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사이런트 이글용으로 APG-82 AESA 레이더 제안

APG-63(V)4라고 알려졌던 APG-82(V)1은 빔 제어 소프트웨어와 반사 신호 프로세서 등도 APG-79의 것을 통합했으며 ADCP(Advanced Display Core Processor)를 대신할 새로운 프로세서가 통합된다.

이에 따라 데이터 용량과 IPS가 증가하며 대규모 빔 스티어링에 필요한 연산 능력이 증가하여 표적에 대한 빔 지향 성능과 빔 안정성이 증가하여 추적 정밀도가 향상된다.

이는 빠르게 기동하는 전투기에 탑재되어 있는 레이더의 빔을 역시 빠르게 기동하는 표적에 지속적으로 지향할 수 있도록 다양한 빔을 정립하는 기능의 향상으로 인한 정밀도 증가와 함께 갱신 속도가 증가한 데이터를 처리해서 디스플레이에 시현하고 PACS(Programmable Armament Control set)에 링크시키는 속력이 함께 증가하여 전반적인 데이터 주기가 짧아지기 때문이다.


 APG-82의 탐지거리의 경우에는 아직까지 어느 정도 개괄적인 데이터라도 찾기 어렵지만, 빔이 특정 방향으로 집중되도록 정립하고, 대규모의 빔을 지향성을 높이면서 동시에 에너지 밀도가 증가하도록 정립하는 데 필요한 빔 제어 프로세싱 성능의 향상으로 인해 탐지거리의 증가도 이루어졌을 것으로 짐작된다( F-22A에 탑재되는 APG-77 AESA의 경우에는 이와 같은 빔의 정립을 통한 고에너지 빔의 집중을 통해 250Km 가 넘는 탐지거리를 기록하기도 한다).

APG-82에는 이와 같은 데이터 갱신 속도의 증가와 빔 제어 성능의 향상 외에도 기계적인 신뢰성 향상과 AESA의 잠재력 구현 범위의 향상, 그리고 대전자전 성능 향상 등도 함께 이루어졌다.

즉, 새로운 냉각 장치를 채용함으로써 AESA에서 발생하는 대량의 열로 인한 기계적인 고장을 억제할 수 있게 되었으며 다수의 소자에서 송출하는 신호의 코드 연산과 편향 제어를 담당하는 소프트웨어를 APG-63(V)3의 것과 다른 것을 통합함으로써 전자전 시스템과 통합하여 에너지 밀도가 높은 교란 신호 형성과 전자적인 에너지 공격이 가능하게 되었다.

또한 RFTF(Radio Frequency Tunable Filter)가 통합되어 전자적인 교란 신호 밀도가 높은 상태에서도 레이더를 사용할 수 있게 되어 자체적인 전자전 시스템을 사용하는 상황에서도 레이더를 동시에 사용할 수 있게 하며 동시에 적대적인 전자교란 상황에서도 전자적인 간섭을 피해 빔을 제어할 수 있게 되면서 전자전 상황에서의 탐지거리가 기존의 APG-63(V)1 기반 위상배열레이더들보다 더욱 증대되었다.


 이 시스템은 수출을 위해 개발 중인 F-15SE 사일런트 이글(Silent Eagle)에도 통합이 가능하며 미 공군의 F-15E에도 탑재되어 2014년에 초기 작전 운용 능력을 확보하게 될 예정이다.

  

2013년 06월03일 05시48분  

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