탄도 미사일
Ballistic missile탄도 미사일은 목표물에 탄두를 전달하기 위해 발사체 운동을 사용하는 미사일의 한 종류입니다.이 무기들은 비교적 짧은 기간 동안만 동력이 공급됩니다. 대부분의 비행은 동력이 공급되지 않습니다.단거리 탄도미사일은 지구 대기권에 머물고 대륙간탄도미사일(ICBM)은 준궤도 비행으로 발사됩니다.
이 무기들은 동력 비행에서 공기역학적으로 유도되는 순항 미사일과는 별개의 범주에 속합니다.대기권에 국한된 순항미사일과 달리 탄도미사일은 대기권의 밀집 지역을 피해 우주 공간으로 날아갈 수 있어 유리합니다.
역사
탄도 미사일의 가장 초기 형태는 로켓의 역사에서 유래한 13세기부터 시작됩니다.14세기에 명나라 해군은 [1]적함과의 해전에서 Huolong Chushui라고 불리는 탄도 미사일 무기의 초기 형태를 사용했습니다.
1930년대와 1940년대 나치 독일이 베르너 폰 브라운의 지휘 아래 개발한 V-2로 알려진 A-4는 [2]현대적인 선구자적인 탄도 미사일 중 하나였습니다.1942년 10월 3일 V-2의 첫 번째 성공적인 발사가 이루어졌고, 1944년 9월 6일 파리에 대한 작전을 시작했고, 이틀 후 런던에 대한 공격이 이어졌습니다.1945년 5월 유럽에서 2차 세계대전이 끝날 때까지, 3,000대 이상의 V-2가 [3]발사되었습니다.
R-7 세미요르카는 최초의 대륙간 탄도 [4]미사일이었습니다.
비행
대륙간 탄도 미사일 궤도는 세 부분으로 구성됩니다: 동력 비행 부분, 비행 시간의 대부분을 구성하는 자유 비행 부분, 그리고 미사일이 지구 대기권에 재진입하는 재진입 단계.단거리 탄도 미사일의 비행 단계는 일부 탄도 범주가 대기권을 벗어나지 않기 때문에 ICBM의 첫 [5]두 단계입니다.
탄도 미사일은 차량(예를 들어, 이동식 발사대), 항공기, 선박 및 잠수함을 포함하는 고정된 장소 또는 이동식 발사대로부터 발사될 수 있습니다.동력 비행 부분은 수 십분의 일초에서 수 분까지 지속될 수 있으며 여러 개의 로켓 [5]단계로 구성될 수 있습니다.
연료가 고갈되면, 더 이상의 추진력이 제공되지 않고 미사일은 자유 비행에 들어갑니다.장거리를 커버하기 위해, 탄도 미사일은 보통 고도의 궤도 이하의 우주 비행으로 발사됩니다; 대륙간 미사일의 경우, 자유 비행 동안 도달한 최고 고도는 약 4,[6]500 킬로미터입니다.
대기 항력이 미사일 궤도에서 중요한 역할을 하는 고도에서 재진입 단계가 시작되어 미사일이 [5]충돌할 때까지 지속됩니다.대기권 재진입 차량은 ICBM [7]범위에서 초당 6~8km(22,000~29,000km/h, 13,000~18,000mph)의 속도로 지구 대기권에 재진입합니다.
종류들
탄도 미사일은 사거리와 용도가 매우 다양하며, 종종 사거리에 따라 분류됩니다.여러 국가에서 탄도 미사일의 사거리를 분류하기 위해 다양한 체계를 사용합니다.
- 공중발사탄도미사일
- 전술탄도미사일: 사거리 약 150~300km (93~186 mi)
- 극장 탄도 미사일: 사거리 300 ~ 3,500 km (190 ~ 2,170 mi)
- 중거리탄도미사일(IRBM) 또는 장거리탄도미사일(LRBM): 사거리 3,500~5,500km (2,200~3,400mi)
- 대륙간탄도미사일(ICBM): 사거리 5,500 km 이상(3,400 mi)
- 잠수함발사탄도미사일(SLBM): 탄도미사일 잠수함(SSBN)에서 발사
현재 대부분의 설계는 대륙간 사거리를 가지고 있는데, 인도의 SLBM 사가리카와 K-4를 제외하고, 북한의 현재 운용 중인 KN-11은[8] 대륙간 사거리가 없을 수도 있습니다.유사한 미사일은 퇴역한 중국의 JL-1 SLBM으로 사거리가 2,500km 미만입니다.
전술 단거리 미사일과 중거리 미사일을 각각 전술 탄도 미사일과 극장 탄도 미사일로 통칭하는 경우가 많습니다.장거리 및 중거리 탄도미사일은 재래식 폭발물이 재래식 폭격기에 비해 비용 효율적이기에는 탑재량이 너무 제한적이기 때문에 핵무기를 운반할 수 있도록 설계된 것이 일반적이며(비록 미국은 재래식으로 무장된 ICBM의 구상을 근시적인 전지구적 공습능력으로 평가하고 있지만,비싼 비용에도 불구하고)
준탄도미사일
준탄도미사일(準istic度 (), )은 비행 중 기동을 수행하거나 방향과 사거리에 예기치 않은 변화를 줄 수 있는 미사일의 한 종류입니다.여기에는 대함 탄도 미사일도 포함됩니다.탄도 미사일보다 더 낮은 궤도에서 준탄도미사일은 더 빠른 속도를 유지할 수 있고, 따라서 표적이 더 짧은 거리에서 공격에 반응하는 시간을 단축할 수 있습니다.
러시아 이스칸데르는 준탄도미사일입니다.[10]러시아 이스칸데르-M은 50km 높이에서 2,100~2,600m/s(마하 6~7)의 극초음속으로 순항합니다.이스칸데르-M은 무게 4,615kg, 탄두 710~800kg, 사거리 480km, CEP 5~7m를 자랑합니다.비행 중에는 탄도탄 요격 [11][12]미사일을 회피하기 위해 다양한 고도와 궤도에서 기동할 수 있습니다.
준탄도미사일 목록
- 이스칸데르 (활성)
극초음속 탄도 미사일
많은 탄도 미사일은 우주에서 대기권으로 재진입할 때 극초음속(즉, 마하 5 이상)에 도달합니다.그러나 통상적인 군사용어로 '극초음속 탄도미사일'은 목표물에 명중하기 전에 기동할 수 있는 것만을 의미하며,[15][16] 단순한 탄도궤적을 따르지 않습니다.
스로우-웨이트
스로우-웨이트(throw-weight)는 탄도 미사일 탑재체의 유효 중량을 측정하는 것입니다.킬로그램 또는 톤으로 측정됩니다.스로우-웨이트는 미사일 탄두, 재진입 차량, 자주식 분사 메커니즘, 관통 보조 장치 및 미사일 유도 시스템의 총 중량과 같습니다: 일반적으로 발사 로켓 부스터 및 발사 연료를 제외한 모든 구성 요소.스로우-웨이트는 모든 종류의 탄두를 의미할 수 있지만, 일반적으로 현대의 사용법에서는 거의 핵 또는 열핵 탑재체만을 의미합니다.해군 함정의 설계와 함포의 개수와 크기에 있어서도 한 때 고려 사항이었습니다.
스로우-웨이트는 소련과 [17]미국의 전략 무기 제한 회담에서 여러 종류의 미사일을 분류하는 기준으로 사용되었습니다.이 용어는 무기 통제 협정에 대한 토론 중에 정치적으로 논란이 되었는데, 조약에 대한 비평가들은 소련 미사일이 더 큰 탑재물을 운반할 수 있어서 소련이 거의 비슷한 수의 [18]저 탑재물을 가진 미군보다 더 높은 중량을 유지할 수 있었다고 주장했습니다.
세계에서 가장 무거운 탑재체를 가진 미사일은 러시아의 SS-18과 중국의 CSS-4이며, 2017년 현재[update] 러시아는 사르마트라고 [7]불리는 액체 추진 ICBM을 개발하고 있습니다.
함몰궤적
스로우-웨이트는 일반적으로 지구 표면의 한 지점에서 다른 지점까지의 최적 탄도 궤적을 사용하여 계산됩니다.최적의 궤적은 미사일의 가용 충격을 사용하여 총 페이로드(투하중량)를 최대화합니다.페이로드 중량을 줄임으로써 공칭 범위를 늘리거나 총 비행 시간을 줄일 수 있는 다른 궤적을 선택할 수 있습니다.
더 낮고 평평한 궤적은 발사와 충격 사이에 시간이 덜 걸리지만 스로우 웨이트는 더 낮기 때문에 우울한 궤적은 최적이 아닙니다.침체된 궤도를 선택하는 주요 이유는 (특히 우주 기반 ABM 시스템에 대한 취약한 연소 단계 동안) 공격 차량을 격추하는 데 사용할 수 있는 시간을 줄임으로써 탄도탄 요격 미사일 시스템을 회피하는 것입니다.[19]침체된 궤도에 대한 대안적인 비군사적 목적은 공기 호흡 엔진의 사용과 관련된 우주 비행기 개념과 관련이 있는데, 이는 공기 호흡 엔진이 작동할 수 있도록 탄도 미사일이 대기 안에서 충분히 낮게 유지되어야 하는 것을 요구합니다.
전투용
전투에 사용된 탄도 미사일은 다음과 같습니다.
- 9K720 이스칸데르
- 아바빌-100
- 알사무드 2
- DF-12[20][21]
- 파테-110
- 로라[22]
- MGM-140 ATACMS
- OTR-21 토치카
- 카허-1/2M[23]
- 스커드
- V-2
- 졸파가르
참고 항목
- 탄도 미사일 비행 단계
- 미사일(유도)
- 미르브
- NATO 보고 명칭 (다양한 소련 미사일 목록 있음)
- 지대지 미사일
- 대량살상무기
- 현재 활동 중인 미군의 미사일 목록
- ICBM 목록
- 미사일 목록
- 나라별 미사일 목록
- 나토의 탄도미사일 잠수함 보고 목록
메모들
- ^ 니덤, 5권, 7부, 508-510
- ^ Zaloga, Steven (2003). V-2 Ballistic Missile 1942–52. Reading: Osprey Publishing. p. 3. ISBN 978-1-84176-541-9.
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참고문헌
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추가열람
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- Swaine, Michael D.; Swanger, Rachel M.; Kawakami, Takashi (2001). Japan and Ballistic Missile Defense. Rand. ISBN 0-8330-3020-5.