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러시아의 이스칸데르-M 미사일은 왜 요격하기 어려울까?

러시아의 9K720 이스칸데르-M 미사일 복합체(NATO 명칭 SS-26 스톤)만큼 전투에서 광범위하고 효과적으로 사용되는 전술 탄도 미사일은 거의 없습니다.

Báo Đắk NôngBáo Đắk Nông29/05/2025

게다가 이 전술 무기 계열은 매우 높은 명중률과 미사일 방어막 극복률로 그 지위를 확고히 했으며, 현재 세계 에서 가장 요격하기 어려운 미사일로 알려져 있습니다.

그렇다면 이스칸데르-M 전술 탄도 미사일 복합체를 그렇게 특별하게 만드는 것은 무엇일까?

이스칸데르-M의 '불규칙성'

러시아 신문 렌타에 따르면, 이스칸데르-M 미사일의 특징 중 하나는 탄도 궤적과 순항 궤적이 결합되어 있어 미사일의 비행 경로를 계산하고 예측하기가 매우 어렵다는 것입니다.

일반적으로 예측 가능한 궤적으로 비행하는 기존 탄도 미사일과 달리 이스칸데르-M은 준탄도 궤적을 사용합니다. 구체적으로, 가속 단계와 고도 50~100km까지의 위치 에너지를 생성하는 동안 미사일은 여전히 ​​기존의 탄도 원리를 사용합니다. 그러나 목표 접근 단계에서는 미사일은 탄도 원리에 따라 비행하지 않고 마하 6~7(약 7,400km/h)에 달하는 초음속 속도를 가진 활공 메커니즘을 사용합니다.

9K720 이스칸데르-M 미사일 복합체는 저지하기 매우 어려울 정도로 특별한 전술적, 기술적 특성을 가지고 있습니다. 사진: 타스

오슬로 대학교(노르웨이)의 파비안 호프만 박사는 "로켓은 성층권에서 뛰어내리는 곡예사와 같습니다. 기존의 수학으로는 접근 지점을 예측할 수 없습니다."라고 평가했습니다.

이스칸데르-M 미사일의 독특한 공기역학적 설계와 특별히 고안된 복합 코팅은 미사일이 대기 중을 초음속으로 이동할 때 "플라스마 고치"를 만드는 데 도움이 됩니다. 이 플라즈마 층은 레이더 신호를 흡수/분산시켜 이스칸데르-M 미사일을 탐지하고 식별하는 것을 매우 어렵게 만들며, 심지어 배경 소음으로 대상을 혼동하기도 합니다.

탑워(Topwar) 잡지에 따르면, 이스칸데르-M처럼 종말 단계에서 기동할 수 있는 탄도 미사일은 거의 없습니다. 4개의 공기역학적 꼬리 날개와 추력 벡터링 엔진을 갖춘 이 미사일은 목표에 도달하기 전에 수십 가지의 기동을 수행할 수 있습니다. 이런 특징으로 인해 미사일을 추적하고 요격하기 어렵습니다. 또한 GLONASS/INS 위성 및 관성 항법 시스템은 0.3초마다 비행 경로 수정을 제공합니다.

그뿐만 아니라 이스칸데르-M 미사일도 전투 현실에 맞춰 지속적으로 업그레이드되고 조정됩니다. 최신 이스칸데르-M 미사일에도 '다층' 미끼가 장착되어 있습니다. 이스칸더-M은 방해 장비와 통합되어 적의 레이더를 활성화하는 가짜 신호를 생성합니다. 마지막 단계에서는 미사일이 비슷한 반사 신호를 내는 방해 트랩을 방출하여 광학 적외선 감시 시스템이 과부하되거나 잘못된 대상을 추적하게 됩니다.

가장 중요한 요소는 이스칸데르-M 미사일이 세계에서 가장 진보된 미사일 방어 시스템을 능가하는 속도를 가지고 있다는 것입니다. 예를 들어, 패트리어트 PAC-3 복합체는 마하 5 속도에 도달할 수 있는 요격 미사일을 탑재하여 초음속 표적을 요격하기 어렵게 만들고 이스칸데르-M과 같은 많은 "회피" 솔루션을 갖추고 있습니다.

또는 THAAD 시스템의 경우, 요격 미사일의 속도가 마하 4.5에 불과한 SAMP/T 복합체와 마찬가지로 이스칸데르-M을 요격하는 능력은 거의 쓸모가 없습니다. 특히 목표물에 접근하는 마지막 단계에서는 공격 미사일이 매우 낮은 고도로 하강하기 때문입니다.

미국 매사추세츠 공과대학교(MIT)의 시어도어 포스톨 박사는 "이스칸데르-M은 미사일이 아니라 스마트 무기 시스템입니다. 공기역학적 설계, 기만 장치, 회피 알고리즘에 이르기까지 모든 요소가 미사일 방어막을 뚫고 나가도록 설계되어 있습니다. 패트리어트는 미사일의 가속 단계에서 명중해야만 효과가 있지만, 이는 불가능합니다."라고 말했습니다.

미사일 요격은 쉬운가요?

사실, 미사일 요격은 복잡하고 어려운 과정입니다. 이 과정에서 어떤 변수라도 발생하면 미사일 방어 시스템이 목표물을 잃을 수 있습니다.

매우 짧은 시간 안에 초음속으로 날아가는 미사일을 추적하는 것은 쉽지 않습니다. 적의 탄두는 플라스마 효과, 열 신호 손실로 인해 언제든지 추적을 잃을 수 있으며, 미사일 탄두와 같이 작은 단면을 가진 표적을 요격해야 한다는 점은 말할 것도 없고, 따라서 요격 수단의 부정확성은 실패로 이어질 것입니다.

패트리어트 PAC-3 미사일 요격 체계는 한때 이스칸데르-M 미사일에 대응한 적이 있다. 사진: 디펜스 뉴스

실패한 요격의 구체적인 사례는 중동에서 미국의 패트리어트 미사일 요격 체계의 사례를 통해 입증되었습니다. 1차 걸프전 당시 연합군 패트리어트 포대는 이스라엘을 향해 발사된 이라크 스커드 미사일의 추적을 놓쳤습니다. 나중에 밝혀진 이유는 시스템이 너무 빨리 냉각되어 표적 미사일의 적외선 신호를 잃었기 때문이었습니다. 또는 더 최근에는 사우디 아라비아와 우크라이나에서 패트리어트 PAC-3 버전의 잊을 수 없는 성과가 있습니다.

단손(합성)

* 독자 여러분은 세계 군사 섹션을 방문하여 관련 뉴스와 기사를 읽어보시기 바랍니다.

출처: https://baodaknong.vn/tai-sao-ten-lua-iskander-m-cua-nga-rat-kho-bi-danh-chan-253969.html


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