광대역 레이더의 전자보호기법 시험평가를 위한 재밍시뮬레이터 설계 연구

A Study on the Jamming Simulator Design for the Test & Evaluation of Broadband Radar's Electronic Protection Techniques

  • 이성호 (국방과학연구소 해양시험부) ;
  • 정회인 (국방과학연구소 해양시험부)
  • 투고 : 2009.12.30
  • 심사 : 2010.05.18
  • 발행 : 2010.06.30

초록

아군 함정에 탑재된 레이더를 향해 적 플랫폼이 전자재밍을 가하거나 추적방해 신호를 방사하는 경우에도 아군 레이더는 대 전자전 대응능력인 전자보호기능을 이용하여 적 플랫폼의 전자방해로부터 회피하여 지속적으로 적 플랫폼의 추적상태를 유지할 수 있어야 한다. 이러한 레이더의 전자보호기능은 아군 플랫폼의 생존에 필수적인 요소이며, 전자전환경을 모사할 수 있는 재밍시뮬레이터를 활용하여 그 성능을 평가할 수 있다. 재밍시뮬레이터는 1GHz 이상의 밴드폭을 가지는 광대역 레이더 신호를 수신 분석한 후 신호왜곡을 최소화하는 위상샘플방식의 디지털 고주파기억장치를 이용하여 다양한 기만 및 잡음재밍을 발생할 수 있는 전자전 시험평가장비이다. 본 논문에서는 광대역 레이더 신호의 신호처리 및 재밍발생을 위한 시뮬레이터의 설계내용과 기만 및 잡음재밍 신호발생 알고리즘을 제시하고 실제 해상환경에서 함정 추적레이더를 대상으로 시험하여 유용성을 입증하였다.

When an enemy platforms transmit electronic jamming or tracking interference signal to a friendly ship's radar, the radar have to avoid the jamming and to track targets continually without losing the targets with the electronic protection techniques. Electronic protection is an essential key for a platform to survive in electronic warfare, for this purpose, jamming simulator was developed to provide electronic warfare environments for the test and evaluate the effectiveness of radar's electronic protection techniques. Jamming simulator has ability to generate a variety of deception and noise jamming signals using the DRFM which minimize phase distortions of 1GHz broadband radar signal with the phase sampling method. This paper presents the design contents of the jamming simulator to process the analysis of broadband radar signal and generate jamming signal, also proposes the algorithms of the deception and noise jamming and verifies the effectiveness of the simulator by field trial.

키워드

참고문헌

  1. 김봉석, "전자전 시뮬레이션 동향", 국방기술연구, Vol.4, 1995.
  2. Merrill I. Skolnik, Radar Handbook, McGRAW- HILL, pp.9.16-9.21, 1990.
  3. D. Curtis Schleher, Electronic Warfare in the Information Age, Artech House, pp. 188-189, 1999.
  4. Michael J. Groden, James R. Mann, "Mixed-Signal ASIC Design for Digital RF Memory Application," 2004.
  5. Phillip E. Pace, Advanced Techniques for Digital Receivers, Artech House, pp. 270- 278, 2000.