KR20090051371A - 능동 rf 기만기 시뮬레이션 장치 - Google Patents

능동 rf 기만기 시뮬레이션 장치 Download PDF

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KR20090051371A
KR20090051371A KR1020070117731A KR20070117731A KR20090051371A KR 20090051371 A KR20090051371 A KR 20090051371A KR 1020070117731 A KR1020070117731 A KR 1020070117731A KR 20070117731 A KR20070117731 A KR 20070117731A KR 20090051371 A KR20090051371 A KR 20090051371A
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Abstract

본 발명은 능동 RF 기만기 시뮬레이션 장치에 관한 것으로서, 가상환경에서 능동 RF 기만기를 시뮬레이션하는 능동 RF 기만기 시뮬레이션 장치에 있어서, 미사일의 신호를 방사하여 표적함정의 반사신호를 탐지하는 미사일탐색기와, 상기 미사일에서 방사된 신호에 따라, 상기 표적함정의 반사신호와 상기 능동 RF 기만기의 신호를 방사하기 위한 각각의 안테나를 구비하고, 상기 능동 RF 기만기의 이동궤적을 구현하는 표적이동시뮬레이션 장치와, 상기 미사일에서 방사된 신호가 탐지되면, 상기 표적이동시뮬레이션 장치에 의해 상기 표적함정의 반사신호를 방사하도록 안테나에 신호를 전달하고, 상기 미사일에서 방사된 신호를 입력받아 이를 증폭하여 상기 표적이동시뮬레이션 장치에 의해 방사된 상기 능동 RF 기만기의 신호가 상기 표적함정의 반사신호보다 큰 반복 지연신호를 방사하도록 안테나에 신호를 전달하는 마이크로웨이브 장치와, 상기 미사일탐색기를 제어하는 미사일탐색기 제어장치와, 상기 표적이동시뮬레이션 장치를 제어하는 표적이동시뮬레이션 제어장치와, 상기 능동 RF 기만기의 신호를 방사하도록 제어하는 마이크로웨이브 장치를 제어하고, 상기 미사일탐색기 제어장치를 제어하는 가상환경 시뮬레이션 장치를 포함한다.
이와 같은 본 발명에 의하면, 능동 RF 기만기가 플랫폼과 분리되어 위협 미사일에 대한 전파교란을 수행하는 시스템을 실내에서 시뮬레이션할 수 있다.
능동 RF 기만기, 전자전 장비, 재밍 신호

Description

능동 RF 기만기 시뮬레이션 장치{Active RF decoy simulation apparatus}
본 발명은 해상환경에서 대함 전자전에 사용되는 능동 RF 기만기 시뮬레이션(simulation) 장치에 관한 것으로서, 특히 일반 전자전 장치가 플랫폼에 부착되어 전파교란을 수행하는 것과 달리, 플랫폼과 분리되어 위협 미사일에 대한 전파교란을 수행하는 시스템을 실내에서 시뮬레이션할 수 있는 능동 RF 기만기 시뮬레이션 장치에 관한 것이다.
일반적으로 재밍장치는 플랫폼에 탑재되어 사용되기 때문에 표적이동 시뮬레이션 장치에서도 두개의 안테나를 사용하여 동일하게 이동한다. 따라서, 두 안테나 중 하나는 표적 함정의 반사신호를 방사하고, 다른 하나는 재밍(jamming)신호를 방사하여 재밍 효과도를 분석한다.
이러한 형태의 시뮬레이션 장치는 능동 RF 기만기와 같이 플랫폼과 분리되어 재밍하는 형태의 교란 장치를 모의하고, 바다 위의 함정, 비행하는 미사일 및 능동 RF 기만기의 상대거리를 모의하는데 제한이 있다.
따라서, 본 발명은 상기와 같은 문제점을 감안하여 창출된 것으로서, 실제 미사일이 발사되어 함정을 향해 비행하는 것을 시뮬레이션하고, 함정에서 미사일의 신호를 수신할 때, 위협하는 미사일, 능동 RF 기만기 및 표적함정의 각각의 거리를 고려하여 3차원 공간에서 2차원 공간으로 거리 매핑을 통해 능동 RF 기만기의 이동 궤적을 모의 제어하는 방법을 구현하여, 능동 RF 기만기의 효과를 실제 환경에서 발생하는 결과와 유사하게 시뮬레이션할 수 있는 능동 RF 기만기 시뮬레이션 장치를 제공함에 그 목적이 있다.
상기의 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 능동 RF 기만기 시뮬레이션 장치는, 가상환경에서 능동 RF 기만기를 시뮬레이션하는 능동 RF 기만기 시뮬레이션 장치로서,
미사일의 신호를 방사하여 표적함정의 반사신호를 탐지하는 미사일탐색기와;
상기 미사일에서 방사된 신호에 따라, 상기 표적함정의 반사신호와 상기 능동 RF 기만기의 신호를 방사하기 위한 각각의 안테나를 구비하고, 상기 능동 RF 기만기의 이동궤적을 구현하는 표적이동시뮬레이션 장치와;
상기 미사일에서 방사된 신호가 탐지되면, 상기 표적이동시뮬레이션 장치에 의해 상기 표적함정의 반사신호를 방사하도록 안테나에 신호를 전달하고, 상기 미사일에서 방사된 신호를 입력받아 이를 증폭하여 상기 표적이동시뮬레이션 장치에 의해 방사된 상기 능동 RF 기만기의 신호가 상기 표적함정의 반사신호보다 큰 반복 지연신호를 방사하도록 안테나에 신호를 전달하는 마이크로웨이브 장치와;
상기 미사일탐색기를 제어하는 미사일탐색기 제어장치와;
상기 표적이동시뮬레이션 장치를 제어하는 표적이동시뮬레이션 제어장치와;
상기 능동 RF 기만기의 신호를 방사하도록 제어하는 마이크로웨이브 장치를 제어하며, 상기 미사일탐색기 제어장치를 제어하는 가상환경 시뮬레이션 장치를 포함하는 점에 그 특징이 있다.
여기서 바람직하게는, 상기 표적이동 시뮬레이션을 사용자에 의해 컴퓨터 화면을 통해 제어하기 위한 표적이동 시뮬레이션 제어컴퓨터를 더 포함할 수 있다.
그리고, 상기 표적이동시뮬레이션 장치는, 상기 미사일에서 방사된 신호가 탐지되면, 상기 능동 RF 기만기의 안테나를 표적함정의 안테나로부터 떨어지도록 이동궤적에 따라 이동시키는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 능동 RF 기만기의 안테나에서 방사되는 반복 지연신호는,
Figure 112007082685505-PAT00001
( 여기서, J : 능동 RF 기만기에서 방사되는 반복지연신호 S : 표적 함정의 반사신호
ERPJ : 능동 RF 기만기의 유효방사 전력
ERPR : 미사일의 유효방사 전력
σT : 표적 함정의 RCS(reaction control system)
RJ : 능동 RF 기만기와 미사일탐색기간의 거리)
에 근거하여 방사된다.
또한, 상기 표적 함정, 능동 RF 기만기 및 미사일 탐색기의 거리에 있어서,
Figure 112007082685505-PAT00002
,
(여기서, θ : 위협미사일로부터 표적함정과 능동 RF 기만기가 이루는 각도
A : 미사일탐색기와 표적함정간의 거리
C : 미사일탐색기와 능동 RF 기만기간의 거리
B : 표적함정과 능동 RF 기만기간의 거리)
Figure 112007082685505-PAT00003
,
(X : 표적함정과 미사일탐색기간의 가상의 직선에서 능동 RF 기 만기에 수직인 거리)
Figure 112007082685505-PAT00004
(X' : 표적함정과, 능동 RF 기만기 거리의 2차원 표적이동 시뮬 레이션 장치의 투영 거리)
에 따라 척도에 변화를 주어 능동 RF 기만기의 이동궤적을 형성한다.
본 발명의 능동 RF 기만기의 모의 장치는 실제환경에서 수행하기 어려운 함정 전자전을 실내에서 위협미사일의 비행시나리오 및 능동 RF 기만기를 모의하여 반복적인 실험, 비용절감 및 실제 외부환경의 다양한 모의실험을 통해 함정 전자전 재밍을 모의 수행하는 효과가 있다.
이하 첨부된 도면을 참조하면서 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하도록 한다.
도 1은 일반적인 능동 RF 기만기의 실제환경에서의 운용 개념도이다.
표적인 함정(50)으로 미사일(60)이 발사되어, 이를 감지한 표적인 함정(50)에서 능동 RF 기만기(10)를 발사한 것을 나타낸다. 이동 궤적(40)을 따라 이동하는 능동 RF 기만기(10)는 미사일(60)에서 방사되는 신호를 반복 재밍하여 함정(50)의 반사파(30)보다 큰 신호(20)를 방사한다. 표적인 함정(50)보다 큰 신호(20)를 방사하기 때문에, 미사일(60)은 능동 RF 기만기(10)에서 방사되는 신호(20)가 표적인 함정(50)의 반사 신호로 오인하여 능동 RF 기만기(10)로 향해 날아가게 되어, 도 1의 (b)와 같이 미사일(60)이 능동 RF 기만기(10)의 방사 신호(20)를 따라가서 최종적으로 폭발하게 되도록 유도한다.
도 2a는 본 발명의 일실시예에 따른 능동 RF 기만기 시뮬레이션 장치를 나타낸 블록도이며, 도 2b는 본 발명의 다른 일실시예에 따른 능동 RF 기만기 시뮬레이션 장치를 나타낸 블록도이다.
도 2a를 참조하면, 본 발명에 따른 가상환경에서 능동 RF 기만기를 시뮬레이 션하는 능동 RF 기만기 시뮬레이션 장치로서, 본 발명은 미사일의 신호를 방사하여 표적함정의 반사신호를 탐지하는 미사일 탐색기(700)와, 미사일에서 방사된 신호에 따라, 표적함정의 반사신호와 능동 RF 기만기의 신호를 방사하기 위한 각각의 안테나를 구비하고, 능동 RF 기만기의 이동궤적을 구현하는 표적이동시뮬레이션 장치(TMS 장치 : Target Motion Simulator)(600)와, 미사일에서 방사된 신호가 탐지되면, 표적이동시뮬레이션 장치(600)에 의해 표적함정의 신호 즉, 표적반사신호를 방사하도록 안테나에 신호를 전달하고, 또한 미사일에서 방사된 신호를 입력받아 이를 증폭하여 표적이동시뮬레이션 장치(600)에 의해 방사된 능동 RF 기만기의 신호가 표적함정의 반사신호보다 큰 반복 지연신호를 방사하도록 안테나에 신호를 전달하는 마이크로웨이브장치(500)와, 미사일탐색기(700)를 제어하는 미사일탐색기 제어장치(400)와 표적이동시뮬레이션 장치(600)를 제어하는 표적이동시뮬레이션 제어장치(100)와, 능동 RF 기만기의 신호를 방사하도록 제어하는 마이크로웨이브 장치(500)를 제어하고, 미사일탐색기 제어장치(400)를 제어하는 가상환경 시뮬레이션 장치(300)를 포함한다.
여기서, 바람직하게는 도 2b와 같이, 표적이동시뮬레이션을 사용자에 의해 컴퓨터 화면을 통해 제어하기 위한 표적이동시뮬레이션 제어컴퓨터(200)를 더 포함한다.
그리고, 표적이동시뮬레이션 장치(600)는 미사일에서 방사된 신호가 탐지되면, 능동 RF 기만기의 안테나를 표적함정의 안테나로부터 떨어지도록 이동궤적에 따라 이동시키는 것을 특징으로 한다.
도 3은 본 발명에 따른 능동 RF기만기 시뮬레이션 장치에 의한 표적이동시뮬레이션의 일례를 보여주는 도면이다.
도 3(a)는 표적이동시뮬레이션 장치(600)에서 표적 함정의 신호를 방사하는 안테나(602)와, 능동 RF 기만기의 신호를 방사하는 안테나(601)를 도시한 것이다. 도 3(a)에서는 능동 RF 기만기는 표적인 함정에 동일한 위치에 있음을 나타낸다.
미사일 탐색기(700)는 미사일의 신호를 방사하고, 이를 근거로 표적반사신호 즉, 표적함정의 반사신호를 탐지하는 기능을 갖는다. 표적이동시뮬레이션 장치(600)에서 위협이 되는 미사일 탐색기(700)의 신호가 탐지되면, 능동 RF 기만기의 안테나(601)는 도 3(b)에서와 같이, 이동궤적(610)을 따라 이동하게 된다. 가상환경 시뮬레이션 장치에 의해, 능동 RF 기만기의 신호(620)를 방사하는 안테나(601)는, 이동궤적(610)을 따라 이동하며 하기의 수학식 1에 따라 미사일 탐색기(700)가 받는 신호(603) 즉, 표적함정으로부터 방사되는 반사신호(603)보다 큰 리피트(반복) 지연 신호(620)를 방사한다.
[수학식 1]
Figure 112007082685505-PAT00005
( 여기서, J : 능동 RF 기만기에서 방사되는 반복지연신호 S : 표적 함정의 반사신호
ERPJ : 능동 RF 기만기의 유효방사 전력
ERPR : 미사일의 유효방사 전력
σT : 표적 함정의 RCS(reaction control system)
RJ : 능동 RF 기만기와 미사일탐색기간의 거리를 나타낸다.)
도 4는 본 발명에 따른 능동 RF 기만기 시뮬레이션 장치의 마이크로웨이브 장치의 구성을 개략적으로 보여주는 도면이다.
마이크로웨이브 장치(500)는 미사일탐색기(700)에서 방사된 신호 즉, 미사일로부터 방사되어 표적함정에서 반사되는 표적 반사신호(501)를 입력으로 받아 신호를 증폭하는 증폭기(503)와, 능동 RF 기만기의 안테나가 표적함정의 안테나에서 분리되어 이동궤적을 따라 이동하기 시작하는 순간 능동 RF 기만기의 신호를 켜주는 스위치(504)와, 신호의 감쇄를 하기 위한 감쇄기(505)를 거쳐 능동 RF 기만기 신호출력(502)을 만들어 준다. 이 때, 스위치(504)와 감쇄기(505)의 제어신호(506)는 3차원의 가상환경 시뮬레이션 장치(도 2의 300)와 연동하여 작동한다.
도 5는 본 발명에 따른 능동 RF 기만기 시뮬레이션 장치의 기동 시뮬레이션 그래프이다.
도 5는, 도 3(b)의 능동 RF 기만기의 이동 궤적(610)을 시뮬레이션하기 위한 것이다. 이 이동 궤적(610)은 3차원 공간상에서 구간 1에서 구간 4로 구분하여 이동한다. 이 때, 구간 1에서의 이동 방법은 다음과 같이 2 단계로 적용된다.
● 1 단계 : 수학식 2와 같이, 능동 RF 기만기의 초기 상태인 yaw, pitch, roll에 의거 회전
[수학식 2]
Figure 112007082685505-PAT00006
(여기서, G : 4*4 단위
Figure 112007082685505-PAT00007
θy, θp, θr : 각각 yaw, pitch, roll 각도
G', G'', G''' : 계산결과행렬)
● 2 단계 : 수학식 3과 같이, 능동 RF 기만기의 위치 이동 행렬을 구한 후 이동을 완료
[수학식 3]
Figure 112007082685505-PAT00008
( 여기서, g : 중력가속도
Va : 능동 RF 기만기 속도
△t : 능동 RF 기만기의 이동 시간
PLa : 능동 RF 기만기 로컬 이동 거리
PTa : 능동 RF 기만기 회전 이동 거리
Pa : 능동 RF 기만기 위치
G'''': 능동 RF 기만기의 최종위치행렬)
또한, 구간 2에서는 수학식 4와 같이 포물선 자유 낙하운동으로 이동하였으며, 구간 3에서는 낙하속도를 서서히 줄이면서 목표 고도(즉, 구간 4)에 위치하도록 이동하였으며, 구간 4에서는 능동 RF 기만기의 순항 고도를 유지하며 함정의 순항속도와 유사하도록 모의하였다.
[수학식 4]
Figure 112007082685505-PAT00009
Figure 112007082685505-PAT00010
(여기서, θ : 능동 RF 기만기 발사각도
x : 능동 RF 기만기 수평방향 위치
y : 능동 RF 기만기 수직방향 위치
△t : 능동 RF 기만기의 이동 시간
g : 중력 가속도)
도 6은 본 발명에 따른 능동 RF 기만기 시뮬레이션 장치를 이용한 시뮬레이션에서의 표적함정, 능동 RF 기만기 및, 미사일의 거리와 각도간의 함수관계를 보여주는 도면이다.
즉, 도 6은 본 발명에 따른 표적이동시뮬레이션 장치의 매핑하기 위해 적용된 기술을 나타낸 도로서, 도 6(a)는 3차원 공간에서의 능동 RF 기만기 운동을 실 험실의 2차원 표적이동 시뮬레이션 장치에 매핑하기 위해 수학식 5에 따라 미사일 탐색기, 표적함정 및 능동 RF 기만기가 2차원 공간으로 매핑된다. 즉, 표적함정, 미사일 탐색기 및, 능동 RF 기만기의 거리는 수학식 5에 따라 척도에 변화를 주어 능동 RF 기만기의 이동궤적을 형성할 수 있다.
[수학식 5]
Figure 112007082685505-PAT00011
,
Figure 112007082685505-PAT00012
,
Figure 112007082685505-PAT00013
(여기서, θ : 위협 미사일로부터 표적함정과 능동 RF 기만기가 이루는 각도
A : 미사일 탐색기와 표적함정간의 거리
C : 미사일 탐색기와 능동 RF 기만기간의 거리
B : 표적함정과 능동 RF 기만기간의 거리
X : 표적함정과 미사일 탐색기간의 가상의 직선에서 능동 RF 기만 기에 수직인 거리
X' : 표적함정과, 능동 RF 기만기 거리의 2차원 표적이동 시뮬 레이션 장치의 투영 거리)
도 7은 본 발명에 따른 능동 RF 기만기 시뮬레이션 장치에의 매핑을 위한 미사일 위치 분석 그래프이다.
3차원 공간에서 능동 RF 기만기 이동을 2차원 표적이동시뮬레이션 장치에 매핑할 때 적용하기 위해 수학식 6을 사용하여 스케일링시 가장 적절한 미사일 탐색기 위치를 분석한 그래프이다.
[수학식 6]
Figure 112007082685505-PAT00014
(여기서, y : 실험실에서 능동 RF 기만기 모의 안테나와 표적 함정 모의 안테나간의 이격거리
dST : 실험실에서 미사일 탐색기와 표적이동 시뮬레이션 장치간 고정거리
dASh : 가상공간에서 능동 RF 기만기와 표적함정간의 이격 투영거리
dMSh : 가상공간에서 미사일과 표적함정간의 거리
△t : 미사일의 이동 시간
VM : 미사일 속도)
이 그래프에서 볼 수 있듯이 미사일 탐색기와 표적이동 시뮬레이션 장치간의 거리(y)가 지나치게 짧으면, 미사일이 접근하는 것을 모의할 때 표적함정에 가까이 왔을 경우 제한된 속도(3.5m/sec)를 갖는 표적이동 시뮬레이션장치가 반응하기 어렵도록 급격히 속도가 증가함을 알 수 있고, 또한 미사일 탐색기와 표적이동 시뮬레이션 장치간의 거리(y)가 지나치게 멀면, 표적이동 시뮬레이션 장치가 반영할 수 있는 제한 거리를 벗어남을 알 수 있으므로, 본 발명에서는 표적이동 시뮬레이션 장치와 미사일 탐색기간에 적정거리인 5m로 설정하여 구성하였다.
도 8은 본 발명에 따른 능동 RF 기만기 시뮬레이션 장치를 이용한 능동 RF 기만기 운용 모의 분석 그래프이다.
도 8의 810은 가상공간에서 능동 RF 기만기, 표적 함정, 미사일 간의 조우 상태를 표시한 화면이고, 820은 미사일과 능동 RF 기만기간의 고도정보를 도시한 그래프이며, 830은 능동 RF 기만기와 표적모함 간의 이격 거리를 도시한 그래프이고, 840은 미사일의 이격 거리를 분석하기 위한 그래프를 의미한다.
이상, 상기 내용은 본 발명의 바람직한 실시 예를 단지 예시한 것으로 본 발명의 당업자는 본 발명의 요지를 변경시킴이 없이 본 발명에 대한 수정 및 변경을 가할 수 있음을 인지해야 한다.
도 1은 일반적인 능동 RF 기만기의 실제환경에서의 운용 개념도
도 2a는 본 발명의 일실시예에 따른 능동 RF 기만기 시뮬레이션 장치를 나타낸 블록도
도 2b는 본 발명의 다른 일실시예에 따른 능동 RF 기만기 시뮬레이션 장치를 나타낸 블록도
도 3은 본 발명에 따른 능동 RF기만기 시뮬레이션 장치에 의한 표적이동시뮬레이션의 일례를 보여주는 도면
도 4는 본 발명에 따른 능동 RF 기만기 시뮬레이션 장치의 마이크로웨이브 장치의 구성을 개략적으로 보여주는 도면
도 5는 본 발명에 따른 능동 RF 기만기 시뮬레이션 장치의 기동 시뮬레이션 그래프
도 6은 본 발명에 따른 능동 RF 기만기 시뮬레이션 장치를 이용한 시뮬레이션에서의 표적함정, 능동 RF 기만기 및, 미사일의 거리와 각도간의 함수관계를 보여주는 도면
도 7은 본 발명에 따른 능동 RF 기만기 시뮬레이션 장치에의 매핑을 위한 미사일 위치 분석 그래프
도 8은 본 발명에 따른 능동 RF 기만기 시뮬레이션 장치를 이용한 능동 RF 기만기 운용 모의 분석 그래프
〈도면의 주요부분에 대한 부호의 설명〉
10 : 능동 RF 기만기 40 : 능동 RF 기만기의 이동궤적
50 : 표적 함정 60 : 미사일
100 : 표적이동시뮬레이션 제어장치
200 : 표적이동시뮬레이션 제어컴퓨터
300 : 가상환경시뮬레이션 장치
400 : 미사일탐색기 제어장치
500 : 마이크로웨이브 장치 600 : 표적이동시뮬레이션 장치
700 : 미사일탐색기

Claims (5)

  1. 가상환경에서 능동 RF 기만기를 시뮬레이션하는 능동 RF 기만기 시뮬레이션장치로서,
    미사일의 신호를 방사하여 표적함정의 반사신호를 탐지하는 미사일탐색기;
    상기 미사일에서 방사된 신호에 따라, 상기 표적함정의 반사신호와 상기 능동 RF 기만기의 신호를 방사하기 위한 각각의 안테나를 구비하고, 상기 능동 RF 기만기의 이동궤적을 구현하는 표적이동시뮬레이션 장치;
    상기 미사일에서 방사된 신호가 탐지되면, 상기 표적이동시뮬레이션 장치에 의해 상기 표적함정의 반사신호를 방사하도록 안테나에 신호를 전달하고, 상기 미사일에서 방사된 신호를 입력받아 이를 증폭하여 상기 표적이동시뮬레이션 장치에 의해 방사된 상기 능동 RF 기만기의 신호가 상기 표적함정의 반사신호보다 큰 반복 지연신호를 방사하도록 안테나에 신호를 전달하는 마이크로웨이브 장치;
    상기 미사일탐색기를 제어하는 미사일탐색기 제어장치;
    상기 표적이동시뮬레이션 장치를 제어하는 표적이동시뮬레이션 제어장치;
    상기 능동 RF 기만기의 신호를 방사하도록 제어하는 마이크로웨이브 장치를 제어하고, 상기 미사일탐색기 제어장치를 제어하는 가상환경 시뮬레이션 장치를 포함하는 것을 특징으로 하는 능동 RF 기만기 시뮬레이션 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 표적이동시뮬레이션을 사용자에 의해 컴퓨터 화면을 통해 제어하는 표적이동시뮬레이션 제어컴퓨터를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 능동 RF 기만기 시뮬레이션 장치.
  3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 표적이동시뮬레이션 장치는, 상기 미사일에서 방사된 신호가 탐지되면, 상기 능동 RF 기만기의 안테나를 표적함정의 안테나로부터 떨어지도록 이동궤적에 따라 이동시키는 것을 특징으로 하는 능동 RF 기만기 시뮬레이션 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 능동 RF 기만기의 안테나에서 방사되는 반복 지연신호는,
    Figure 112007082685505-PAT00015
    (여기서, J : 능동 RF 기만기에서 방사되는 반복지연신호 S : 표적 함정의 반사신호
    ERPJ : 능동 RF 기만기의 유효방사 전력
    ERPR : 미사일의 유효방사 전력
    σT : 표적 함정의 RCS(reaction control system)
    RJ : 능동 RF 기만기와 미사일탐색기간의 거리)
    에 근거하여 방사되는 것을 특징으로 하는 능동 RF 기만기 시뮬레이션 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 표적 함정, 능동 RF 기만기 및 미사일 탐색기의 거리에 있어서,
    Figure 112007082685505-PAT00016
    ,
    (여기서, θ : 위협미사일로부터 표적함정과 능동 RF 기만기가 이루는 각도
    A : 미사일탐색기와 표적함정간의 거리
    C : 미사일탐색기와 능동 RF 기만기간의 거리
    B : 표적함정과 능동 RF 기만기간의 거리)
    Figure 112007082685505-PAT00017
    ,
    (X : 표적함정과 미사일탐색기간의 가상의 직선에서 능동 RF 기 만기에 수직인 거리)
    Figure 112007082685505-PAT00018
    (X' : 표적함정과, 능동 RF 기만기 거리의 2차원 표적이동 시뮬 레이션 장치의 투영 거리)
    에 따라 척도에 변화를 주어 능동 RF 기만기의 이동궤적을 형성하는 것을 특 징으로 하는 능동 RF 기만기 시뮬레이션 장치.
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