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      DEVS 시뮬레이션을 사용한 능동기만기의 대함미사일에 대한 효과적인 대응시간 검증

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      https://www.riss.kr/link?id=A101147469

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      국문 초록 (Abstract)

      해상에서 운용되는 함정은 다양한 위협에 둘러싸여 있는데 그중에서도 가장 위협적인 것은 다양한 환경과 플랫폼에서 발사가 가능한 대함미사일이다. 대함미사일은 함정의 레이더나 전자전 장비에 대하여 회피 기능까지 보유하고 있어 함정에 치명적인 피해를 줄 수 있다. 대함미사일에 의한 함정에 직접적인 피해를 줄이는 능동기만기는 대함미사일이 함정 대신 기만기를 추적하도록 유인하여 함정의 생존성을 높이는 장비로써 대함미사일 방어에 효과적인 방법이다. 본 논문에서 제안 기법은 해상 환경에서 함정의 능동기만기를 사용하여 대함미사일에 대응하기 위해 시뮬레이션 방법론인 DEVS (Discrete Event System Specification)를 적용하여 능동기만기의 효과적인 운용 시간을 검증한다. 이를 위해 함정, 대함미사일, 그리고 능동기만기를 각각 모델링하고 정의된 모델을 결합하여 시뮬레이션을 수행하였다. 시뮬레이션 수행을 통해 도출된 결과는 수동형 기만기, 체공 고정형 기만기, 그리고 이동형 능동기만기 중에서 이동형 능동기만기의 운용 시간 우수성을 검증했고, 대함미사일로부터 함정 방어를 위한 이동형 능동기만기의 운용 시간에 따른 방어구역을 추정하였다.
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      해상에서 운용되는 함정은 다양한 위협에 둘러싸여 있는데 그중에서도 가장 위협적인 것은 다양한 환경과 플랫폼에서 발사가 가능한 대함미사일이다. 대함미사일은 함정의 레이더나 전자...

      해상에서 운용되는 함정은 다양한 위협에 둘러싸여 있는데 그중에서도 가장 위협적인 것은 다양한 환경과 플랫폼에서 발사가 가능한 대함미사일이다. 대함미사일은 함정의 레이더나 전자전 장비에 대하여 회피 기능까지 보유하고 있어 함정에 치명적인 피해를 줄 수 있다. 대함미사일에 의한 함정에 직접적인 피해를 줄이는 능동기만기는 대함미사일이 함정 대신 기만기를 추적하도록 유인하여 함정의 생존성을 높이는 장비로써 대함미사일 방어에 효과적인 방법이다. 본 논문에서 제안 기법은 해상 환경에서 함정의 능동기만기를 사용하여 대함미사일에 대응하기 위해 시뮬레이션 방법론인 DEVS (Discrete Event System Specification)를 적용하여 능동기만기의 효과적인 운용 시간을 검증한다. 이를 위해 함정, 대함미사일, 그리고 능동기만기를 각각 모델링하고 정의된 모델을 결합하여 시뮬레이션을 수행하였다. 시뮬레이션 수행을 통해 도출된 결과는 수동형 기만기, 체공 고정형 기만기, 그리고 이동형 능동기만기 중에서 이동형 능동기만기의 운용 시간 우수성을 검증했고, 대함미사일로부터 함정 방어를 위한 이동형 능동기만기의 운용 시간에 따른 방어구역을 추정하였다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Abroad warships are confronted with various menaces. The most critical threat of the warship is an Anti-Ship Missile (ASM). The ASM is able to be launched at a variety of environments and platforms. The ASM can evades conventional naval radar systems and electronic countermeasure techniques for providing a fatal damage to the warship. To cope with the ASM, an active decoy is an effective method to minimize the direct damage to the warship. The active decoy increases survivability of the warship because the ASM can lure pursuit of the active decoy instead of the warship. In this paper, our proposed method verifies an available response time of the active decoy to deal with the ASM using the active decoy of the warship in marine environments. We defined models of the warship, the ASM, and the active decoy, and executed simulation by combining the models. By the simulation result, the proposed method demonstrated the superiority of the mobile active decoy of the response time decoy among various active decoys, and estimated a protection area to prevent the ASM according the response time of the mobile active decoy against the ASM.
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      Abroad warships are confronted with various menaces. The most critical threat of the warship is an Anti-Ship Missile (ASM). The ASM is able to be launched at a variety of environments and platforms. The ASM can evades conventional naval radar systems ...

      Abroad warships are confronted with various menaces. The most critical threat of the warship is an Anti-Ship Missile (ASM). The ASM is able to be launched at a variety of environments and platforms. The ASM can evades conventional naval radar systems and electronic countermeasure techniques for providing a fatal damage to the warship. To cope with the ASM, an active decoy is an effective method to minimize the direct damage to the warship. The active decoy increases survivability of the warship because the ASM can lure pursuit of the active decoy instead of the warship. In this paper, our proposed method verifies an available response time of the active decoy to deal with the ASM using the active decoy of the warship in marine environments. We defined models of the warship, the ASM, and the active decoy, and executed simulation by combining the models. By the simulation result, the proposed method demonstrated the superiority of the mobile active decoy of the response time decoy among various active decoys, and estimated a protection area to prevent the ASM according the response time of the mobile active decoy against the ASM.

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      목차 (Table of Contents)

      • 요약
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 기만 방식 관련 연구
      • 3. 대함미사일에 의한 위협과 함정의 대응
      • 요약
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 기만 방식 관련 연구
      • 3. 대함미사일에 의한 위협과 함정의 대응
      • 4. 이동형 능동기만기 운용
      • 5. DEVS를 적용한 제안 기법
      • 6. 모델별 시뮬레이션 수행조건 및 방법
      • 7. 시뮬레이션 결과
      • 8. 결론 및 향후 연구
      • References
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      참고문헌 (Reference)

      1 H. N. Yoon, Korea Institute for Defense Analysis (1279) : 2009-, 1279

      2 신동조, "해상 전자전체계 조우 HILS 연구" 한국군사과학기술학회 13 (13): 785-792, 2010

      3 고순주, "함정전투체계의 해외 기술동향 및 국내 발전추세에 대한 고찰" 한국방위산업학회 16 (16): 237-258, 2009

      4 박상섭, "적외선 영상탐색기를 탑재한 대함유도탄-함정방어체계 교전모의 프로그램 개발" 한국항공우주학회 41 (41): 373-382, 2013

      5 황수진, "대공방어무기체계의 교전 효과도 향상을 위한 함상 배치 위치 분석" 한국군사과학기술학회 9 (9): 41-47, 2006

      6 문용준, "능동형 대함 유도탄 기만기의 추진 시스템 요구 조건 분석" 한국추진공학회 17 (17): 1-9, 2013

      7 K. H. Kim, "Weapons of Mass Destruction" Ministry of national Defense 2007

      8 Thomas G. Mahnken, "The Cruise Missile Chanllenge" CSBA 2005

      9 H. M. Park, "Special Knowledge <165> Frequency"

      10 한영신, "SES/DEVS 방법론을 이용한 커리큘럼 엔진 연구" 한국공학교육학회 16 (16): 18-23, 2013

      1 H. N. Yoon, Korea Institute for Defense Analysis (1279) : 2009-, 1279

      2 신동조, "해상 전자전체계 조우 HILS 연구" 한국군사과학기술학회 13 (13): 785-792, 2010

      3 고순주, "함정전투체계의 해외 기술동향 및 국내 발전추세에 대한 고찰" 한국방위산업학회 16 (16): 237-258, 2009

      4 박상섭, "적외선 영상탐색기를 탑재한 대함유도탄-함정방어체계 교전모의 프로그램 개발" 한국항공우주학회 41 (41): 373-382, 2013

      5 황수진, "대공방어무기체계의 교전 효과도 향상을 위한 함상 배치 위치 분석" 한국군사과학기술학회 9 (9): 41-47, 2006

      6 문용준, "능동형 대함 유도탄 기만기의 추진 시스템 요구 조건 분석" 한국추진공학회 17 (17): 1-9, 2013

      7 K. H. Kim, "Weapons of Mass Destruction" Ministry of national Defense 2007

      8 Thomas G. Mahnken, "The Cruise Missile Chanllenge" CSBA 2005

      9 H. M. Park, "Special Knowledge <165> Frequency"

      10 한영신, "SES/DEVS 방법론을 이용한 커리큘럼 엔진 연구" 한국공학교육학회 16 (16): 18-23, 2013

      11 I. K. Lee, "Radar Engineering and Applications in Electronic Warfare" KEES 2006

      12 S. D. Chi, "Network Security Modeling and Simulation Using SES/MB Framework" 11 (11): 2001

      13 George W. Stimoson, "Introduction to Airborne Radar" 2003

      14 B. J. Lee, "Intelligent Kalman Filter for Tracking an Anti-Ship Missile" 14 (14): 563-566, 2004

      15 Yuliang Qin, "Information Extraction for Multi-Mode Seeker Automatic Target Acquistion" 10-14, 2008

      16 Tan, "Effectiveness of Off-Board Active Decoys Against Anti-Shipping Missiles" Naval Postgraduate School 1-43, 1996

      17 Sherman Frankel, "Defeating Theater Missile Defense Radars with Active Decoys" 6 : 333-355, 1997

      18 Anastasia Razinkova1, "Constant Altitude Flight Control for Quadrotor UAVs with Dynamic Feedforward Compensation" 한국지능시스템학회 14 (14): 26-33, 2014

      19 J. W. Yu, "Chaff echo identification and removal using support vector machine" 23 (23): 2013

      20 T. Y. Park, "Arming of surface ship"

      21 이한수, "AdaBoost 알고리즘과 레이더 데이터를 이용한채프에코 식별에 관한 연구" 한국지능시스템학회 23 (23): 545-550, 2013

      22 Y. I. Song, "A Study on the Effectivenss Measures of Ship Combat Systems in the Composite Warfare" 53 (53): 163-192, 2010

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      2019-12-01 평가 등재후보로 하락 (계속평가) KCI등재후보
      2016-01-01 평가 등재학술지 선정 (계속평가) KCI등재
      2015-12-01 평가 등재후보로 하락 (기타) KCI등재후보
      2011-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2009-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2008-02-20 학술지명변경 한글명 : 한국퍼지및지능시스템학회 논문지 -> 한국지능시스템학회 논문지
      외국어명 : 미등록 -> Journal of Korean Institute of Intelligent Systems
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      2008-02-18 학회명변경 한글명 : 한국퍼지및지능시스템학회 -> 한국지능시스템학회
      영문명 : Korea Fuzzy Logic And Intelligent Systems Society -> Korean Institute of Intelligent Systems
      KCI등재
      2007-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2005-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2002-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      1999-07-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.62 0.62 0.63
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.56 0.49 0.866 0.2
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