무선 통신 및 탐지 기술의 급속한 발전으로 ESA(Electronic Scanned Array)는 오늘날 레이더 엔지니어링 분야에서 중요한 방향이 되었습니다. 기존 기계식 스캐닝 안테나와 비교할 때 비교할 수 없는 장점이 많아 다양한 애플리케이션에 적합합니다.
전자 주사 배열 기술은 레이더 시스템의 성능 향상을 촉진할 뿐만 아니라 다양한 의미와 실제 적용에 대한 새로운 가능성을 열어줍니다.
첫째, 전자 스캔 어레이의 가장 큰 장점은 신속한 빔 포인팅 변경이 가능하여 여러 상황에서 레이더의 실시간 응답 기능을 향상시킬 수 있다는 것입니다. 기존 안테나는 안테나 방향을 변경하기 위해 기계적 구조에 의존하는 경우가 많으며, 이는 시간이 많이 걸리고 경우에 따라 정확도가 저하될 수 있습니다.
예를 들어, 전자 스캔 배열을 통해 레이더 송신기와 수신기를 서로 다른 방향으로 신속하게 정렬할 수 있으며, 이를 통해 여러 빔이 동시에 작동할 수 있으므로 수동 추적 및 표적 식별의 효율성이 향상됩니다. 이러한 유연한 성능 덕분에 전자 스캔 어레이는 국방, 항공, 기상학 및 기타 분야에서 더욱 일반적으로 사용됩니다.
기술이 발전함에 따라 전자 주사 배열은 의심할 여지없이 현대 레이더 기술의 핵심 기술이 되었습니다.
레이더 시스템의 아키텍처 선택에 있어 전자 스캔 어레이도 많은 장점을 보여줍니다. 다양한 요구 사항에 따라 레이더 시스템은 AESA(능동 전자 주사 배열) 및 PESA(수동 전자 주사 배열)와 같은 다양한 설계를 선택할 수 있습니다. 그 중 AESA는 비용이 상대적으로 높지만 장거리 표적을 탐지하기 위해 더 높은 전력과 감도를 제공할 수 있습니다. 이에 반해 PESA는 중앙 집중식 전력 증폭기를 사용하여 비용을 절감할 수 있지만 성능이 다소 부족할 수 있습니다.
레이더 시스템의 아키텍처 선택은 단위 예산 및 적용 요구 사항에 따라 합리적으로 할당되어야 합니다.
전자적으로 스캔되는 어레이에서 빔형성은 일반적으로 디지털, 광학 또는 무선 주파수 영역에서 발생합니다. 이는 빔 유연성과 정확성을 향상시키는 데 중요합니다. 합성 개구 레이더(SAR)와 같은 일반적인 애플리케이션은 효율적인 표적 이미지 형성을 가능하게 하며 이는 지형의 고해상도 매핑에 적합합니다.
또한 시간 지연 스캐닝과 같은 다양한 기술을 사용하면 전자 스캐닝 중에 빔 편차를 방지할 수 있으므로 다중 채널 이미징을 수행할 때 더 정확한 데이터를 얻을 수 있습니다.
레이더 기술의 응용 분야는 자율주행차의 적응형 순항 제어, 민간 항공기의 착륙 지원, 일기 예보, 표면 감지 등 다양한 분야에 적용됩니다. 이러한 애플리케이션은 기존 산업 운영 모델을 변화시키고 안전성과 효율성을 향상시켰습니다.
예를 들어 일기 예보를 수행할 때 전자 스캔 어레이의 실시간 기상 레이더 시스템은 전문가가 다가오는 기후 변화를 신속하게 감지하고 적시에 경고를 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다.
기술 아키텍처, 빔 제어 또는 광범위한 애플리케이션 측면에서 전자 스캔 어레이 기술은 레이더 엔지니어링에서 중요한 발전이 되었습니다. 높은 성능과 유연성은 탐지 정확도를 향상시킬 뿐만 아니라 미래 기술 개발의 기반을 마련합니다. 연구가 심화됨에 따라 전자 스캔 어레이는 계속해서 새로운 가능성을 창출할 것이며, 이는 우리에게 다음과 같은 의문을 갖게 합니다. 미래의 레이더 기술이 우리의 삶을 어떻게 더욱 변화시킬 것인가?