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MIM-23 호크

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1. 개요

MIM-23 호크는 1952년 미국 육군에서 개발을 시작하여 1959년 실전 배치된 중거리 지대공 미사일 시스템이다. 레이시온과 노스롭이 개발에 참여했으며, 반능동 레이다 유도 방식을 사용한다. MIM-23A를 시작으로 여러 차례 개량을 거쳐 저고도 표적 대응 능력을 향상시켰으며, 제품 개선 계획(PIP)을 통해 레이더 및 기타 시스템을 지속적으로 업그레이드했다. 호크 21은 탄도탄 요격 능력을 갖추기도 했다. 시스템은 미사일, 레이더, 사격 통제 장치 등으로 구성되며, 여러 국가에서 운용되었고 실전에서도 사용되었다.

2. 개발

미국 육군은 1952년에 중거리 반능동 레이다 유도 지대공 미사일 개발을 시작했다. 1954년, 노스롭이 발사기, 레이다, 사격 통제 시스템 개발을, 레이시온이 미사일 개발을 담당하게 되었다.[59] 1956년, XSAM-A-18로 지정된 미사일의 최초 시험 발사가 이루어졌다.

1957년 개발이 완료되면서 미사일 명칭은 XM3 및 XM3E1으로 변경되었다. 초기 미사일은 신뢰성이 낮은 Aerojet M22E7 엔진을 사용했으나, M22E8 엔진을 채택하면서 문제가 해결되었다. 1959년 미 육군, 1960년 미 해병대에 배치가 시작되었다.

초기 호크 시스템은 진공관 기반 전자 장치의 복잡성과 품질 문제로 인해 평균 고장 간격(MTBF)이 43시간에 불과했다. 그러나 이후 개량을 통해 신뢰성이 크게 향상되어, 후기 버전에서는 MTBF가 300~400시간으로 개선되었다.

대한민국은 1960년대 주한미군이 호크 미사일을 배치한 이래 지속적인 개량 사업을 진행해왔다. 현재는 1990년대 초반에 개량된 PIP2 버전을 운용 중이며, 점차적으로 KM-SAM(천궁)으로 대체할 계획이다.[59]

초기 모델 MIM-23A


발사 순간

2. 1. 개량형 호크 (I-Hawk)

미국 육군은 초기 호크 시스템이 저고도에서 표적을 공격하는 데 어려움을 겪는다는 것을 확인했다. 미사일은 지면의 잡음과 비교하여 표적을 식별하기 어려웠다. 이러한 문제를 해결하기 위해 1964년에 호크 개량 프로그램 (Hawk/HIP)을 시작했다. 이 프로그램은 호크 시스템에 대한 수많은 업그레이드를 포함했다.[59]

  • 표적 처리, 위협 순서 지정 및 요격 평가를 위한 디지털 데이터 처리 중앙 정보 조정기.
  • 더 큰 탄두, 더 작고 강력한 M112 모터, 그리고 개선된 유도 섹션을 갖춘 개량형 미사일 (MIM-23B).
  • PAR, CWAR, HPIR 및 ROR은 업그레이드된 변형으로 대체되었다 (#레이다 참조).


이 시스템은 1972년에 실전 배치되었으며, 첫 번째 부대는 10월까지 작전 상태에 도달했다. 1978년까지 모든 미국 부대가 I-Hawk 표준으로 업그레이드되었다.

2. 2. 제품 개선 계획 (PIP)

미국 육군은 1973년에 주로 지상 장비의 다양한 품목을 개선하고 업그레이드하기 위한 광범위한 다단계 호크 PIP (Product Improvement Plan, 제품 개선 계획)를 시작했다.

  • '''1단계'''

  • CWAR을 AN/MPQ-55 개선형 CWAR (ICWAR)로 교체하고, 디지털 MTI (Moving Target Indicator, 이동 표적 지시자)를 추가하여 AN/MPQ-50 PAR을 개선형 PAR (IPAR) 구성으로 업그레이드했다. 첫 번째 PIP 1단계 시스템은 1979년과 1981년 사이에 배치되었다.

  • '''2단계'''

  • 1978년부터 개발되어 1983년과 1986년 사이에 배치되었다. 진공관 기반 전자 장치의 일부를 최신 트랜지스터 기반 회로로 교체하여 AN/MPQ-46 HPI를 AN/MPQ-57 표준으로 업그레이드하고, 광학 TAS (Tracking Adjunct System, 추적 보조 시스템)를 추가했다. TAS는 OD-179/TVY로 지정되었으며, 고 ECM 환경에서 호크의 작동성과 생존성을 향상시키는 전자 광학 (TV) 추적 시스템이다.

  • '''3단계'''

  • PIP 3단계 개발은 1983년에 시작되었으며, 1989년에 미국 군대에 의해 처음 배치되었다. 3단계는 시스템의 대부분 구성 요소에 대한 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어를 크게 향상시키는 주요 업그레이드였으며, 새로운 CWAR인 AN/MPQ-62는 단일 스캔 표적 탐지 기능을 추가했으며, LASHE (Low-Altitude Simultaneous Hawk Engagement, 저고도 동시 호크 교전) 시스템을 추가하여 HPI를 AN/MPQ-61 표준으로 업그레이드했다. LASHE를 통해 호크 시스템은 여러 저고도 표적을 동시에 요격하여 포화 공격에 대응할 수 있다. ROR은 3단계 호크 부대에서 단계적으로 폐지되었다.[59]

2. 3. 호크 미사일 신뢰성 복원 (MRR)

이는 1982년과 1984년 사이에 미사일 신뢰성을 개선하기 위해 진행된 프로그램이었다.[1]

2. 4. 호크 ECCM

MIM-23C 및 E 미사일에는 전자전에 대한 특정 위협에 대응하는 수정 사항이 포함되어 있다.[1] 이는 아마도 이란-이라크 전쟁 동안 어느 정도 효과를 보인 Su-22에 장착된 SPS-141과 같은 현대적인 소련 ECM 포드에 대응하기 위한 것으로 보인다.[1]

MIM-23 호크(HAWK) 미사일 개량형
구분설명
MIM-23C1982년경에 도입되었으며 향상된 ECCM 능력을 갖추었다.
MIM-23DMIM-23C의 업그레이드 여부는 알려지지 않았다. C형과 D형 미사일 계열은 미사일이 퇴역할 때까지 분리되어 사용되었다. 두 미사일의 정확한 차이점은 불분명하지만, D형 미사일은 이란-이라크 전쟁 동안 이라크가 사용한 소련의 전자전 기술에 대응하여 개발된, 아마도 재밍 추적과 같은 대체 유도 시스템을 나타내는 것으로 보인다.
MIM-23E/FMIM-23C/D 미사일에 대한 업그레이드로, 고밀도/다중 재밍 환경에서 저고도 교전을 위한 유도 기능이 향상되었다. 1990년에 도입되었다.


2. 5. 저 클러터 향상

MIM-23G는 고 클러터(지상 잡음) 환경에서 저고도 표적을 처리할 수 있도록 미사일을 업그레이드한 것이다. 이 개량형은 1990년에 처음 배치되었다.[5]

2. 6. 호크 이동성 및 TMD 업그레이드

1990년 걸프 전쟁에서의 경험을 바탕으로 호크 이동성 및 생존성 향상 프로그램이 개발되었다. 이 프로그램의 목표는 포대당 지원 차량 수를 줄이고 생존성을 높이는 것이었다. 발사기 업그레이드를 통해 미사일을 발사기 자체에서 운송할 수 있으며, 단일 보드 컴퓨터로 진공관을 교체하였다. 북 방향 지시 시스템은 방향 설정 및 발사기 정렬 속도를 높였다. 현장 전선(field wire)은 무거운 케이블을 대체하고 포대 차량 간의 분산을 110m에서 2km로 늘릴 수 있게 하였다. 이 업그레이드는 1995년 초부터 1996년 9월까지 미국 해병대에 의해 배치되었다.

2. 7. 호크 XXI (호크 21)

호크 XXI (호크-21)은 호크 PIP-3 업그레이드의 더욱 진보되고 소형화된 버전이다. 호크-XXI는 3차원 MPQ-64 센티넬 레이다를 도입하여 PAR 및 CWAR 레이다를 대체했다. 노르웨이의 콩스버그는 노르웨이의 NASAMS 시스템에서 사용되는 FDC (사격 배분 센터)를 제공한다. MIM-23K 미사일은 개선된 폭발 파편 탄두를 갖추어 더 넓은 살상 범위를 제공하며, 단거리 전술 탄도 미사일 요격에도 효과적이다.[9]

MPQ-61 HIPIR 레이다는 MIM-23K 호크 미사일에 대한 저고도 및 국소 지역 레이다 범위와 연속파 레이다 조명을 제공한다.[9]

이스라엘 M727 호크 이동식 발사대

3. 시스템 구성

호크 시스템은 반(半) 이동식으로 운용되며, 여러 구성 요소로 이루어져 있다. 이러한 구성 요소들은 일반적으로 바퀴 달린 트레일러에 장착되어 있다. 시스템은 40년의 수명 동안 지속적으로 업그레이드되었다.

M501 미사일 적재 트랙터를 이용하여 호크 발사기를 재장전하는 모습


전술 디스플레이 및 교전 통제 콘솔(TDECC)에 포함된 레이더 디스플레이


기본 호크 포대의 일반적인 구성 요소는 다음과 같다:

  • '''PAR''' (펄스 획득 레이더): 고고도 및 중고도 표적 탐지를 위한 탐색 레이더로, 20rpm으로 회전한다.
  • '''CWAR''' (연속파 획득 레이더): 저고도 표적 탐지를 위한 도플러 레이더로, 20rpm으로 회전한다.
  • '''HPIR''' (고출력 조명기 도플러 레이더): 표적 추적, 조명 및 미사일 유도를 담당한다.
  • '''ROR''' (사거리 전용 레이더): 다른 시스템이 재밍되거나 사용 불가능할 때 사거리 정보를 제공하는 K-밴드 펄스 레이더이다.
  • '''ICC''' (정보 조정 중앙):
  • '''BCC''' (포대 통제 중앙):
  • '''AFCC''' (돌격 사격 지휘 콘솔): 포대의 한 개 사격 섹션을 원격 제어하기 위한 소형 포대 통제 중앙이다. 1개의 CWAR, 1개의 HPIR, 3개의 발사기를 제어하며 총 9개의 미사일을 운용한다.
  • '''PCP''' (소대 지휘소):
  • '''LCS''' (발사대 섹션 통제):
  • '''M-192''': 18발의 미사일을 탑재한 발사기 6기.
  • '''SEA''': 각 56kVA (400 Hz) 발전기 6기.
  • '''M-390''': 36발의 미사일을 탑재한 미사일 수송 팔레트 12개.
  • '''M-501''': 미사일 적재 트랙터 3대.
  • [버킷 로더] 1대.
  • 미사일 시험소 AN/MSM-43 1대.


Phase-III 호크 포대는 다음과 같은 구성으로 변경되었다.

  • '''PAR''', '''CWAR''', '''HIPIR''', '''FDC''', '''IFF'''는 기본 호크 포대와 동일하다.
  • '''DLN''' (디지털 발사기): 18발의 미사일을 탑재한 디지털 발사기 6기.
  • '''MEP-816''': 각 60 KW (400 Hz) 발전기 6기.
  • '''M-390''', '''M-501''', 버킷 로더는 기본 호크 포대와 동일하다.


호크 및 개량형 호크 구조는 '''AN/TSQ-73''' 대공 미사일 통제 및 조정 시스템 (미사일 마인더 또는 호크-MM)으로 통합되었다. 이 시스템은 MPQ-50 펄스 획득 레이더, MPQ-48 개량형 연속파 획득 레이더, TSW-8 포대 통제 중대, ICC 정보 조정 중대, MSW-11 소대 지휘소, MPQ-46 고출력 조사기, MPQ-51 거리 전용 레이더, 그리고 M192 발사기로 구성된다.

3. 1. 미사일

MIM-23 호크 미사일은 M192 견인식 3연장 미사일 발사기에서 운송 및 발사된다. 1969년에는 자체 추진 호크 발사기인 SP-Hawk가 배치되었으나, 이는 발사기를 궤도형 M727(수정된 M548)에 간단히 장착한 것이었고, 이 프로젝트는 중단되었으며 1971년 8월에 모든 활동이 종료되었다.

호크 미사일 발사


미사일은 부스트 단계와 서스테인 단계를 가진 이중 추력 모터로 추진된다. MIM-23A 미사일에는 25~32초 동안 연소되는 M22E8 모터가 장착되었다. MIM-23B 및 이후 미사일에는 5초의 부스트 단계와 약 21초의 서스테인 단계를 가진 M112 모터가 장착되었다. M112 모터는 더 높은 추력을 가지고 있어 교전 범위를 증가시킨다.

초기 MIM-23A 미사일은 포물선 반사판을 사용했지만, 안테나 방향 초점이 불충분하여 저고도 표적과 교전할 때 미사일이 표적으로 급강하하다가 지면 잡음 속에서 표적을 놓치는 경우가 있었다. MIM-23B I-Hawk 미사일 및 이후 미사일은 1960년대 후반에 개발된 역 수신기와 함께 저 측면 로브, 고이득 평면 안테나를 사용하여 지면 잡음에 대한 감도를 줄였으며, 미사일의 ECCM(Electronic Counter-Countermeasures, 전자 대전자전) 능력을 향상시키고 도플러 주파수 분해능을 높였다.

MIM-23B ~ M 버전은 길이가 5.03m이고, 동체 직경은 0.37m이며, 75kg의 더 큰 탄두를 장착하여 발사 시 중량이 638kg이다. 295kg의 추진제를 포함하여 총 중량이 395kg인 개량된 모터는 MIM-23B ~ M 버전의 최대 사거리를 35km로, 최대 교전 고도를 18000m로 증가시킨다. 최소 사거리는 1.5km로 감소했다. MIM-23B의 최고 속도는 약 500m/s이다. 미사일에는 무선 주파수 근접 신관과 충격 신관이 모두 장착되어 있다. 유도 시스템은 X-밴드 CW 단일 펄스 반능동 레이다 시커를 사용한다. 미사일은 15''g''로 기동할 수 있다.

호크 미사일은 가늘고 원통형의 동체를 가지고 있으며, 동체 중앙에서 약간 테이퍼진 보트 테일까지 뻗어 있는 4개의 긴 코드 클립 델타 날개가 있다. 각 날개에는 후행 에지 조종면이 있다.

  • MIM-23A는 길이가 5.08m, 동체 직경은 0.37m, 날개 너비는 1.21m이고, 발사 시 중량은 584kg이며, 54kg의 고폭/파편 탄두를 가지고 있다. 최소 교전 거리는 2km, 최대 사거리는 25km, 최소 교전 고도는 60m이며, 최대 교전 고도는 11000m이다.


1970년대에 NASA는 잉여 호크 미사일을 사용하여 나이키 호크 사운딩 로켓을 제작했다.[5]

호크 개발은 세미 액티브 레이더 호밍 유도 방식의 중거리 지대공 미사일1952년부터 미국 육군에서 착수되었다. 최초 명칭은 SAM-A-18이었으며, 1954년 7월에 노스롭사가 레이더화기 관제 장치・발사기의, 레이시온사가 미사일의 개발업체로 선정되었다.

1956년 6월에는 시제기인 XSAM-A-18을 사용하여 최초 유도 시험 발사가 이루어졌고, 1957년 7월에 개발 단계를 종료했다. 이때까지 XSAM-A-18은 XM3라고 불리게 되었다. 1960년 8월, 미국 육군에서 최초 운용 부대가 편성되었고, 기본형(M3)의 초기 작전 능력 (IOC)이 인정되었다. 1963년, 삼군 공통 명명 규칙(MDS) 도입에 따라, XM3는 XMIM-23A, M3는 MIM-23A로 개칭되었다.

M3에서 개칭된 기본형이 '''MIM-23A'''이며, 개량 호크(I-HAWK)의 첫 번째 모델이 '''MIM-23B'''이다. MIM-23B에서는 탄두 중량이 45kg에서 54kg으로 증가했고, 유도 장치를 소형화하는 동시에 로켓 모터도 더욱 강력한 것으로 변경되었다. MIM-23A와 MIM-23B를 비교하면 고고도 목표에 대한 최대 유효 사거리는 32km에서 40km로 연장되었고, 단발 명중률(SSKP)도 약 0.56에서 약 0.85로 향상된 것으로 추정되었다.

미국 정부는 1982년부터 1984년까지 미사일 신뢰성 회복(Missile Reliability Restoration, MRR영어) 계획을 실시했다. 이와 병행하여 실시된 ECCM 개선책이 반영된 것이 '''MIM-23C''' 및 '''MIM-23E'''였다. MIM-23E에서는 최대 사거리가 46km로 연장되었다고도 한다. 이에 이어, 높은 클러터 환경에서의 저고도 교전 성능을 향상시킨 것이 '''MIM-23G'''이며, 1990년부터 도입되었다.

미국 육군에서는 호크가 패트리어트로 갱신된 반면, 해병대에서는 시스템 규모의 작음을 평가하여 호크 운용을 지속했기 때문에, 나중에는 미사일 방어 능력이 부여되게 되었고, 그 용도에 맞춰 탄두와 신관이 개발되었다. 이들을 도입한 것이 '''MIM-23K'''였으며, 점진적으로 신관만을 갱신한 것이 '''MIM-23L'''이었다.

또한 MIM-23D/F/H/J/M에 대해서는 공식 정보가 부족하지만, MIM-23C의 동등품으로 개발된 것이 MIM-23D이며, 이를 바탕으로 -23E나 -23G, -23K나 -23L과 유사한 개선책을 실시한 것이 -23D나 -23H, -23J나 -23M으로 추측된다.

제원표
기본 호크 (MIM-23A)개량 호크 (MIM-23B)
전체 길이5.08m
직경0.37m
날개 너비1.19m
발사 중량584kg627.3kg
탄두45kg54kg
유도 방식반능동 레이다 호밍
추진 장치고체 연료 로켓 (이중 추력)
비행 속도최대 마하 2.7
유효 사거리고고도 목표: 2km-32km
저고도 목표: 3.5km-16km
고고도 목표: 1.5km-40km
저고도 목표: 2.5km-20km
유효 사정 고도60m-13700m60m-17700m


3. 2. 레이더

MIM-23 호크 시스템은 초기에는 탐지(PAR 및 CWAR), 추적(CWAR 및 HPIR), 교전(HPIR 및 ROR)을 위해 4대 또는 일부 모델에서는 6대의 레이더를 사용했다.[59] 시스템이 업그레이드되면서 일부 레이더의 기능이 통합되었다. 시스템의 최종 버전은 향상된 위상 배열 탐색 레이더와 교전 레이더(HPIR) 단 2개의 레이더로 구성된다.

시스템기본 호크
1959
개선된 호크
1971
PIP 1단계
1979
PIP 2단계
1983년 ~ 1986년
PIP 3단계
1989
호크 XXI
PARAN/MPQ-35AN/MPQ-50AN/MPQ-64
CWARAN/MPQ-34AN/MPQ-48AN/MPQ-55AN/MPQ-62
HPIRAN/MPQ-33/39AN/MPQ-46AN/MPQ-57AN/MPQ-61
RORAN/MPQ-37AN/MPQ-51없음



;PAR 펄스 획득 레이더:

펄스 획득 레이더는 장거리, 고고도 탐색 레이더이다.


  • '''AN/MPQ-35''' (기본 호크): 기본 호크 시스템과 함께 사용되는 탐색 레이더로, 450kW의 레이더 펄스 전력과 3μs의 펄스 길이, 800Hz 및 667Hz를 번갈아 사용하는 펄스 반복 주파수를 가지고 있다. 레이더는 1.25~1.35GHz 대역에서 작동한다. 안테나는 6.7x 타원형 반사기로, 개방형 격자 구조로 되어 있으며, 소형 2륜 트레일러에 장착된다. 회전 속도는 20rpm이며, BCC(배터리 제어 센터)와 CWAR는 PAR 회전 및 PAR 시스템 트리거에 의해 동기화된다.

  • '''AN/MPQ-50''' (개선된 호크 ~ 3단계): I-호크 시스템과 함께 도입된 개선된 PAR이다. 이 시스템은 표적을 지상 잡음으로부터 분리하는 데 도움이 되는 디지털 MTI(이동 표적 지표)를 도입했다. 450kW의 레이더 펄스 전력을 사용하여 500~1,000MHz (C-대역) 주파수 범위에서 작동한다.
  • 사정거리(출처 ''Janes''):
  • 3m² 표적: 104km (높은 PRF) ~ 96km (낮은 PRF).
  • 2.4m² 표적: 98km (높은 PRF) ~ 90km (낮은 PRF).
  • 1m² 표적: 79km (높은 PRF) ~ 72km (낮은 PRF).


;CWAR 연속파 획득 레이더:

이 X 밴드 연속파 시스템은 표적을 탐지하는 데 사용된다. 자체 이동식 트레일러에 장착되며, 360도의 방위각으로 표적을 획득하는 동시에 표적의 반경 속도 및 원시 거리 데이터를 제공한다.

  • '''AN/MPQ-34''' (기본 호크): 200W의 전력 등급과 10GHz (X-밴드) 주파수를 가진 MPQ-34 호크 CW 획득 레이더이다. 레이시온에서 제작했으며 MPQ-48로 대체되었다.

  • '''AN/MPQ-48''' (개선된 호크): CW 획득 레이더의 개선된 호크 버전으로 출력 전력이 두 배로 증가하고 탐지 범위가 향상되었다.
  • 사정거리(출처 ''Janes''):
  • 3m² 표적: 69km (CW) ~ 63km (FM).
  • 2.4m² 표적: 65km (CW) ~ 60km (FM).
  • 1m² 표적: 52km (CW) ~ 48km (FM).

  • '''AN/MPQ-55''' (1단계 – 2단계): 호크 개선 연속파 획득 레이더(ICWAR)이다. 출력 전력이 400W로 두 배로 증가하여 탐지 범위가 약 70km로 증가한다. 레이더는 10–20GHz (J-대역)에서 작동한다. FM 거리 측정 및 BITE(내장형 테스트 장비) 기능이 있으며, 거리 정보를 얻기 위해 ICWAR의 번갈아 가며 스캔할 때 방송에 주파수 변조가 적용된다.

  • '''AN/MPQ-62''' (3단계): 신호 처리에 대한 몇 가지 변경 사항을 통해 레이더는 단일 스캔에서 표적의 거리와 속도를 결정할 수 있다. 디지털 DSP 시스템이 추가되어 레이더에서 직접 많은 처리 작업을 수행하고 직렬 디지털 링크를 통해 PCP/BCP로 직접 전달할 수 있다.


;HPIR 고출력 조명 레이더:

초기 AN/MPQ-46 고출력 조명기(HPIR) 레이더는 송신용 안테나 1개와 수신용 안테나 1개, 이렇게 두 개의 대형 접시형 안테나만 나란히 가지고 있었다. HPIR은 방위각, 고도 및 거리에서 지정된 표적을 자동으로 획득하고 추적한다. 또한 ICC(정보 조정 센터)의 ADP(자동 데이터 프로세서)에서 계산된 발사 각도를 IBCC 또는 IPCP(개선된 소대 지휘소)에 최대 3개의 발사기에 공급하는 인터페이스 장치 역할을 한다. 표적에서 반사된 HPIR J-대역 에너지는 호크 미사일에서도 수신된다.

이 반사파는 HPIR에서 미사일로 직접 전송되는 미사일 참조 신호와 비교된다. 표적 추적은 미사일 비행 전체에서 계속된다. 미사일이 표적을 요격한 후, HPIR 도플러 데이터는 명중 평가에 사용된다. HPIR은 BCC(배터리 제어 센터)를 통해 하나 이상의 감시 레이더에서 표적 지정을 수신하고 지정된 섹터에서 신속한 표적 획득을 위해 자동으로 검색한다. HPIR에는 ECCM 및 BITE가 통합되어 있다.

  • '''AN/MPQ-33/39''' (기본 호크): 이 X 밴드 CW 시스템은 호크 미사일 포대에서 표적을 조명하는 데 사용된다. 자체 이동식 트레일러에 장착되며, 방위각, 고도 및 거리 속도에서 지정된 표적을 자동으로 획득하고 추적한다. 10–10.25GHz 대역에서 작동하는 약 125W의 출력 전력을 갖는다. MPQ-39는 CWIR(연속파 조명 레이더)인 MPQ-33의 업그레이드 버전이었다.

  • '''AN/MPQ-46''' (개선된 호크 – 1단계): 레이더는 10–20GHz (J-대역) 영역에서 작동한다. 이전 레이더의 많은 전자 튜브 부품이 솔리드 스테이트 기술로 대체되었다.
  • 사정거리(출처 ''Janes''):
  • 3m² 표적: 99km (높은 PRF) ~ 93km (낮은 PRF).
  • 2.4m² 표적: 93km (높은 PRF) ~ 89km (낮은 PRF).
  • 1m² 표적: 75km (높은 PRF) ~ 72km (낮은 PRF).

  • '''AN/MPQ-57''' (2단계): 나머지 튜브 전자 장치의 대부분이 솔리드 스테이트로 업그레이드되었다. 또한 주간에만 작동하는 전자 광학 추적 시스템인 OD-179/TVY TAS(추적 부착 시스템)가 높은 ECM 환경에서 작동할 수 있도록 추가되었다. TAS는 노스롭에서 미 공군의 TISEO(표적 식별 시스템 전자 광학)에서 개발되었으며, ×10 줌 렌즈가 있는 비디오 카메라로 구성된다. 1992년에 현장 테스트를 거친 I-TAS는 야간 작전을 위한 적외선 기능과 자동 표적 탐지 및 추적 기능을 추가했다.
  • '''HEOS''': 독일, 네덜란드 및 노르웨이는 TAS 대신 호크 전자 광학 센서(HEOS)라고 하는 대체 IR 획득 및 추적 시스템으로 호크 시스템을 수정했다. HEOS는 8~11μm 대역에서 작동하며 미사일 발사 전에 HPI를 보완하여 표적을 획득하고 추적하는 데 사용된다.

  • '''AN/MPQ-61''' (3단계): LASHE(저고도 동시 호크 교전) 시스템이 추가되어 업그레이드되었으며, 이는 호크가 팬 빔 안테나를 사용하여 광각, 저고도 조명 패턴을 제공하여 다중 포화를 대상으로 여러 번 교전할 수 있도록 하여 여러 저고도 표적에 교전할 수 있도록 한다. 이 안테나는 직사각형이다. 이를 통해 최대 12개의 표적을 한 번에 교전할 수 있다. 또한 수동 미사일 유도를 위한 TV/IR 광학 시스템이 있다.


;ROR 거리 전용 레이더:

HPIR 레이더가 일반적으로 재밍으로 인해 거리를 결정할 수 없는 경우 자동으로 작동하는 펄스 레이더. ROR은 교전 중에 짧게 작동하고 재밍이 있는 경우에만 작동하기 때문에 재밍하기 어렵다.

  • '''AN/MPQ-37''' (기본 호크)
  • '''AN/MPQ-51''' (개선된 호크 – 2단계): Ku 밴드(주파수: 15.5–17.5GHz) 펄스 레이더로, 출력 전력은 120kW였다. 0.6μs 펄스 길이, 1600Hz 펄스 반복 주파수. 안테나: 약 1.22m 접시.
  • 사정거리
  • 3m² 표적: 83km.
  • 2.4m² 표적: 78km.
  • 1m² 표적: 63km.


;FDC (호크 3단계 및 호크 XXI): 화력 분배 센터. C4I 장치로, 현대적인 지휘, 통제, 통신 및 부대 작전을 가능하게 한다. 3D 지도 오버레이가 있는 컬러 디스플레이는 상황 인식을 향상시킨다. 호크 부대 간의 실시간 공중 상황 및 명령 교환을 도입한다. SL-AMRAAM 및 SHORAD/vSHORAD 시스템을 위한 준비 기능이 있다.

3. 3. 기타 시스템


  • ICC (정보 조정 중앙): 화기 관제 정보를 처리한다. 3단계 개량형에서는 BCP와 통합되었다.
  • BCC (포대 통제 중앙): 교전 전술 통제를 담당한다. 3단계 개량형에서는 BCP와 통합되었다.
  • PCP (소대 지휘소): 소규모 부대 지휘를 담당한다.
  • LCS (발사대 섹션 통제)
  • FDC (사격 통제소): 호크 3단계 및 호크 XXI에서 사용되며, 현대적인 지휘, 통제, 통신 기능을 제공한다.
  • AFCC (돌격 사격 지휘 콘솔): 포대의 한 개 사격 섹션을 원격 제어하기 위한 소형 포대 통제 중앙이다. AFCC는 1개의 CWAR, 1개의 HPI, 3개의 발사기를 제어하며, 총 9개의 미사일을 운용한다.

4. 대한민국에서의 운용

대한민국은 1960년대부터 주한미군이 호크 미사일을 배치한 이래, 지속적인 개량 사업을 통해 현재 PIP2 버전을 운용 중이며, 점차적으로 KM-SAM(천궁)으로 대체하고 있다.[59]

1968년 6월 27일, 주한미군 제38대공방어포병여단은 서울 우면산의 델타사격장을 언론에 공개했다. 델타사격장은 서울의 대공 방어를 맡은 7개 대공 미사일 기지 가운데 하나였다. 당시 공개된 MIM-23 호크 미사일은 사거리 30km로, 30m~13km 고도의 항공기를 요격할 수 있으며, 5초에 1발씩 발사할 수 있었다. 각 기지에는 50발 정도가 배치되어 있었다.[59]

미국 육군은 호크를 패트리어트 미사일로 대체 완료했지만, 대한민국 공군은 호크 미사일을 KM-SAM (천궁, 러시아 S-300/400 기술 도입)으로 대체할 계획이다. 호크 미사일은 조선민주주의인민공화국(북한)의 항공기 및 탄도 미사일 위협에 대응하는 데 중요한 역할을 해왔다.

5. 파생형


  • '''이스라엘'''

이스라엘은 2단계 표준을 개량하여 항공기 탐지를 위한 Super Eye 전자 광학 TV 시스템을 추가하여 30km에서 40km로, 식별을 17km에서 25km에서 수행할 수 있도록 했다. 또한 24000m까지의 고도에서 교전을 할 수 있도록 시스템을 개조했다.[9]

  • '''스패로우 호크'''

개조된 8연장 발사기에서 AIM-7 스패로우 미사일을 발사하는 복합 시스템이다. 이 시스템은 1985년 차이나 레이크 무기 시험장에서 시연되었다. 현재 이 시스템을 사용하는 국가는 없다.

  • '''호크 AMRAAM'''

"Safe Air 95"에서 AIM-120 AMRAAM 미사일이 개조된 M192 미사일 발사대에서 발사되는 것이 시연되었다. 일반 배터리 레이더는 교전에 사용되고, 미사일 자체 레이더는 종말 유도에 사용된다. 레이시온과 콩스버그는 이 시스템을 기존 호크 시스템의 업그레이드 버전으로 제공하고 있다. 이 제안은 특히 AIM-120 AMRAAM을 보유하고 있는 호크 운용 국가를 대상으로 한다. 노르웨이는 현재 NASAMS로 이 유형의 시스템을 운용하고 있다.

  • '''이란'''

이란-콘트라 사건의 일환으로, 호크 미사일은 무기 금수 조치를 위반하고 콘트라에 자금을 지원하기 위해 이란에 판매된 무기 중 일부였다.

이란 이슬람 공화국 공군은 세질 또는 스카이 호크로 알려진 프로그램 하에 F-14 톰캣 전투기에 탑재되어 공대공 역할을 수행하기 위해 여러 대의 MIM-23 호크 미사일을 사용했다. 이란은 또한 지상 기반 호크 시스템을 8×8 륜형 차량의 호송대에 탑재할 수 있도록 개조했으며, 발사기에 RIM-66 또는 AGM-78 미사일을 탑재할 수 있도록 개조하여 발사기당 스탠다드 미사일 2발을 장착했다.

이란 공군은 또한 야세르라고 불리는 호크의 공대지 버전을 제한적으로 사용했는데, 이 버전은 호크 미사일 본체에 M117 폭탄의 탄두를 장착하여 전방 부분을 대체했다. 꼬리 날개도 윙팁에 페어링을 추가하여 개조되었다. 어떤 종류의 유도 시스템이 사용되었는지는 불분명하지만, 빔 라이딩과 수동 시선 지령이 제안되었다.[9]

이란 공군은 MIM-23 호크의 자체 버전을 가지고 있다. 전체 시스템의 복사본을 메르사드라고 부른다. 이란은 메르사드 시스템과 함께 사용할 샬람체 미사일과 샤힌 미사일 두 종류를 생산한다. 이란은 두 미사일 모두 생산 중이라고 주장한다.

2018년 11월, 이란은 샤힌 및 샬람체 미사일을 사야드-2의 차체로 개조하여 메르사드 시스템용 캐니스터 발사기를 공개했다. 2019년 11월에 다시 등장했지만, 2개의 캐니스터 대신 3개의 캐니스터를 장착했다. 이 시스템은 메르사드-16으로 명명되었다.

  • '''노르웨이'''

노르웨이는 노르웨이 적응형 호크(NOAH)로 알려진 자체 호크 업그레이드 계획을 개발했는데, 여기에는 미국으로부터 I-Hawk 발사대, HPI 레이더 및 미사일 로더를 임대하여 콩스버그 '획득 레이더 및 제어 시스템'(ARCS) 전투 관리 기지 및 휴즈(현 레이시온) AN/TPQ-36A 항공 감시 레이더와 통합하는 것이 포함된다. NOAH 시스템은 1988년에 운영에 들어갔다. 1995~98년 기간에 NASAMS로 대체되었으며, ARCS를 유지하면서 호크 미사일을 AIM-120 AMRAAM 발사대로 대체했다.

  • '''ACWAR'''

향후 개발에는 호크 CW 레이더 기술의 발전인 Agile CW 획득 레이더(ACWAR)의 도입이 포함될 것으로 예상되었다. 360° 방위각 섹터 및 큰 고도에서 전체 3차원 표적 획득을 수행할 것이다. ACWAR 프로그램은 점점 더 심각해지는 전술 항공 방어 요구 사항을 충족하기 위해 시작되었으며, 이 장비는 1990년대 후반 이후 호크를 운용하도록 설계되었다. 그러나 ACWAR 프로그램은 1993년에 종료되었다.

6. 실전 기록


  • 1967년 6월 5일: 이스라엘의 MIM-23A가 디모나 인근 네게브 핵 연구 센터에 추락할 위험이 있던 손상된 이스라엘 다소 엉 MD.450 위라강을 격추했다. 이는 호크 미사일의 첫 실전 발사이자, 호크 시스템이 기록한 첫 실전 격추였다.[10]
  • 소모전(1967년~1970년): 이스라엘 호크 포대가 8~12대의 항공기를 격추했다.[12] 제인스는 Il-28 1대, Su-7 4대, MiG-17 4대, MiG-21 3대를 격추한 것으로 보고했다.
  • 1969년 3월 21일: 시나이 지역 발루자에 배치된 호크 포대가 이집트 MiG-21 항공기를 격추했다.[11]
  • 이란-이라크 전쟁(1980년~1988년): 이란의 호크 미사일에 의해 최소 40대의 이라크 항공기가 파괴되었다.
  • 1986년 2월 12일, 새벽 작전 8 동안 이라크 남부 알-파우 근처의 호크 기지에서 9대의 이라크 항공기(Su-22, MiG-23 포함)를 격추했다.[13]
  • 이란의 호크 기지는 아군 F-14 톰캣 3대와 F-5 타이거 II 1대를 격추했다.[14][15]
  • 쿠웨이트 또한 이란의 F-5 1대를 격추했다.
  • 차드-리비아 전쟁(1978년~1987년): 1987년 9월 7일, 차드 주둔 프랑스 육군 제403 공중 방어 연대가 MIM-23B로 리비아 Tu-22B 폭격기를 격추했다.[16]
  • 이라크의 쿠웨이트 침공(1990년): 쿠웨이트를 방어하던 호크 미사일이 최대 14대의 이라크 항공기를 격추한 것으로 알려졌다. 확인된 격추는 MiG-23BN 1대와 Su-22 1대이다. 이라크는 4~5개의 쿠웨이트 호크 포대를 점령했다.[16]
  • 2020년 이후:
  • 터키는 2020년 3월 시리아 이들리브 주에, 2020년 6월 리비아에 호크 미사일 포대를 배치했다.[19][20][21][22] 2020년 7월 알-와티야 공군기지 공습으로 MIM-23 호크와 KORAL 전자전 시스템을 포함한 GNA 방어 시설이 파괴되었다는 주장이 제기되었다.[23][24][25][26][27][28][29]
  • 우크라이나는 2022년 러시아의 우크라이나 침공에 맞서 2022년 12월부터 호크 시스템을 사용하기 시작했다.[30] 스페인은 우크라이나에 총 6기의 발사대를 제공하기로 약속했고, 미국은 개조된 미사일을 제공할 예정이다.[31][32][33]

7. 운용 국가

MIM-23 호크 운용 국가[34][35][36][37][38][39][31][32][33][40][41][42][43]
현 운용 국가과거 운용 국가



1959년, 유럽 내 호크 공동 생산 관련, 북대서양 조약 기구(NATO) 양해 각서(MoU) 체결 (미국, 프랑스, 이탈리아, 네덜란드, 벨기에, 서독). 유럽 제조 시스템 스페인, 그리스, 덴마크 납품 특별 무상 원조 협정, 미국 제조 시스템 일본, 이스라엘, 스웨덴 직접 판매 협정 체결.

1974년, 확대 NATO HAWK 생산·병참 기구(NHPLO), 레이시온 사, 유럽 내 개량형 호크 부품 공동 생산 계약 체결. 1977년, 일본, 개량형 호크 공동 생산 계약 체결.

이란, 이란-이라크 전쟁 소모 AIM-54 피닉스 대체, 호크 공대공 미사일 개조, F-14 전투기 탑재.

참조

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[2] 웹사이트 MDA News https://www.mda.mil/[...] US Department of Defense Missile Defense Agency 2021-03-13
[3] 서적 Jane's Land-Based Air Defence Ninth Edition 1996–97 Jane's Information Group
[4] 웹사이트 Iran mass produces ground-to-air guided missile http://www.payvand.c[...] 2010-11-23
[5] 서적 Origins of NASA Names NASA
[6] 웹사이트 Military Parade July-August 1998 http://milparade.udm[...] 2022-01-14
[7] 웹사이트 MIM-23A Hawk/MIM-23B Improved Hawk – Archived 2/2003 http://www.forecasti[...]
[8] 웹사이트 Raytheon http://www.raytheon.[...] 2005-10-15
[9] 웹사이트 Iranian Hawk Mods https://www.thedrive[...] 2020-05-13
[10] 웹사이트 Hawk http://www.redstone.[...] 2009-11-24
[11] 웹사이트 Hawk http://www.israeli-w[...] 2005-11-25
[12] Citation Acig http://www.acig.org/[...] 2005-10-15
[13] Citation Online http://s188567700.on[...]
[14] 웹사이트 Iranian Air-to-Air Victories 1976–1981 http://www.acig.info[...] Acig 2014-01-31
[15] 웹사이트 Iranian Air-to-Air Victories, 1982–Today http://www.acig.info[...] Acig 2014-01-31
[16] Citation Acig http://www.acig.info[...] 2014-11-03
[17] 간행물 Arabian Knights: Air Defense Artillery in the Gulf War ADA Magazine
[18] Citation Arabian Knights
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[20] 웹사이트 LNA jets destroy Libya's Watiya airbase occupied by Turkey-backed GNA: Sources https://millichronic[...] 2020-07-05
[21] 웹사이트 Turkish Forces Lick Wounds After Airstrikes Hit Their Base In Libya https://www.syriahr.[...] 2021-07-08
[22] 웹사이트 LNA destroys Turkish air defense, electronic warfare systems western Libya https://www.egypttod[...] 2020-07-05
[23] 웹사이트 Jets bomb Libya's GNA-controlled Watiya airbase where Turkey may build base: Sources https://english.alar[...] 2020-07-05
[24] 뉴스 Airstrikes hit Libya base held by Turkey-backed forces https://www.washingt[...] 2020-07-05
[25] 웹사이트 Libya: Turkey vows 'retribution' for attack on its positions at al-Watiya airbase https://www.middleea[...] 2020-07-06
[26] 웹사이트 Turkey replaces destroyed air defenses at Libyan base with Ukrainian system: report https://www.almasdar[...] 2020-07-10
[27] 웹사이트 https://avia.pro/new[...]
[28] 웹사이트 الدفاع التركية تهاجم حفتر بعد قصف قاعدة عقبة بن نافع " الوطية" https://www.libyaakh[...] 2020-07-06
[29] 웹사이트 French Rafale Jets Allegedly Attack and Destroyed Turkish Air Defense System In Al-Watiya Airbase? https://fighterjetsw[...] 2020-07-08
[30] 웹사이트 Spain gives Ukraine first Hawk anti-aircraft missile systems https://news.yahoo.c[...] 2022-12-03
[31] Citation Press conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg following the meetings of NATO Defence Ministers https://www.nato.int[...] 2022-10-13
[32] 웹사이트 Spain to Send Two More Air Defense Systems to Ukraine https://www.thedefen[...] 2022-11-11
[33] 웹사이트 $400 Million Security Package Headed to Ukraine https://www.defense.[...] 2023-02-03
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[44] 웹사이트 Hawk http://www.roaf.ro/e[...] Romanian Air Force 2007-06-18
[45] 서적 The HAWK Air Defense Missile System https://books.google[...] Bloomsbury Publishing 2022
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[53] 뉴스 Taiwan Retires Hawk Missiles http://www.defensene[...] Defense news 2014-09-15
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[55] 뉴스 米、ウクライナに武器売却 防空能力強化を支援 https://www.jiji.com[...] 時事通信 2024-07-06
[56] 간행물 防衛力抜本的強化の進捗と予算-令和6年度予算の概要- https://www.mod.go.j[...] 防衛省 2024-03-29
[57] 웹인용 보관된 사본 http://www.payvand.c[...] 2011-07-28
[58] 서적 Jane's Land-Based Air Defence Ninth Edition 1996-97 Jane's Information Group 1996
[59] 뉴스 1968년 6월 28일 경향신문 1면 경향신문 1968-06-28



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