전략방위구상
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1. 개요
전략방위구상(SDI)은 1983년 로널드 레이건 미국 대통령이 발표한 냉전 시대 소련의 핵미사일 위협에 대응하기 위한 계획이다. SDI는 우주 공간에 첨단 방어 장비를 배치하여 소련의 미사일을 요격하는 것을 목표로 했으며, 핵무기에 의존하는 상호확증파괴 전략의 위험성을 지적하고 핵무기 무력화 기술 개발의 필요성을 강조했다. SDI는 3단계 방어 계획, 즉 초기, 중도, 종말 요격을 구상했으며, 지상, 공중, 우주 요격 체제를 개발하려 했다. 하지만 기술적, 경제적 문제, 소련의 반발, 우주 조약 위반 등의 비판에 직면했으며, 냉전 종식 이후에는 제한된 공격에 대한 세계적 방어(GPALS) 개념으로 전환되었다.
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전략방위구상 - [정부기관]에 관한 문서 | |
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전략 방위 구상 | |
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기본 정보 | |
기관 명칭 | 전략 방위 구상 기구 |
로마자 표기 | Strategic Defense Initiative Organization |
약칭 | SDI |
다른 이름 | 스타워즈 계획 |
설립 | 1984년 |
해체 | 1993년 (명칭 변경) |
이전 기관 | 탄도 미사일 방어 기구 |
후임 기관 | 탄도 미사일 방어 기구 미사일 방어국 |
관할 | 미국 연방 정부 |
프로그램 개요 | |
목표 | 소련의 핵 공격으로부터 미국을 방어하기 위한 미사일 방어 시스템 개발 탄도 미사일을 요격하기 위한 다양한 기술 연구 및 개발 |
주요 기술 | 레이저 무기 입자 빔 무기 운동 에너지 무기 위성 기반 센서 및 요격 시스템 |
예산 | 수십억 달러 |
주요 연구 분야 | 고에너지 레이저 기술 미사일 방어 센서 우주 기반 시스템 |
참여 기관 | MIT 다양한 연구 기관 및 기업 |
역사 | |
발표 | 1983년 로널드 레이건 대통령에 의해 제안 |
운영 기간 | 1984년 ~ 1993년 |
명칭 변경 | 탄도 미사일 방어 기구 (BMDO)로 명칭 변경 |
영향 | 소련과의 냉전 종식에 영향 미사일 방어 기술 개발에 기여 논란의 여지가 있는 정책으로 비판 받음 |
논란 | 기술적 실현 가능성 엄청난 비용 군비 경쟁 심화에 대한 우려 |
관련 기술 및 연구 | |
레이저 기술 | 고출력 레이저 개발 연구 |
우주 기반 센서 | 미사일 추적 및 탐지 시스템 개발 |
미사일 요격 기술 | 대탄도 미사일 요격 시스템 개발 |
운동 에너지 무기 | 운동 에너지를 이용한 요격 무기 개발 |
주요 인물 | |
주요 참여자 | 제임스 A. 아브라함슨 헨리 F. 쿠퍼 스티븐 피퍼 |
비판 및 평가 | |
실현 가능성 | 기술적 실현 가능성에 대한 의문 제기 |
경제적 부담 | 막대한 비용에 대한 비판 |
군비 경쟁 우려 | 군비 경쟁 심화에 대한 우려 |
냉전 종식 영향 | 냉전 종식에 일부 영향이 있었다는 주장도 있음 |
기술 개발 기여 | 미사일 방어 기술 개발에 기여했다는 평가 |
기타 | |
참고 자료 | 미사일 방어 주요 일정 전략 방위 구상 (SDI) 레이건의 스타워즈 계획 이후, 트럼프는 탄두를 하늘에서 폭파하는 미사일 방어를 요구한다 미국 미사일 방어의 한계 스타워즈 계획이 냉전 종식에 도움이 되었나? SDI 프로그램에 대한 소련의 반응 새로운 미국 미사일 방어 시험이 핵전쟁 위험을 증가시켰을 수 있다 SDIO 연구 자금 지원 이온슨, SDI 논쟁에 반박 이온슨, SDI 프로그램 옹호 스타워즈 기업들 캠퍼스 내 SDI 연구에 대한 낮은 관심도 여론: 로널드 레이건이 이란의 공격으로부터 이스라엘을 구했다 냉전 시대 군비 경쟁에 대한 긴장된 숨겨진 이야기 의회, 우주 요격기 촉구 우주 개발국은 실제로 무엇을 할 것인가? L3Harris, 스페이스X, 미사일 경보 위성 구축 계약 체결 핵무기, 중국, 그리고 금세기의 전략 방위 구상 |
2. 역사적 배경
1983년 3월 23일, 로널드 레이건 미국 대통령은 텔레비전 연설을 통해 전략방위구상(SDI) 계획을 발표했다. 이 연설에서 레이건 대통령은 핵무기에 의존하는 상호확증파괴(MAD) 전략의 위험성을 지적하고, 핵무기를 무력화시키는 방어 기술 개발의 필요성을 강조하며, "미국과 동맹국에 도달하기 전에 미사일을 요격"하고 "핵무기를 구시대의 유물로 만들" 수단을 개발할 것을 촉구했다.[25][26]
SDI는 다층 방어 체계를 구축하여 소련의 핵미사일 공격을 여러 단계에서 요격하는 것을 목표로 했다. 이를 위해 레이저 무기, 입자빔 무기, 레일건, 우주 기반 요격 미사일 등 다양한 기술이 연구되었다.
레이건 대통령의 연설 이전에도 미국은 나이키 제우스, 나이키-X, 센티넬 프로그램, 세이프가드 프로그램 등 대륙간탄도미사일 방어(BMD) 연구를 진행해왔다. 그러나 이러한 프로그램들은 소련의 미사일 위협에 대응하는 과정에서 기술적, 경제적 문제에 직면했다.[27][28] 1960년대 후반에는 다탄두 다목표 재돌입체(MIRV)의 등장으로 공격 시스템이 더욱 유리해져 군비 경쟁 심화에 대한 우려가 커졌다.
SDI 발표에 앞서, 미국과 소련은 이미 레이저 무기, 입자빔 무기 등 첨단 방어 기술을 연구하고 있었다. 1981년 우주왕복선 컬럼비아호 발사 성공으로 우주 무기 배치 가능성도 한층 높아졌다.
1986년 9월 9일, 일본 정부는 SDI 연구 참여 방침을 통보하고, 쿠라나리 타다시 당시 외무대신의 서한을 캐스퍼 와인버거 미국 국방장관과 마이클 아마코스트 국무차관보에게 전달했다.[109]
3. 주요 내용 및 기술
조지 슐츠 미 국무장관은 1967년 에드워드 텔러의 강연이 SDI의 중요한 전조였다고 말했다. 텔러는 W65와 W71을 사용한 핵미사일 방어 아이디어를 제시했는데, W71은 1975년 스파르탄 미사일에 사용된 향상된 열/X선 장치였다. 1979년 레이건은 노라드 사령부 기지인 샤이엔 산 복합 단지를 방문, 공격을 개별 목표까지 추적은 가능하나 막을 수는 없다는 사실에 충격을 받았다. 이러한 무력감과 텔러의 방어적 아이디어가 결합하여 SDI 추진 동기가 되었다.[30]
소련은 1964~1965년에 레이저 무기 개발을 시작했다.[31] 1976년 이후 1MW 이산화탄소 레이저 기반 궤도 무기 플랫폼 시제품인 폴리우스를 통해 우주 기반 레이저 시스템 연구가 진행되었다. 위성 요격용 ''카스카드'' 궤도 미사일 플랫폼 개발도 시작되었다.[32][33] 1974년 소련 살류트 3호 우주 정거장에는 리히터 R-23(회전포)이 장착, 궤도에서 대포 시험 발사에 성공했다.[34][35]
3. 1. 3단계 방어 계획
전략방위구상(SDI)의 3단계 방어 계획은 다음과 같다.
3. 2. 요격 체제
소련에서 레이저 무기 개발은 1964년~1965년에 시작되었다.[31] 1976년 이후로 1MW 이산화탄소 레이저 기반 궤도 무기 플랫폼 시제품인 폴리우스를 통해 이루어졌다. 또한, 위성 요격용 ''카스카드'' 궤도 미사일 플랫폼의 개발도 시작되었다.[32][33] 1974년 소련 살류트 3호 우주 정거장에는 리히터 R-23(회전포)이 장착되었는데, 이 위성은 궤도에서 대포 시험 발사에 성공했다.[34][35]
ERINT(Extended Range Intercept영어, আলোচন사거리 요격탄)는 전구 미사일 방어 계획의 일환으로, FLAGE(Flexible Lightweight Agile Guided Experiment영어)를 발전시킨 것이다. FLAGE는 소형 레이더 유도 미사일로 미사일을 요격하는 실험이며, 현재의 미사일 방어(MD)에도 연결된다. FLAGE는 1987년 랜스 미사일 요격에 성공했다. ERINT는 고체 연료를 사용하며, FLAGE보다 고속으로 비행하는 것으로 알려졌다.
HOE(Homing Overlay Experiment영어, 유도 피복 실험)는 직경 4미터의 그물로 미사일을 요격하는 것이다. 육군이 개발을 담당했으며, 1983년부터 1984년까지 4회의 실험이 이루어졌다. 처음 3회는 센서나 유도 장치에 문제가 있어 실패했고, 마지막 1회만 성공했다.
ERIS(Exoatomosphere Reentry-Vehicle System영어, 대기권 밖 미사일 방해 기구)는 록히드 마틴사가 개발했으며, 1990년대 초에 2회의 실험이 이루어졌다. 그러나 그 이후 개발은 이루어지지 않았다. 이 계획의 성과는 THAAD 및 지상 배치 중간궤도 방어(GMD)에 활용되었다.
3. 3. 지상 기반 프로그램
ERINT(Extended Range Intercept, 확장 사거리 요격탄) 프로그램은 SDI의 전구 미사일 방어 프로그램의 일환이었다. 이 프로그램은 명중-파괴(hit-to-kill) 기술 개발과 소형, 민첩한 레이더 유도 비행체의 유도 정확도를 입증하는 FLAGE(Flexible Lightweight Agile Guided Experiment, 유연 경량 민첩 유도 실험)의 확장판이었다.[46] FLAGE는 1987년 화이트샌즈 미사일 시험장에서 비행 중인 MGM-52 랜스 미사일을 직격하여 요격했다. ERINT는 FLAGE와 유사한 시제품 미사일이었지만, 새로운 고체 추진 로켓 모터를 사용하여 FLAGE보다 더 빠르고 높이 비행할 수 있었다. ERINT는 이후 MIM-104 패트리엇(패트리엇 고급 성능-3, PAC-3) 미사일에 채택되었다.[46]
1980년대 미국 육군은 운동 에너지 충돌 살상 방식, 즉 들어오는 탄도 미사일과 충돌하여 파괴하는 요격 미사일의 실현 가능성을 연구하기 시작했다. 이는 이전 프로그램들의 핵탄두 요격 미사일을 둘러싼 우려 때문이었다. 호밍 오버레이 실험(HOE, Homing Overlay Experiment)은 육군이 실험한 최초의 그러한 시스템이었으며, 지구 대기권 밖에서 모의 탄도 미사일 탄두를 성공적으로 요격한 최초의 사례였다.[47] HOE는 적외선 추적기, 유도 전자 장비 및 추진 시스템을 갖춘 운동 에너지 살상체(KKV, kinetic kill vehicle)를 사용했다. KKV는 우주에 진입한 후 4m 직경의 우산 골격과 유사한 접힌 구조물을 펼쳐 유효 단면적을 증가시킬 수 있었다.
1983년과 1984년에 콰잘레인 미사일 사격장(Kwajalein Missile Range)의 마셜 제도(Marshall Islands)에서 4차례의 시험 발사가 진행되었다.[48] 각 시험마다 캘리포니아주 밴덴버그 공군 기지(Vandenberg Air Force Base)에서 발사된 미니트맨 미사일이 약 6437.36km 이상 떨어진 콰잘레인 환초를 목표로 단일 모의 재진입체를 운반했다.[49] 처음 세 번의 시험은 유도 및 센서 문제로 실패했지만, 1984년 6월 10일의 네 번째이자 마지막 시험은 성공하여 약 6.1km/s의 속도로 약 160.93km 이상의 고도에서 미니트맨 재진입체를 요격했다.[50] HOE 기술은 나중에 엑소대기권 재진입체 요격 시스템(Exoatmospheric Reentry-vehicle Interception System) 프로그램으로 확장되었다.[53]
대기권 재돌입체 요격 시스템 (ERIS)은 전략방위구상(SDI) 지상 배치 요격 시스템의 일환으로 록히드(Lockheed Corporation)사가 개발했다. 1985년에 시작되어 1990년대 초에 최소 두 차례의 시험이 이루어졌으나, 실전 배치되지는 않았다. ERIS의 기술은 현재 (GMD)의 일부로 배치된 사거리 제한 고고도 지역 방어 시스템 (THAAD)과 지상 배치 요격 미사일 (GBI)에 사용되었다.[54]
3. 4. 유도 에너지 무기(DEW) 프로그램
초기 SDI의 초점은 핵폭발로 구동되는 X선 레이저였다. 핵폭발은 X선을 방출하며, 엑스칼리버 개념은 금속 막대로 구성된 레이저 매질을 사용하여 이를 집중시키려 했다. 이러한 막대는 탄두 주변에 여러 개 배치되고 각각 다른 ICBM을 조준하여 단일 공격으로 여러 ICBM을 파괴했다. 미국이 엑스칼리버를 하나 더 건설하는 데 드는 비용은 소련이 이에 대응하기 위해 필요한 새로운 ICBM을 건설하는 데 드는 비용보다 훨씬 적을 것이라는 계산이었다. 이 아이디어는 처음에는 위성을 기반으로 했지만, 위성들이 우주에서 공격받을 수 있다는 점이 지적되자, 소련 북부 해안에서 잠수함으로부터 발사되는 "팝업" 개념으로 바뀌었다.
1983년 3월 26일,[56] 최초의 테스트(카브라 이벤트)는 지하 갱도에서 수행되었으며, 결함이 있는 검출기로 인해 발생했을 가능성이 있는 미미하게 긍정적인 판독값을 나타냈다. 핵폭발이 전원으로 사용되었기 때문에 실험 중 검출기가 파괴되어 결과를 확인할 수 없었다. 기밀 해제된 계산에 기반한 기술적 비판[57]은 X선 레이저가 기껏해야 미미한 용도로 사용될 것이라고 시사했다.[58] 비평가들은 종종 X선 레이저 시스템을 SDI의 주요 초점으로 언급하며, 그 실패가 프로그램에 대한 반대를 정당화한다고 주장한다.
겉보기에는 실패했지만, X선 레이저 프로그램의 유산은 연구를 통해 얻은 지식이다. 병렬 개발 프로그램은 생물학적 이미징, 예를 들어 살아있는 유기체의 3D 홀로그램을 위한 실험실 X선 레이저를 발전시켰다.[59] 다른 파생물로는 SEA젤 및 에어로젤과 같은 첨단 재료에 대한 연구, 물리학 연구를 위한 전자빔 이온 트랩 시설 및 유방암 조기 검출 기술이 포함된다.[60]
1985년부터 미국 공군(United States Air Force)은 SDIO(전략방위구상) 자금으로 지원받은 중적외선 고출력 화학 레이저(MIRACL, Mid-Infrared Advanced Chemical Laser)라는 중수소 불화수소 레이저(deuterium fluoride laser)를 화이트샌즈 미사일 사격장(White Sands Missile Range)에서 시험했다.[61] 1985년 시뮬레이션에서 레이저는 타이탄 미사일 부스터를 성공적으로 파괴했다. 그러나 시험 설정에서 부스터 쉘은 가압되고 상당한 압축 하중을 받았다. 이러한 시험 조건은 발사 중 부스터가 받는 하중을 시뮬레이션하기 위해 사용되었다.[62] 이 시스템은 나중에 미 해군에서 순항 미사일을 시뮬레이션하는 표적 드론에 대해 일부 성공을 거두었다. SDIO가 폐쇄된 후 MIRACL은 잠재적인 반위성 무기(anti-satellite weapon)로 사용하기 위해 구형 공군 위성에 대해 시험되었지만 결과는 엇갈렸다. 이 기술은 비행 중 포병 포탄에 대해 시험된 전술 고에너지 레이저(Tactical High Energy Laser, THEL)를 개발하는 데에도 사용되었다.[63]
1980년대 중후반 여러 레이저 학회(The International Conference on Lasers and Applications, Lasers 'XX)에서 패널 토론이 열렸다. 발표 논문에는 화학 레이저 및 기타 고출력 레이저의 현황이 포함되어 있었다.[5]
미사일 방어국의 공중 레이저 프로그램은 이륙하는 미사일을 요격한 화학 레이저를 사용했으므로, SDI의 파생 기술이 프로그램의 주요 목표 중 하나를 성공적으로 구현했다고 할 수 있다.[64]
1989년 7월, 로켓 탑재 빔 실험(BEAR) 프로그램은 중성입자빔(NPB) 가속기를 탑재한 관측 로켓을 발사했다.[65] 이 실험은 입자빔이 대기권 밖에서 예측대로 작동하고 전파되며, 우주에서 빔을 발사할 때 예상치 못한 부작용이 발생하지 않음을 성공적으로 입증했다. 로켓 회수 후에도 입자빔은 여전히 작동했다. BMDO에 따르면, 원래 SDIO가 자금을 지원했던 중성입자빔 가속기에 대한 연구는 결국 가속기 구동 핵 변환 기술을 사용하여 핵폐기물의 반감기를 줄이는 데 사용될 수 있다.[66]
3. 5. 우주 기반 프로그램
우주 기반 요격기(Space-Based Interceptor, SBI)는 궤도 모듈에 여러 대의 요격기를 탑재하는 개념이었다. 1988년 호버 테스트를 완료하여 센서와 추진 시스템의 통합을 입증했다. 이는 추적기가 로켓의 고온 플룸에서 차가운 본체로 조준점을 이동할 수 있는 능력을 보여주었는데, 적외선 ABM 추적기로는 최초였다.[71] 1992년 실제 요격기에 사용될 것과 유사한 소형 부품을 사용한 최종 호버 테스트가 수행되었다. 이러한 시제품은 결국 브릴리언트 페블스로 발전했다.[71]
브릴리언트 페블스는 수박 크기의 물방울 모양 텅스텐 발사체를 운동에너지 탄두로 사용하는 비핵 위성 기반 요격 시스템이었다.[72][73] 이 시스템은 브릴리언트 아이즈 센서 시스템과 함께 작동하도록 설계되었다. 1986년 11월 로렌스 리버모어 국립 연구소(LLNL)의 로웰 우드가 이 프로젝트를 구상했다.[74] 1989년 국방과학위원회와 제이슨 등 여러 자문위원회에서 상세한 연구가 수행되었다.
페블스는 계획된 SDI 센서 시스템의 외부 유도 없이도 자율 작동이 가능하도록 설계되었다. 이는 비용 절감 방안으로 매력적이었는데, 시스템 규모를 줄여 표준 1단계 아키텍처에 비해 70억~130억 달러를 절감할 것으로 예상되었다.[75] 브릴리언트 페블스는 이후 부시 행정부에서 중심적인 위치를 차지했다.
1988년부터 1994년까지 LLNL 소장을 역임한 존 H. 너콜스는 이 시스템을 "전략방위구상의 최고 성과"라고 묘사했다. 브릴리언트 페블스 시스템을 위해 개발된 센서와 카메라는 클레멘타인 탐사선의 구성 요소가 되었다.[76]
가장 유능한 SDI 시스템 중 하나로 여겨졌지만, 브릴리언트 페블스는 1994년 미사일방어국(BMDO)에 의해 취소되었다.[77]
SDIO 센서 연구는 가시광선, 자외선, 적외선, 레이더 기술을 포함했으며, 결국 클레멘타인 미션으로 이어졌지만, 그 미션은 프로그램이 BMDO로 이전된 직후에 발생했다. SDI의 다른 부분과 마찬가지로, 센서 시스템은 처음에는 매우 대규모였지만, 소련의 위협이 감소하면서 축소되었다.
부스트 감시 추적 시스템(BSTS)은 1980년대 후반 전략방위구상(SDIO)의 일부였으며, 특히 부스트 단계에서 미사일 발사를 탐지하도록 설계되었다. 그러나 1990년대 초 SDI 프로그램이 전구 미사일 방어로 전환되면서 시스템은 SDIO의 통제에서 벗어나 미 공군으로 이관되었다.[78]
우주감시추적시스템(SSTS)은 원래 중간단계 탄도미사일을 추적하기 위해 설계된 시스템이었다. BSTS와 연동하여 작동하도록 설계되었지만, 나중에 브릴리언트 아이즈(Brilliant Eyes)를 선호하여 규모가 축소되었다.[71]
브릴리언트 아이즈(Brilliant Eyes)는 ICBM이 아닌 전구(戰區) 탄도 미사일에 초점을 맞춘 SSTS의 단순화된 파생 시스템으로, 브릴리언트 페블스(Brilliant Pebbles)와 함께 운용될 예정이었다.
브릴리언트 아이즈는 우주 및 미사일 추적 시스템(Space and Missile Tracking System, SMTS)으로 이름이 바뀌었고, BMDO(Ballistic Missile Defense Organization) 하에서 규모가 더 축소되었으며, 1990년대 후반에는 미 공군의 우주 기반 적외선 시스템(SBIRS)의 저궤도(low earth orbit) 구성 요소가 되었다.[79]
델타 183 프로그램은 델타 스타(Delta Star)라는 위성을 이용하여 센서 관련 기술을 시험했다. 델타 스타는 열화상 카메라, 장파장 적외선 이미저, 여러 가시광선 및 자외선 대역을 포함하는 이미저와 광도계의 집합체, 그리고 레이저 검출 및 거리 측정 장치를 탑재했다. 이 위성은 탐지 대응책으로 액체 추진제를 방출하는 발사체를 포함한 여러 발사체 발사를 관측했다.[80]
4. 소련의 대응 및 평가
소련은 SDI를 자국의 핵전력에 대한 위협이자, 군비 경쟁 심화 및 미국의 선제공격 가능성을 높이는 조치로 간주했다.[83] 소련은 SDI가 자국의 안보에 대한 물리적 위협일 뿐만 아니라, 군비 통제에서 미국의 전략적 주도권을 강화하려는 시도로 보았다.[83]
소련은 외교적 수단을 통해 SDI 저지를 시도했다. 유리 안드로포프 소련 공산당 서기장은 미국과 레이건 대통령을 비난하며, 킬러 위성 등 위성 공격 무기 포기를 대가로 우주 배치형 ABM 및 우주왕복선의 군사적 이용 금지를 제안했다. 미하일 고르바초프 서기장 역시 1985년 제네바 회담, 1986년 레이캬비크 회담에서 군축 협상을 통해 SDI 저지를 시도했다.[87] 그러나 이러한 노력에도 불구하고 미국은 SDI 구상을 포기하지 않았고, 결국 소련은 군비 확장 노선을 포기하고 1987년 중거리핵전력감축조약을 시작으로 군축으로 전환하게 된다.[87]
SDI는 여러 가지 비판에 직면했다.
- 기술적 문제: 초기부터 기술적 실현 가능성에 대한 의문이 제기되었다.[97]
- 경제적 문제: 개발비 팽창으로 인해 미국의 재정 적자를 심화시켰다는 비판을 받았다.[105]
- 법적, 윤리적 문제: 우주조약 위반 및 우주 공간의 군사적 이용에 대한 비판이 제기되었다.[100]
- 핵 억지력 불안정화: SDI가 상호확증파괴(MAD) 원리에 기반한 전략적 균형을 깨뜨릴 수 있다는 우려가 제기되었다.[102]
칼 세이건을 비롯한 과학자들은 SDI의 실현 가능성에 의문을 제기하고, 군비 경쟁 심화 및 우주 파괴 가능성을 경고하며 비판했다.[87]
SDI는 냉전 종식에 기여했다는 평가를 받는다. SDI로 인해 소련은 군비 경쟁에서 미국의 우위를 인정하고 군축 협상에 응하게 되었으며, 이는 냉전 종식으로 이어졌다는 것이다. 그러나 SDI가 미국의 재정 적자를 심화시켰다는 비판도 존재한다.[105]
5. SDI 이후의 미사일 방어
빌 클린턴 행정부는 지상 기반 요격 미사일과 전구급 시스템에 더 집중하여 탄도탄 방어 기구(BMDO)를 설립했다.[107][108] 조지 W. 부시 행정부는 BMDO를 미사일 방어국으로 개칭하고, 제한적인 국가 미사일 방어(NMD)에 초점을 맞추었다.
조지 H. W. 부시 행정부는 냉전 종식과 함께 SDI를 GPALS(Global Protection Against Limited Strikes, 제한적 공격에 대한 지구 규모 방어 구상)로 전환하여 제한적인 미사일 공격에 대한 방어를 추구했다. GPALS는 걸프 전쟁을 계기로 소련의 협력을 얻으면서 요격 대상과 규모를 축소했다.[107][108]
클린턴 행정부는 GPALS에 이어 전구 미사일 방어(TMD)와 NMD를 추진했다. 현재 미국의 미사일 방어 체계는 SDI의 유산을 이어받아 지상 배치 중간단계 방어(GMD), THAAD 등을 중심으로 발전하고 있다.
참조
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