맨위로가기

치클론 로켓

"오늘의AI위키"는 AI 기술로 일관성 있고 체계적인 최신 지식을 제공하는 혁신 플랫폼입니다.
"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

치클론 로켓은 소련의 대륙간 탄도 미사일 개발과 연관되어 개발된 로켓 시리즈이다. R-36 ICBM을 기반으로 개발되었으며, 치클론-1을 시작으로 치클론-2, 치클론-3, 치클론-4, 치클론-4M 등 다양한 파생형이 존재한다. 치클론-2는 1969년부터 2006년까지, 치클론-3는 1977년부터 2009년까지 사용되었으며, 치클론-4는 개발이 중단되었고, 치클론-4M은 개발 중에 있다. 주로 위성 발사에 사용되었으며, 바이코누르 우주 기지, 플레세츠크 우주 기지 등에서 발사되었다.

더 읽어볼만한 페이지

  • 1974년 우주 개발 - UR-100N
    UR-100N은 소련에서 개발된 사일로 발사 액체 추진 ICBM으로, 아방가르드 극초음속 활공체로 재무장되었으며, 소련 붕괴 후 러시아 전략 미사일군이 운용하고 있고, 로콧 우주 발사체의 기반이 되었다.
  • 1974년 우주 개발 - 타이탄 IIIC
    타이탄 IIIC는 1965년부터 1982년까지 36회 발사되어 31회 성공한 미국 우주 발사체이며, 타이탄 I 미사일을 기반으로 개발되어 대형 고체연료 부스터를 장착했고, 다양한 위성 발사에 사용되었으나 독성 문제와 높은 비용으로 인해 퇴역했다.
  • 소련의 우주발사체 - 로코트
    SS-19 ICBM을 재활용하여 개발된 러시아의 3단 액체 연료 로켓인 로코트는 1990년대부터 상업 발사 서비스에 활용되었으나, 우크라이나산 제어 시스템 공급 중단으로 운행이 중단되었고, 현재는 완전한 러시아산 모델인 로콧-M이 개발 중이다.
  • 소련의 우주발사체 - R-7 로켓
    R-7 로켓은 소련의 OKB-1 설계국에서 개발한 세계 최초의 대륙간 탄도 미사일로, 핵 공격을 목표로 설계되었으나 우주 발사체로 전환되어 스푸트니크 1호 발사를 시작으로 다양한 파생형을 낳았으며 현대화된 소유즈-2는 현재까지도 러시아 우주 프로그램의 주력으로 사용되고 있다.
  • 1973년 우주 개발 - 새턴 V
    새턴 V는 미국의 아폴로 계획과 스카이랩 계획에 사용된 다단식 액체 추진 로켓으로, NASA에 의해 13회 발사되어 인류 최초의 달 착륙에 핵심적인 역할을 했으며, 현재 3기가 박물관에 전시되어 있다.
  • 1973년 우주 개발 - 앨런 빈
    앨런 빈은 미국의 해군 장교이자 NASA 우주비행사, 화가로, 아폴로 12호에서 달 착륙선 조종사로 참여하여 다섯 번째로 달 표면을 걸었고, 스카이랩 3호 임무에서는 사령관을 맡았으며, NASA 퇴직 후에는 달에서의 경험을 바탕으로 화가로 활동했다.
치클론 로켓
개요
이름치클론 (치클론)
종류중형 운반 로켓
제조사유즈마쉬
원산지소비에트 연방
제원
높이39.7 m
직경3 m
질량182 톤
단수2단
성능
저궤도 탑재량3000 kg
상태 및 발사 기록
상태퇴역
발사장바이코누르 우주 기지, LC-90
총 발사 횟수8회
성공 횟수7회
실패 횟수1회
최초 발사1967년 10월 27일
마지막 발사1969년 1월 25일
탑재체IS-A/IS-P
RORSAT
1단 정보
종류1단
명칭8S671
엔진1 x RD-251
추력2640 kN
비추력301 초
연소 시간120 초
연료N2O4 / UDMH
2단 정보
종류2단
명칭8S672
엔진1 x RD-252
추력940 kN
비추력317 초
연소 시간160 초
연료N2O4 / UDMH

2. 역사

SS-18 사탄 핵미사일을 상업용 우주로켓으로 개조한 것이 치클론 로켓과 드네프르 로켓이다. 사탄 핵미사일은 2단 액체연료에 무게 200톤 정도이며, 치클론 시리즈도 2단 액체연료에 무게 190톤 정도이다.

1967년 SS-18 사탄 핵미사일이 실전 배치되었고, 같은 해 10월 27일 치클론 1호가 최초 발사되었다. 1969년 1월 25일 마지막 발사를 했다. 치클론은 미하일 얀겔이 설계한 R-36 ICBM(NATO 표기 SS-9, Scarp)을 기반으로 한다. 초기형 치클론은 1969년에 퇴역했으며, 이후에는 개량 파생형인 치클론-2나 치클론-3가 사용되었다.

1969년 8월 6일, 치클론-2가 카자흐스탄 바이코누르 우주 기지에서 처음 발사되었다.[6] 치클론-2는 2단 로켓으로, 39.7m 길이에 연료 주입 시 182ton의 무게를 가졌다. 2006년까지 총 106회 발사되었으며, 단 1회만 실패하여 높은 신뢰성을 보였다.[5]

1977년 6월 24일 플레세츠크 우주기지에서 치클론-3가 최초 발사되었다.[8] 치클론 3호는 재점화가 가능한 3단을 추가했다. 2009년 1월 30일 코로나스-포톤 위성을 발사한 후 퇴역했다.[3][8]

2002년에 치클론-4 개발이 시작되어, 2006년 첫 발사를 목표로 했으나, 개발 지연으로 2012년으로 미뤄졌다. 2004년에는 치클론-4를 이용한 위성 발사 사업을 담당할 알칸타라 치클론 스페이스(Alcântara Tsyklon Space)가 설립되었다.[13]

브라질과 우크라이나가 합작하여 브라질 알칸타라 발사 센터치클론 4호 발사장을 건설하려고 하였으나, 러시아의 중단 압력으로 2015년에 계획이 취소되었다. 이에 캐나다와 우크라이나가 합작하여 치클론-4M을 개발 중이다.[4]

2. 1. 개발 배경

SS-18 사탄 핵미사일을 상업용 우주로켓으로 개조한 것이 치클론 로켓과 드네프르 로켓이다. 사탄 핵미사일은 2단 액체연료에 무게 200톤 정도이며, 치클론 시리즈도 2단 액체연료에 무게 190톤 정도이다.

1967년 SS-18 사탄 핵미사일이 실전 배치되었고, 같은 해 10월 27일 치클론 1호가 최초 발사되었다. 1969년 1월 25일 마지막 발사를 했다.

치클론은 미하일 얀겔이 설계한 R-36 ICBM(NATO 표기 SS-9, Scarp)을 기반으로 하며, 1967년 10월 27일에 첫 발사가 이루어졌다. 발사는 모두 바이코누르 우주 기지의 LC-90 발사대에서 이루어졌으며, 8기 중 7기가 성공하고 1기가 실패했다. 초기형 치클론은 1969년에 퇴역했으며, 이후에는 개량 파생형인 치클론-2나 치클론-3가 사용되었다.

2. 2. 초기 모델 (치클론, 치클론-2A)

(치클론-2A)치클론-2치클론-3치클론-4단수22233발사 횟수248106122성공166105114실패7115부분 실패113성공률66.67%75%99.06%93.44%첫 발사1965년 12월 16일1967년 10월 27일1969년 8월 6일1977년 6월 24일최종 발사1971년 8월 8일1969년 1월 25일2006년 6월 25일2009년 1월 30일현재 상태퇴역퇴역퇴역퇴역개발 중



치클론은 미하일 얀겔에 의해 설계된 R-36 ICBM (NATO 표기에서는 SS-9, Scarp)을 기반으로 한다. 발사는 모두 바이코누르 우주 기지의 LC-90 발사대에서 이루어졌으며, 8기 중 7기가 성공하고 1기가 실패했다. 초기형 치클론은 1969년에 퇴역했으며, 이후에는 개량 파생형인 치클론-2나 치클론-3가 사용되었다.

치클론은 유즈노예 설계국이 설계하고 유즈마쉬가 생산했다. 제어 장치는 우크라이나 하르키우에 있는 NPO "Electropribor"에서 설계했다.[1]

2. 3. 치클론-2

1969년 8월 6일, 치클론-2가 카자흐스탄 바이코누르 우주 기지에서 처음 발사되었다.[6] 치클론-2는 2단 로켓으로, 39.7m 길이에 연료 주입 시 182ton의 무게를 가졌다. 2006년까지 총 106회 발사되었으며, 단 1회만 실패하여 높은 신뢰성을 보였다.[5]

치클론-2는 R-36 ICBM에서 파생되었으며, 유즈마쉬에서 제작하였다. 미국 국방부는 SL-11로 명명했다.[2] GRAU 인덱스는 11K69이다.

치클론-2 발사 기록
구분발사 횟수성공실패성공률첫 발사최종 발사현재 상태
치클론-2106105199.06%1969년 8월 6일2006년 6월 25일퇴역


2. 4. 치클론-3

왼쪽


'''치클론-3'''는 '''Tsiklon-3'''라고도 하며, GRAU 인덱스에서는 11K68로도 알려진, 소련우크라이나에서 인공위성 발사에 사용된 로켓이다. R-36 ICBM에서 파생된 치클론 계열 중 하나로, 전장 39.27m이며 연료를 채운 상태의 중량은 186에서 190톤이다.

1977년 6월 24일 플레세츠크 우주기지에서 최초 발사되었다.[8] 치클론 1호, 치클론 2호는 2단 로켓인데, 치클론 3호는 재점화가 가능한 3단을 추가했다. 마지막 로켓 엔진이 재점화가 가능하면, 동일한 무게와 연료를 싣는 로켓을 사용할 때, 보다 무거운 위성 발사가 가능하다.

2009년 1월 30일 코로나스-포톤 위성을 발사한 후 퇴역했다.[3][8] 122회 발사해서 8회 실패했다.

2000년 12월 27일에는 6기의 러시아인공위성을 탑재한 치클론-3가 위성 궤도 진입에 실패했다. 3단의 전기 계통 고장이 원인으로 추정된다.

앙가라 로켓과 같은 전 러시아제 로켓 개발과, 독성이 강한 과산화성 추진제를 사용하는 것이 원인이 되어 퇴역했다.

2. 5. 치클론-4

'''치클론-4'''(Tsiklon-4영어)는 우크라이나의 상업용 위성 발사 로켓이다. 치클론-3을 기반으로 개량되었으며, 3단 로켓과 대형 페이로드 페어링, 향상된 유도 장치를 갖추어 발사 중량과 궤도 투입 정확도를 높였다.[11] 제어 장치는 JSC "Khartron"에서 개발 중이다.[12][7]

치클론-4는 태양 동기 궤도에 1.5톤, 저궤도에 5톤의 위성을 쏘아 올릴 수 있도록 설계되었으나, 엔진은 러시아의 에네르고마쉬 제품이었기 때문에 우크라이나가 브라질로 수출하기 위해서는 러시아의 승인이 필요했다.[16]

2002년에 개발이 시작되어 2006년 첫 발사를 목표로 했으나, 개발 지연으로 첫 발사 예정은 2012년으로 미뤄졌다. 2004년에는 치클론-4를 이용한 위성 발사 사업을 담당할 알칸타라 치클론 스페이스(Alcântara Tsyklon Space)가 설립되었다.[13]

2008년에는 브라질이 계획에서 철수하고 러시아와 앙가라 로켓의 파생형을 공동 개발한다는 보도가 있었지만,[14] 2009년 말 우크라이나 대통령 빅토르 유셴코와 브라질 대통령 루이스 이나시우 룰라 다 실바는 2010년 말에 알칸타라 발사 센터에서 치클론-4를 발사하는 공동 선언에 서명했다.[15]

당초 2010년으로 예정되었던 첫 발사는 우크라이나의 정권 교체, 자금 부족, 러시아와의 지적 재산 문제 미해결 등으로 인해 계속 지연되었다.[16] 2013년 4월에는 2014년 11-12월로,[17] 2013년 10월에는 2015년 말로 연기되었고,[18] 이후 2016년 발사를 목표로 10억 헤알(R$)이 투자되었으나, 투자에 상응하는 성과를 얻지 못했다.[19] 결국 2015년 4월, 브라질에서의 발사 계획은 중단되었다.[20][21]

치클론-4는 치클론-3의 1단과 2단을 사용하고, 3단은 새롭게 개발되었다. 주요 특징은 다음과 같다.

2006년 우크라이나와의 합작 사업으로 브라질알칸타라 발사 센터에서 치클론-4를 발사하기 위해 알칸타라 치클론 스페이스(Alcântara Cyclone Space)가 설립되었지만,[23] 2015년 7월에 중단되었다.[21] 다른 발사 시설로는 바이코누르 우주 기지플레세츠크 우주 기지가 거론되기도 했다.[24]

2. 6. 치클론-4M

브라질과 우크라이나가 합작하여 브라질 알칸타라 발사 센터치클론 4호 발사장을 건설하려고 하였으나, 러시아의 중단 압력으로 2015년에 계획이 취소되었다. 이에 캐나다와 우크라이나가 합작하여 치클론-4M을 개발 중이다.[4]

사이클론-4는 사이클론-3의 진화형으로 개발되었지만, 경제적, 시장적 문제로 인해 결국 개발이 중단되었다. 사이클론-4M은 현재 캐나다 서비스 제공업체인 해양 발사 서비스를 위해 개발 중이다. 그러나 사이클론-4M은 원래 사이클론 시리즈에서 파생된 부스터 단계를 공유하지 않는다.[4]

3. 대한민국과의 관계

2000년 김대중 정부 시절 국정원이 SS-18 사탄 핵미사일을 캄차카반도의 러시아 핵미사일 기지에서 고철로 분해해 밀수, 재조립에 성공했다는 보도가 있었다.

러시아는 코스모스-3M, 치클론 1호, 치클론 2호, 치클론 3호를 안가라 1.1, 안가라 1.2로 대체할 계획이었다. 2013년 1월 30일 한국 나로우주센터에서 발사된 나로호는 안가라 1.1을 기반으로 만들어졌으며, 원래 러시아 계획에서 약간 설계가 변경되었다.

2019년 발사할 한국형발사체와 치클론 1호의 1단 엔진은 액체연료를 사용하고, 노즐이 4개이고, 추력이 260ton이며, 연소시간이 120초대로 서로 매우 유사하다. 한국은 극저온 액체연료인 액체산소를 사용하는 점이 다르지만, 엔진의 미세한 개조만으로 연료를 바꿀 수 있다고 알려져 있다. LR-87 참조. 한국형발사체의 3단 엔진은 재점화 기능이 없다고 보도되었다.

4. 기술적 특징

치클론 로켓은 세계 최대 핵미사일인 SS-18 사탄을 상업용 우주로켓으로 개조한 것이다. 2단 액체연료를 사용하며 무게는 190톤 정도이다. 1967년 SS-18 사탄 핵미사일이 실전배치된 후, 같은 해 10월 27일 치클론 1호가 최초 발사되었고 1969년 1월 25일까지 운용되었다.

2000년 김대중 정부 시절 국정원이 캄차카반도의 러시아 핵미사일 기지에서 SS-18 사탄 핵미사일을 고철로 분해해 밀수, 재조립에 성공했다는 보도가 있었다.

러시아는 코스모스-3M, 치클론 1호, 치클론 2호, 치클론 3호를 안가라 로켓으로 대체할 계획이다. 2013년 1월 30일 한국 나로우주센터에서 발사된 나로호는 안가라 1.1에 해당한다.

2019년 발사 예정이었던 한국형발사체와 치클론 1호의 1단 엔진은 액체연료 사용, 노즐 4개, 추력 260톤, 연소시간 120초대 등 여러 면에서 유사하다. 한국은 극저온 액체연료인 액체산소를 사용하는 점이 다르지만, 엔진의 미세한 개조만으로 연료를 바꿀 수 있다고 알려져 있다.

치클론은 미하일 얀겔이 설계한 R-36 ICBM (NATO명 SS-9 Scarp)을 기반으로 한다. 1967년 10월 27일에 첫 발사가 이루어졌으며, 모두 바이코누르 우주 기지의 LC-90 발사대에서 발사되었다. 8기 중 7기가 성공하고 1기가 실패했다. 초기형 치클론은 1969년에 퇴역했으며, 이후 개량형인 치클론-2나 치클론-3가 사용되었다.

치클론은 유즈노예 설계국이 설계하고 유즈마쉬가 생산했다. 제어 장치는 우크라이나 하르키우에 있는 NPO "Electropribor"에서 설계했다.

4. 1. 연료 및 엔진

치클론 로켓 시리즈는 주로 질산/UDMH(비대칭 디메틸 하이드라진)를 연료로 사용한다.[8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

로켓1단 엔진2단 엔진3단 엔진
치클론-2RD-251RD-252없음
치클론-3RD-261RD-262RD-861
치클론-4--RD-861K (재점화 가능)


4. 2. 발사장

치클론 로켓은 주로 바이코누르 우주기지(카자흐스탄)와 플레세츠크 우주기지(러시아)에서 발사되었다.[8] 치클론 2호는 1969년 8월 6일 바이코누르 우주기지에서 최초 발사되어 2006년까지 106회 발사 중 105회 성공했다.[8] 치클론 3호는 1977년 6월 24일 플레세츠크 우주기지에서 최초 발사되어 2009년까지 122회 발사 중 114회 성공했다.

브라질알칸타라 발사 센터치클론 4호 발사장을 건설하려 했으나, 2015년 계획이 취소되었다.[20][21]

5. 파생형

치클론 로켓의 파생형은 다음과 같다.

참조

[1] 웹사이트 Krivonosov, Khartron: Computers for rocket guidance systems http://web.mit.edu/s[...]
[2] 웹사이트 Designations of Soviet and Russian Military Aircraft and Missiles http://www.designati[...] www.designation-systems.net 2008-07-02
[3] 웹사이트 Russian Tsyklon-3 bows out with CORONAS launch http://www.nasaspace[...] NASASpaceflight.com 2009-01-30
[4] 웹사이트 Tsyklon-4M (Cyclone-4M) prepares a move to Canada http://www.russiansp[...] 2019-12-29
[5] 웹사이트 Designations of Soviet and Russian Military Aircraft and Missiles http://www.designati[...] www.designation-systems.net 2008-07-02
[6] 웹사이트 Russian Tsyklon-3 bows out with CORONAS launch http://www.nasaspace[...] NASASpaceflight.com 2009-01-30
[7] 웹사이트 Krivonosov, Khartron: Computers for rocket guidance systems http://web.mit.edu/s[...]
[8] 웹사이트 Russian Tsyklon-3 bows out with CORONAS launch http://www.nasaspace[...] NASASpaceflight.com 2009-01-30
[9] 간행물 APMC - Космические войска обеспечили реальность сроков сдачи в эксплуатацию перспективного РКК "Ангара" http://armstass.su/?[...]
[10] 웹사이트 Tsyklon 4 http://www.astronaut[...] Encyclopedia Astronautica
[11] 웹사이트 Cyclone-4 Launch Vehicle http://www.npointerc[...] NPO InterCoS 2018-03-29
[12] 웹사이트 Control systems for intercontinental ballistic missiles and launch vehicles http://arkos.kharkov[...]
[13] 웹사이트 Tsyklon (Cyclone) http://www.spacelaun[...] Space Launch Report 2018-03-29
[14] 웹사이트 Russia Begins Elbowing Ukraine Out From Brazil's Space Program http://en.rian.ru/an[...] RIA Novosti 2008-09-17
[15] 웹사이트 Brazil, Ukraine to launch rocket together in 2010 http://www.unian.net[...] UNIAN 2009-12-03
[16] 웹사이트 UKRAINE: SPACE DEAL WITH BRAZIL UNCERTAIN https://wikileaks.or[...]
[17] 뉴스 Пуск украинской ракеты-носителя "Циклон-4" откладывается на 2014 год http://ria.ru/scienc[...] RIA Novosti 2013-04-10
[18] 웹사이트 Crise na Ucrânia ameaça parceria de R$ 1 bilhão com o Brasil para lançamento de foguetes http://www.fab.mil.b[...]
[19] 웹사이트 Crise na Ucrânia ameaça parceria de R$ 1 bilhão com o Brasil para lançamento de foguetes http://zh.clicrbs.co[...]
[20] 뉴스 ブラジル、ウクライナ共同の「ツィクローン4」ロケット計画を中止か https://sorae.info/0[...] Sorae.jp 2015-04-11
[21] 웹사이트 Brazil Pulling Out of Ukrainian Launcher Project http://spacenews.com[...]
[22] 웹사이트 Cyclone 4 http://www.nkau.gov.[...] National Space Agency of Ukraine 2018-03-29
[23] 웹사이트 Tsyklon http://www.aerospace[...] Aerospaceguide-net
[24] 웹사이트 Brazil - Launch Vehicles http://www.globalsec[...] GlobalSecurity.org 2018-03-29



본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.
모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.
따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com