S-400

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1. 개요

S-400은 러시아의 다기능 방공 미사일 시스템으로, 그루신 설계국에서 개발되었으며, S-300의 후속 버전이다. 1999년에 테스트가 시작되어 2004년에 개발이 완료되었으며, 다양한 미사일을 사용하여 항공기, UAV, 순항 미사일, 탄도 미사일 등을 요격할 수 있다. S-400은 2007년부터 러시아 공군에 배치되었으며, 중국, 인도, 터키 등 여러 국가에서 도입하여 실전 배치 및 운용 중이다. 이 시스템은 최대 400km 거리의 공중 목표물을 요격 가능하며, 탄도탄 요격 능력도 갖추고 있다.

S-400
개요

이미지 준비중입니다.

S-400 트리움프 발사 차량
종류이동식 장거리 지대공 미사일/탄도탄 요격 미사일 시스템
개발 국가러시아
운용 시작2007년 8월 6일 – 현재
사용 국가주요 사용자: 러시아 (자세한 내용은 운용국 섹션 참고)
설계알마즈-안테이
제작사파켈 기계 제작 설계국
대당 가격국내: 배터리 및 예비 미사일 포함 약 달러.
수출: 배터리 및 예비 미사일 포함 –12억 5천만 달러 (2021년)
파생형해당사항 없음
제원
엔진YaMZ-8424.10 디젤 V12
변속기YaMZ
유도 방식SARH (모든 미사일 모델에 적용), ARH (40N6E, 9M96E2, 9M96E, 9M96 미사일에 적용)
사용 이력
참전

우크라이나 전쟁]]

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2. 역사

그루신 설계국의 피터 그루신은 S-75와 S-300을 개발하여 두 번의 사회주의 노동영웅 훈장을 받았다. S-400은 그가 1993년 사망한 이후 개발이 시작되었다.

2.1. 개발 배경

S-300의 후속 버전인 S-400은 피터 그루신이 사망한 이후에 개발이 시작되었다. S-400 시스템은 S-300의 미사일을 사용하지만, 레이다 피탐지율(RCS)이 낮은 B-2 스피릿, F-117 나이트호크, F-35 등 스텔스 항공기에 대한 탐지 성능이 향상되었고, 소형 순항 미사일에 대한 대응 기능도 강화되었다.

S-400은 항공기, UAV, 순항미사일을 주로 요격하는 9M96E 미사일과 탄도탄 요격을 위해 로켓 모터를 강화한 9M96E2 미사일을 사용한다. 또한, AEW & C와 대형 항공기를 장거리에서 요격하기 위한 'Big' 미사일도 운용할 계획이다.

S-400에 사용되는 48N6E3 미사일
S-400에 사용되는 48N6E3 미사일


S-400의 개발은 1980년대 초 S-200을 대체하기 위해 시작되었지만, 높은 비용과 순항 미사일 위협에 대응할 수 없다는 이유로 거부되었다. 1980년대 후반, 장거리 항공기, 순항 미사일, 스텔스 항공기 요격이 가능한 시스템으로 개발이 재개되었다. 1991년 소련 정부가 프로그램을 승인했지만, 소련 붕괴로 인해 개발이 중단되었다가 1993년 1월 러시아 공군에 의해 다시 발표되었다. 1999년 2월 12일 카푸스틴 야르(Kapustin Yar) 아스트라한(Astrakhan)에서 성공적인 시험이 보고되었고, 2001년 러시아군에 배치될 예정이었다.

2003년에는 시스템이 배치 준비가 되지 않았다는 것이 분명해졌다. 그러나 2004년 4월, 업그레이드된 48N6DM 미사일 시험에서 탄도 미사일 요격에 성공했고, 2007년 4월 28일 운용이 승인되었다. 2018년 10월에는 S-400 방공 시스템용 40N6 장거리 미사일이 운용 승인되었다.

S-400 트리움프(Triumf)와 판치르 미사일 시스템(Pantsir missile system)은 2단계 방어 시스템으로 통합될 수 있다.

2.2. 개발 과정

그루신 설계국의 피터 그루신이 S-75를 개발하여 사회주의 노동영웅 훈장을 받았고, 후속 버전인 S-300을 개발하여 두 번째 사회주의 노동영웅 훈장을 받았다. 피터 그루신은 1993년에 사망했으며, S-300의 후속 버전인 S-400은 그가 사망한 이후에 개발이 시작되었다.

S-400 Triumf의 테스트는 1999년에 시작되었다. S-400 시스템은 S-300의 미사일을 사용하지만, B-2 스피릿, F-117 나이트호크, F-35 등 낮은 레이다 피탐지율(RCS)을 가진 비행기와 소형 크루즈 미사일에 대한 탐지 성능이 향상되었다.

S-400이 운용하는 미사일은 항공기, UAV, 순항미사일을 주로 요격하도록 설계된 9M96E와 탄도탄 요격을 위해 미사일 하부의 로켓 모터를 강화한 9M96E2가 있으며, AEW & C와 대형 항공기를 장거리에서 요격하기 위해 설계된 'Big'이라고 호칭되는 미사일을 운용 할 계획이다.

S-400에 사용되는 48N6E3 미사일
S-400에 사용되는 48N6E3 미사일


S-400의 개발은 1980년대 초 S-200 미사일 시스템을 대체하기 위해 시작되었지만, 높은 비용과 순항 미사일 위협에 대응할 수 없다는 이유로 국가 위원회에서 거부되었다. 1980년대 후반, 장거리 항공기 및 순항 미사일, 스텔스 항공기 요격이 가능한 시스템으로서 트리움프(Triumf)라는 코드명으로 개발이 재개되었다. 소련 정부는 1991년 8월 22일 트리움프 프로그램을 승인했지만, 소련 붕괴로 인해 개발은 중단되었다. 1993년 1월 러시아 공군에 의해 발표되었다.

1999년 2월 12일 카푸스틴 야르(Kapustin Yar) 아스트라한(Astrakhan)에서 성공적인 시험이 보고되었고, S-400은 2001년 러시아군에 배치될 예정이었다. S-400은 1999년 7월 7일 공식적으로 재개되었지만, S-200 대체 시스템이 아닌 S-300PM의 현대화 버전으로 개발되었다. 알마즈-안테이(Almaz-Antey)의 알렉산더 레만스키(Alexander Lemanskiy)는 S-400 프로젝트의 수석 엔지니어였다.

2003년, 시스템이 배치 준비가 되지 않았다는 것이 분명해졌다. 8월, 고위 군 관계자 두 명이 S-400이 S-300P 시스템의 구형 요격 미사일로 시험되고 있으며 배치 준비가 되지 않았다고 결론지었다. 프로젝트 완료는 2004년 2월에 발표되었다. 4월, 업그레이드된 48N6DM 미사일 시험에서 탄도 미사일 요격에 성공했다. 이 시스템은 2007년 4월 28일 정부에 의해 운용이 승인되었다. 러시아 국내 방위 산업계 소식통은 2018년 10월 TASS 통신에 S-400 방공 시스템용 40N6 장거리 미사일을 운용에 승인했다고 밝혔다.

S-400 트리움프(Triumf)와 판치르 미사일 시스템(Pantsir missile system)은 2단계 방어 시스템으로 통합될 수 있다.

3. 구성 및 제원

S-400은 S-300을 개량하여 개발한 시스템으로, 러시아군이 채택하였다. 이전에는 S-300PM3 또는 S-300PMU3로 알려졌다. 이 시스템은 기존 S-300 시리즈보다 성능이 뛰어나며, 미국의 패트리엇 미사일보다 최소 두 배 이상의 유효 사거리를 가진다고 알려져 있다.

S-400은 최대 4.8km/s (마하 14)로 비행하는 공중 목표물을 요격할 수 있다. 5km/s 목표물 요격 시험은 사거리 3000km급 탄도미사일 요격 시험이다. 이러한 탄도미사일은 보통 IRBM(1,000-5,500 km)으로 불린다.

Triumf 시스템이 탐지하고 요격할 수 있는 대상은 다음과 같다:

* 전투기/폭격기 (스텔스 폭격기 포함 - 단, 탐지 거리는 제한적)
* 크루즈 미사일
* 탄도 미사일 (최대 속도 4.8km/s, 마하 14)
* 조기경보기
* 전술항공기와 전략항공기

빅 버드 레이다
빅 버드 레이다

탐지거리 300 km 96L6 치즈 보드 레이다
탐지거리 300 km 96L6 치즈 보드 레이다

S-400의 탐지거리 400 km 92N6A 그레이브 스톤 멀티모드 교전 레이다
S-400의 탐지거리 400 km 92N6A 그레이브 스톤 멀티모드 교전 레이다


S-400의 탐지 거리는 RCS(레이더 반사 면적)에 따라 달라진다.

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RCS (m²)탐지 거리 (km)
10315 ~ 350
1175 ~ 235
0.00535
0.000121


S-400은 S-300P 시리즈용 미사일을 운용할 수 있으며, 9M96 계열, 48N6 계열, 40N6 등 3종류의 미사일을 운용한다. 1개 발사대에 48N6E 미사일 발사관 4개가 탑재되며, 발사관당 1개의 장거리 미사일 또는 4개의 단거리 미사일을 탑재할 수 있다. 공격 대상은 비행기, 순항 미사일, 초속 4.6 km 속도의 중거리 탄도 미사일, 지상 레이다 시설, 지상 벙커이다.

S-300의 경우, 통제소 차량에서 빅버드 레이다는 1 km 떨어져 있으며, 통제소와 빅버드로부터 100 km 떨어져서 멀티모드 교전 레이다, 치즈 보드 레이다, 발사대가 배치된다.

3.1. 구성

S-400 미사일 시스템은 최대 8개의 사단(대대)을 조정할 수 있는 30K6E 지휘 시스템을 중심으로 구성되어 있다. 55K6E는 우랄-532301 차량을 기반으로 한 지휘 통제 센터이다. 91N6E는 최대 340km의 탐지 거리와 재밍 방지 기능을 갖춘 파노라마 레이더 탐지 시스템이며, MZKT-7930 차량에 장착된다. 98ZH6E 지대공 미사일 시스템(독립 전투 시스템) 6개 대대는 자체적으로 최대 6개의 표적만 추적할 수 있으며, 40km 이내에 있는 추가 2개 대대를 더 추가할 수 있다. 92N6E(또는 92N2E)는 340km의 탐지 거리를 가진 다기능 레이더로, 20개의 표적을 추적할 수 있다. 발사에는 5P85TE2 이동발사대와 트레일러에 장착된 5P85SE2(최대 12개 발사대)가 사용된다. 48N6E, 48N6E2, 48N6E3, 48N6DM, 9M96E, 9M96E2 및 초장거리 40N6E 미사일은 러시아 대통령령에 의해 승인되었다.

트럭 탑재 레이더
S-400 92N2 레이더와 5P85T2

Protivnik-GE 2013 MAKS 에어쇼 모델
Protivnik-GE 2013 MAKS 에어쇼 모델

S-400용 92N6A 레이더
S-400용 92N6A 레이더

96L6 고고도 레이더
96L6 고고도 레이더


S-400(98ZH6E)의 선택적 요소에는 30K6E가 제공하는 것보다 30, 60, 90km의 범위를 확장하는 15I6ME–98ZH6E가 포함된다. 96L6E는 300km의 탐지 거리를 갖는다. 40B6M은 92N6E 또는 96L6E 레이더를 위한 하우징이다. Protivnik-GE는 400km의 탐지 거리를 가진 스텔스 방지 초고주파 레이더이다. 모스크바-1 수동 센서는 Protivnik보다 2.5배 더 효과적이며, 400km의 탐지 거리를 갖는다. 공중 방어 시스템에 대한 표적 지정을 위한 Orion과 고정밀 탐지를 추가하는 Avtobaza-M 및 Orion+ Avtobaza가 있다. 1RL220BE 버전은 재밍에 사용된 것으로 알려져 있다. 400km의 탐지 거리를 가진 S-200D Dubna(SA-5c) 미사일과 S-300 P 계열 레이더 시스템은 추가적인 지휘 통제 센터 없이 사용할 수 있다. S-300(SA-20A, SA-20B) 미사일도 유도될 수 있다. A-50 및 A-50U 항공기는 조기 경보 및 지휘 통제 표적 지정을 제공한다.

30К6Е 제어 시스템은 S-400 Triumf 98ZH6E 시스템; S-300PMU2(83М6Е2 제어 시스템을 통해); S-300PMU1(83М6Е 제어 시스템을 통해); 토르-M1(Ranzhir-M 대대 지휘소를 통해); 판치르-S1(선두 배터리 차량을 통해)와 통합될 수 있다. Protivnik-GE 및 Gamma-DE 레이더는 92H6E 레이더 시스템과 통합되어 각 배터리와 Baikal-E 상위 지휘소 및 유사한 유형; 인근 30К6Е, 83М6Е 및 83М6Е2 관리 시스템; Polyana-D4М1 지휘소; 전투기 지휘소 및 이동식 장거리 레이더 간의 통신을 가능하게 한다. 시스템의 초단파 구성 요소는 부문 검색 및 추적을 제공하며, X- 및 L 대역 구성 요소는 미세 추적 기능을 제공한다. 위협 축에 대한 레이더의 적절한 배치는 L 대역 및 X 대역 구성 요소가 표적 레이더 반사 면적(RCS)이 최적이 아닌 각도에서 들어오는 표적을 조명할 수 있게 한다. RLM-S 및 RLM-D는 RLM-M보다 더 나은 고도 추적 정확도를 가지며, Nebo-M은 현대 지대공 미사일의 중간 유도 및 레거시 SAM의 궤적 유도에 적합한 고품질 트랙을 생성할 수 있어야 한다.

Gamma-C1E SHF 이동식 레이더 스테이션은 300km의 탐지 거리를 갖는다. Nebo-M VHF 이동식 레이더 스테이션과 Resonance-NE 레이더 스테이션은 400km의 탐지 거리와 40km에서 500m의 고도를 갖는다. 모든 Nebo 계열 위치 확인 장치는 야전 방공을 위해 두 배로 설치된다. 1970년대에는 장거리 이동식 UHF 5H87 및 SHF 5H69 저고도 위치 확인 장치가 사용되었다. 1980년대의 목표는 40km 거리에서 10m 고도에서 탐지하는 것이었다. 엘브루스-90 컴퓨터가 시스템 제어에 사용된다.

알마즈-안테이 제품 설명서에 따르면(알마즈-안테이) 92N6E 다기능 레이더가 실제 탐지 거리 340km의 주 레이더 역할을 한다. 요격 미사일은 네보-SVU 고고도 VHF 레이더보다는 92N6E 다기능 레이더에 크게 의존한다.

91N6E 파노라마 레이더의 공개된 표적 거리는 150km이다.

최대 표적 거리(탐지 거리는 더 넓다)는 다음과 같다.

* 탄도탄 표적(속도 4800m/s, RCS(레이더 반사 단면적) 0.4제곱미터): 200km
* RCS 4제곱미터 표적: 340km
* 전략폭격기급 표적: 340km

96L6 고고도 탐지기(TSBS) 레이더 및 장비는 96L6E 저고도 레이더 탐지기와 독립적으로 작동한다. 96L6E2 수출형은 최대 20개의 표적을 추적할 수 있으며, 산악 지형에서의 클러터 오탐에 강하다. S-300(SA-20/20A/20B) 또는 S-400 대대의 지휘소 역할을 수행할 수 있다. 96L6-1은 S-400 및 S-500 배터리의 지휘를 담당한다.

PBU 55K6E 지휘소의 경우, 중계기를 사용할 때 지휘소와 98ZH6E 대대 간 최대 거리는 100km이다.

미사일은 BAZ-64022 또는 MAZ-543M 트랙터-트레일러와 함께 작동하는 5P85TE2 자주포 발사대 또는 5P85SE2 트레일러 발사대에서 발사된다. 연료 소비량을 줄이면서 기동성을 향상시키기 위해 2014년에 새로운 유형의 수송 장비가 도입되었다. 2014년 수송 장비의 비용은 870만 루블이다. MAZ 발사대 섀시는 국산 대비 품질이 더 높다고 알려져 있다.

S-400은 S-300P 시리즈용 미사일을 운용할 수 있으며, 9M96 계열, 48N6 계열, 40N6 등 3종류의 미사일을 운용한다.

9M96 계열은 단거리~중거리용으로, 원래 S-300PMU2용으로 개발되었으며, 탄도 미사일에 대한 제한적인 대응 능력을 갖추고 있다. 9M96E1과 9M96E2가 있으며, 9M96E1은 무게 333kg, 사거리 40km이다. 9M96E2는 무게 420kg, 사거리 120km이다. 소형으로 48N6용 캐니스터 1개에 9M96 4개가 들어간다. 패트리엇 미사일 PAC-3과 유사점이 많으며, 사이드 스러스터를 장착하고 있어 목표물에 침투할 때 사이드 스러스터 분사로 탄체를 직접 제어하는 모드를 갖추고 있다.

48N6 계열은 중거리~장거리용으로, 최신형인 48N6DM이 개발되고 있다.

40N6은 장거리~초장거리용으로, 초수평선(OTH) 공격이 가능한 센서와 전술 데이터 링크 시스템을 탑재하여 항공기, 순항 미사일, 그리고 탄도탄 방어 미사일 제한 조약의 효력으로 제한적이지만, 사거리 350km, 초속 4.8km까지는 탄도 미사일에도 대응 가능하다.

3.2. 레이더

S-400 시스템은 다양한 레이더를 사용하여 광범위한 탐지 능력을 제공한다. 주요 레이더는 다음과 같다:

* 91N6 빅 버드 목표물 획득 레이더: 탐지 거리 700km.
* 96L6 치즈 보드 레이더: L 밴드 사용, 탐지 거리 300km. 96L6E는 C 밴드를 사용하는 조기경보레이더로, 조작병 3명이 5분 만에 설치 가능, 탐지 거리 300km.
* 92N6A 그레이브 스톤 다기능 교전 레이더: I/J 밴드 사용, 탐지 거리 400km.
* Protivnik-GE: 스텔스 방지 초고주파 레이더, 탐지거리 400km.
* 모스크바-1 수동 센서: Protivnik-GE 보다 2 1/2 배 효과적, 탐지거리 400km.
* Gamma-C1E: SHF 이동식 레이더, 탐지거리 300km
* Nebo-M: VHF 이동식 레이더, 탐지거리 400km
* Resonance-NE 레이더: 탐지거리 400km, 고도 40km에서 500m

S-400의 92N6A 그레이브 스톤 다기능 교전 레이더
S-400의 92N6A 그레이브 스톤 다기능 교전 레이더

96L6 치즈 보드 레이더
96L6 치즈 보드 레이더

빅 버드 레이다
빅 버드 레이다

S-400 92N2 레이더와 5P85T2
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Protivnik-GE 2013 MAKS 에어쇼 모델
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S-400용 92N6A 레이더
S-400용 92N6A 레이더

96L6 고고도 레이더
96L6 고고도 레이더


S-300의 경우 통제소 차량에서 빅버드 레이다는 1km 떨어져 있으며, 통제소와 빅버드로부터 100km 떨어져서 멀티모드 교전 레이다, 치즈 보드 레이다, 발사대가 배치된다.

S-400 미사일 시스템은 최대 8개 사단(대대)을 조정할 수 있는 30K6E 지휘 시스템을 중심으로 구성되어 있다. 55K6E는 우랄-532301 차량 기반 지휘 통제 센터이다. 91N6E는 최대 340km 탐지 거리와 재밍 방지 기능을 갖춘 파노라마 레이더 탐지 시스템이며, MZKT-7930 차량에 장착된다. 98ZH6E 지대공 미사일 시스템(독립 전투 시스템) 6개 대대는 자체적으로 최대 6개 표적만 추적 가능하며, 40km 이내 추가 2개 대대를 더 추가할 수 있다. 92N6E(또는 92N2E)는 340km 탐지 거리를 가진 다기능 레이더로, 20개 표적을 추적 가능하다.

S-400(98ZH6E)의 선택적 요소에는 30K6E가 제공하는 것보다 30, 60, 90km 범위를 확장하는 15I6ME–98ZH6E가 포함된다. 96L6E는 300km 탐지 거리를 갖는다. 40B6M은 92N6E 또는 96L6E 레이더용 하우징이다. 공중 방어 시스템에 대한 표적 지정을 위한 Orion과 고정밀 탐지를 추가하는 Avtobaza-M 및 Orion+ Avtobaza가 있다. 1RL220BE 버전은 재밍에 사용된다.

30К6Е 제어 시스템은 S-400 Triumf 98ZH6E 시스템; S-300PMU2(83М6Е2 제어 시스템); S-300PMU1(83М6Е 제어 시스템); 토르-M1(Ranzhir-M 대대 지휘소); 판치르-S1(선두 배터리 차량)와 통합될 수 있다. Protivnik-GE 및 Gamma-DE 레이더는 92H6E 레이더 시스템과 통합되어 각 배터리와 Baikal-E 상위 지휘소 및 유사 유형, 인근 30К6Е, 83М6Е 및 83М6Е2 관리 시스템, Polyana-D4М1 지휘소, 전투기 지휘소 및 이동식 장거리 레이더 간 통신을 가능하게 한다.

알마즈-안테이 제품 설명서에 따르면 92N6E 다기능 레이더가 실제 탐지 거리 340km의 주 레이더 역할을 한다.

91N6E 파노라마 레이더의 공개된 표적 거리는 150km이다.

최대 표적 거리 (탐지 거리는 더 넓다)는 다음과 같다:

* 탄도탄 표적 (속도 4800m/s, RCS 0.4m²): 200km
* RCS 4m² 표적: 340km
* 전략폭격기급 표적: 340km

96L6 고고도 탐지기(TSBS) 레이더 및 장비는 96L6E 저고도 레이더 탐지기와 독립적으로 작동한다. 96L6E2 수출형은 최대 20개 표적을 추적 가능하며, 산악 지형 클러터 오탐에 강하다. S-300(SA-20/20A/20B) 또는 S-400 대대 지휘소 역할을 수행할 수 있다. 96L6-1은 S-400 및 S-500 배터리의 지휘를 담당한다.

S-400은 RCS(레이더 반사 면적)에 따라 탐지 거리가 달라진다.

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RCS (m²)탐지 거리 (km)
10315 ~ 350
1175 ~ 235
0.00535
0.000121

3.3. 미사일

S-300이 단거리 탄도 미사일만 요격할 수 있는 반면, S-400은 단거리와 중거리 탄도 미사일을 요격할 수 있다. 목표물에 따라 40km에서 400km 거리의 공중 목표물을 요격 및 파괴하도록 설계되었으며, 저고도 비행물체 탐지 능력도 포함되어 있다. 최대 4.8km/s (마하 14)로 비행하는 공중 목표물을 요격할 수 있다.

5km/s 목표물 요격 시험은 사거리 3000km급 탄도미사일 요격 시험이다. 이러한 탄도미사일은 보통 IRBM(1,000-5,500 km)으로 불린다. 1980년대 중반 소련은 S-300 VM이 2.7km/s (마하 7.9)의 탄도미사일을 요격하는 데 성공했다. 사거리 1000km 이하인 전술미사일은 보통 최종돌입속도가 2.9km/s (마하 8.5) 이하이며, 대부분 사거리는 300km 이하, 최종돌입속도는 1.5km/s (마하 4.4) 이하이다. 북한의 스커드 미사일은 1.7km/s (마하 5), 노동 1호는 3km/s (마하 8.8)이다. 미국과 러시아의 사거리 8,000-10,000 km인 ICBM의 최종돌입속도는 7km/s (마하 20)이다.

Triumf 시스템이 탐지하고 요격할 수 있는 대상은 다음과 같다:

* 전투기/폭격기 (스텔스 폭격기 포함 - 단, 탐지 거리는 제한적)
* 크루즈 미사일
* 탄도 미사일 (최대 속도 4.8km/s, 마하 14)
* 조기경보기
* 전술항공기와 전략항공기

이스라엘 애로우 3는 S-400 40H6E 미사일과 매우 유사하다.

* 애로우 3
* 2단 고체연료
* 추력편향
* 콜드런치
* 고도 100km 이상에서 중거리 탄도 미사일 요격
* S-400 40N6E 미사일
* 2단 고체연료
* 추력편향
* 콜드런치
* 고도 30km
* 사거리 380km
* 레이더 탐지 거리 600km

km}} 92N6A 그레이브 스톤 멀티모드 교전 레이다
km}} 92N6A 그레이브 스톤 멀티모드 교전 레이다


* 미사일:
* 48N6E 장거리 미사일, 사거리 400km
* 9M96 단거리 미사일, 사거리 120km
* 공격 대상: 비행기, 순항 미사일, 4.6km/s 속도의 중거리 탄도 미사일, 지상 레이다 시설, 지상 벙커.

PBU 55K6E 지휘소
PBU 55K6E 지휘소


48N6E, 48N6E2, 48N6E3, 48N6DM, 9M96E, 9M96E2 및 초장거리 40N6E 미사일은 러시아 대통령령에 의해 승인되었다.

트럭 탑재 레이더
S-400 92N2 레이더와 5P85T2


2017년 MAK스 에어쇼의 9M100E 지대공 미사일
2017년 MAK스 에어쇼의 9M100E 지대공 미사일


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미사일 사양
GRAU 색인사거리고도최대 속도최대 표적 속도무게탄두유도 방식참고
40N6E380km30km1190m/s4800m/s1893kg반능동 레이더 호밍 또는
능동 레이더 호밍
능동 레이더 호밍 헤드를 사용하여 지정된 고도까지 상승한 후 유도 방식이 검색 및 파괴 모드로 전환된다.
48N6DM/
48N6E3
240km27km2000m/s4800m/s1835kg180kg반능동 레이더 호밍
48N6E2200km27km2000m/s2800m/s1835kg180kg반능동 레이더 호밍
9M96 및
9M96E2
120km30km1000m/s420kg24kg능동 레이더 호밍빠르고 기동성이 뛰어난 표적에 대해 1발의 미사일로 높은 명중률을 기록했다고 주장. 항공기 = 0.9; 무인기 = 0.8; 순항 미사일 = 0.7.
30km 고도에서 20g 이상의 중력가속도는 단거리~중거리 탄도 미사일 파괴 확률을 크게 높인다.
9M96E40km20km900m/s333kg24kg능동 레이더 호밍
9M100E


* S-400 시스템의 탄도탄 요격 미사일(ABM) 기능은 (현재 무효화된) 탄도탄 방어 조약에서 허용되는 최대치에 근접한다.
* 2022년에 실전 배치될 새로운 탄도탄 요격 미사일 77N6-N 및 77N6-N1은 S-400 시스템에 관성/운동에너지 탄도탄 요격 기능을 추가하는 것으로 알려져 있으며, SA-20에는 너무 크다. 동일한 미사일은 ABM 역할이 명확하게 명시된 S-500에도 사용될 것이다.

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S-400의 주요 특징
최대 목표 속도4.8km/s 또는 850m/s 미만
목표물 탐지 거리 (km)400
유도탄 목표물 사거리 (km)400km
2km
유도탄 목표물 고도 제한 (2015년 기준, km)27km (쉽게)/30km
전술탄도탄 사거리 (km)60km
5km
동시 교전 목표물 수 (전 시스템)36
동시 유도 미사일 수 (전 시스템)72, 1개 목표물에 미사일 2발 사용 가능
이동 중 발사 명령에 따른 작전 준비 시간5분; 개발 당시 10~15분
대기 상태에서 발사 명령에 따른 작전 준비 시간준비 및 활성화 35초; 준비 3분
주요 정비 주기10000hr
수명
최소 20년
10년


* 목표 유형:
* 항공 목표물
* 저탐지 확률 탄도 미사일 (최대 3500km 사거리)
* 다용도 최대 방사 속도는 4.8km/s; 절대 한계 5km/s, 최소 목표 속도는 0.
* 시스템 반응 시간 9~10초.

S-400이 사용하는 48N6E3 미사일.
S-400이 사용하는 48N6E3 미사일.


* S-400은 400km 떨어진 공중 목표물 요격을 목표로 한다.
* 탄도탄 방어 능력은 탄도탄 요격 미사일 제한 조약에 의해 제한되는 최대치의 능력을 보유한다.
* S-400은 9M96 계열, 48N6 계열, 40N6 등 3종류의 미사일을 운용한다.
* 9M96 계열은 단거리~중거리용으로, 원래 S-300PMU2용으로 개발되었으며, 탄도 미사일에 대한 제한적인 대응 능력을 갖추고 있다. 9M96E1과 9M96E2가 있으며, 9M96E1은 무게 333kg, 사거리 40km이다. 9M96E2는 무게 420kg, 사거리 120km이다. 소형으로 48N6용 캐니스터 1개에 9M96 4개가 들어간다. 패트리엇 미사일 PAC-3과 유사점이 많으며, 사이드 스러스터를 장착하고 있어 목표물에 침투할 때 사이드 스러스터 분사로 탄체를 직접 제어하는 모드를 갖추고 있다.
* 48N6 계열은 중거리~장거리용으로, 최신형인 48N6DM이 개발되고 있다.
* 40N6은 장거리~초장거리용으로, 초수평선(OTH) 공격이 가능한 센서와 전술 데이터 링크 시스템을 탑재하여 항공기, 순항 미사일, 그리고 탄도탄 방어 미사일 제한 조약의 효력으로 제한적이지만, 사거리 350km, 4.8km/s까지는 탄도 미사일에도 대응 가능하다.

3.4. 목표물

S-400은 S-300을 개량하여 개발한 시스템으로, 러시아군이 채택하였다. 이전에는 S-300PM3 또는 S-300PMU3로 알려졌다. 이 시스템은 기존 S-300 시리즈보다 성능이 뛰어나며, 미국의 패트리엇 미사일보다 최소 두 배 이상의 유효 사거리를 가진다고 알려져 있다.

S-400이 탐지하고 요격할 수 있는 대상은 다음과 같다:
* 전투기/폭격기 (스텔스 폭격기 포함 - 그러나 탐지거리는 제한적임)
* 크루즈 미사일
* 탄도 미사일 (최대속도 4.8km/s)
* 조기경보기
* 전술항공기와 전략항공기
* 지상 레이다 시설
* 지상 벙커

S-400은 400km 밖의 6개 목표물을 동시에 처리할 수 있다고 한다. 또한 고차원의 대스텔스 능력도 갖추고 있다고 알려져 있다.

S-400의 탐지거리 400 km 92N6A 그레이브 스톤 멀티모드 교전 레이다
S-400의 탐지거리 400 km 92N6A 그레이브 스톤 멀티모드 교전 레이다

탐지거리 300 km 96L6 치즈 보드 레이다
탐지거리 300 km 96L6 치즈 보드 레이다


S-400은 S-300P 시리즈용 미사일을 운용할 수 있으며, 9M96 계열, 48N6 계열, 40N6 등 3종류의 미사일을 운용한다.

* 9M96 계열: 단거리~중거리용으로, 탄도 미사일에 대한 제한적인 대응 능력을 갖추고 있다. 9M96E1은 무게 333kg, 사거리 40km이다. 9M96E2는 무게 420kg, 사거리 120km이다. 소형으로 48N6용 캐니스터 1개에 9M96 4개가 들어간다. 패트리엇 미사일 PAC-3과 유사점이 많으며, 사이드 스러스터를 장착하고 있어 목표물에 침투할 때 사이드 스러스터 분사로 탄체를 직접 제어하는 모드를 갖추고 있다.
* 48N6 계열: 중거리~장거리용으로, 최신형인 48N6DM이 개발되고 있다.
S-400이 사용하는 48N6E3 미사일.
S-400이 사용하는 48N6E3 미사일.

* 40N6: 장거리~초장거리용으로, 초수평선(OTH) 공격이 가능한 센서와 전술 데이터 링크 시스템을 탑재하여 항공기, 순항 미사일, 그리고 탄도탄 방어 미사일 제한 조약의 효력으로 제한적이지만, 사거리 350km, 초속 4.8km까지는 탄도 미사일에도 대응 가능하다.

S-400의 주요 특징은 다음과 같다:

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S-400의 주요 특징
최대 목표 속도4.8km/s 또는 850m/s 미만
목표물 탐지 거리 (km)400
유도탄 목표물 사거리 (km)최대 400, 최소 2
유도탄 목표물 고도 제한 (km)최대 27 (쉽게)/30, 최소 0.01
전술탄도탄 사거리 (km)최대 60, 최소 5
동시 교전 목표물 수 (전 시스템)36
동시 유도 미사일 수 (전 시스템)72 (1개 목표물에 미사일 2발 사용 가능)
다용도 최대 방사 속도4.8km/s , 최소 목표 속도는 0


S-400은 400km 떨어진 공중 목표물 요격을 목표로 하며, 탄도탄 방어 미사일 제한 조약에 의해 제한되는 최대치의 탄도탄 방어 능력을 보유한다. 러시아 군사 정보에 정통한 Carlo Kopp 씨는 S-400의 첨단 레이더 시스템은 저RCS 목표물에도 충분한 성능을 지닌다고 주장한다.

4. 실전 배치 및 운용 현황

S-400 사용국 (파란색)
S-400 사용국 (파란색)

S-400은 러시아를 비롯한 여러 국가에서 실전 배치되어 운용되고 있다. S-400 1개 포대는 8대의 이동식발사차량(TEL)으로 구성되며, 각 발사차량에는 4개의 미사일 발사관이 탑재된다. S-400은 한 번에 100개의 표적을 추적하고, 동시에 6개의 표적을 격추할 수 있다.

* 중국: 2014년 9월, 세계 최초로 S-400 3개 포대를 3에 수입하는 계약을 체결했다. 2018년 1월 첫 포대가 중국에 운송되었으며, 레이다 탐지 거리는 700km이다. 산둥반도에 배치될 경우 한국과 주한미군의 움직임도 S-400 레이다 탐지 범위에 포함될 수 있다는 우려가 있다.
* 터키: 2017년 12월, 2500 상당의 S-400 미사일 4개 포대 구매 계약을 체결했다. 북대서양 조약 기구(NATO) 회원국 중 최초의 S-400 구매 사례이다.
* 인도: 2018년 10월, 5430 규모의 S-400 5개 연대 도입 계약을 체결했다.
S-400에 사용되는 48N6E3 미사일
S-400에 사용되는 48N6E3 미사일

4.1. 러시아

S-400의 개발은 1980년대 초 S-200 미사일 시스템을 대체하기 위해 시작되었지만, 높은 비용과 순항 미사일 위협에 대응할 수 없다는 이유로 거부되었다. 1980년대 후반, 장거리 항공기, 순항 미사일, 스텔스 항공기 요격이 가능한 시스템으로서 트리움프(Triumf)라는 코드명으로 개발이 재개되었다. 소련 정부는 1991년 8월 프로그램을 승인했지만, 소련 붕괴로 인해 개발은 중단되었다. 1993년 1월 러시아 공군에 의해 발표되었다. 1999년 2월 카푸스틴 야르(Kapustin Yar) 아스트라한(Astrakhan)에서 성공적인 시험이 보고되었고, 2001년 러시아군에 배치될 예정이었다. S-400은 1999년 7월 공식적으로 재개되었지만, S-200 대체 시스템이 아닌 S-300PM의 현대화 버전으로 개발되었다.

2003년, 시스템이 배치 준비가 되지 않았다는 것이 분명해졌다. 2004년 2월에 프로젝트 완료가 발표되었고, 4월에 업그레이드된 48N6DM 미사일 시험에서 탄도 미사일 요격에 성공했다. 이 시스템은 2007년 4월 28일 정부에 의해 운용이 승인되었다. 2018년 10월, S-400 방공 시스템용 40N6 장거리 미사일을 운용에 승인했다.

S-400 트리움프(Triumf)와 판치르 미사일 시스템(Pantsir missile system)은 2단계 방어 시스템으로 통합될 수 있다.

S-400 운용 요원
S-400 운용 요원

2007년 5월, 러시아 공군은 7월 1일까지 모스크바와 러시아 중부 방어를 위해 모스크바주 엘렉트로스탈 근처에 S-400 시스템을 전투 배치할 것이라고 발표했다. 2007년 8월, 엘렉트로스탈 근처에서 S-400 시스템을 갖춘 첫 번째 연대가 실전 배치되었다.

2008년 2월, 블라디미르 스비리도프 중장은 러시아가 러시아 북서부의 S-300 시스템을 S-400으로 교체할 것이라고 발표했다. 군사 전문가들은 러시아가 2020년까지 S-400 시스템을 탄도 미사일 방어의 주요 구성 요소로 사용할 것으로 예상한다. 2006년 9월, 세르게이 이바노프 부총리는 2007년부터 2015년까지 국내 방어를 위해 18개의 S-400 대대를 구매할 것이라고 발표했다.

칼리닌그라드의 발트 함대는 2012년 4월 운용 상태에 들어간 S-400 지대공 미사일 시스템을 받았다. 하나의 S-400 divizion(대대)이 러시아 극동 도시 나호드카에 전투 배치되었다. 2012년 기준으로 엘렉트로스탈에 하나의 시스템이 운용 중이었고, 3개의 S-400 대대가 추가로 배치되었다. 모든 56개 대대는 2020년까지 인도될 예정이었다.

러시아는 2023년에 키로프급 순양함 나히모프 제독을 재취역할 계획이며, 지상 배치 S-400에서 파생된 48N6DMK 지대공 미사일을 장착할 계획이다. 이는 나히모프 제독함의 방공 범위를 100km에서 250km로 확장할 것이다. 당시 블라디미르 코롤레프 제독은 러시아 북부 함대 연안 부대가 S-400을 배치했다고 밝혔다.

2016년 3월, 제14 공군 및 방공군 사령관 대리 블라디미르 코리트코프 소장은 러시아 노보시비르스크주의 방공 부대에 6개의 S-400 부대가 가동되었다고 말했다. 2015년 말까지 총 11개의 러시아 미사일 연대가 S-400으로 무장했으며, 2016년 말까지 그 수가 16개로 증가할 것으로 예상했다. 표준적인 S-400(SA-21 Growler) 장비 대대는 8기의 발사대와 32발의 미사일, 이동 지휘부로 구성된다.

2009년 8월, 러시아 고위 장교는 2009년 북한의 미사일 발사 실험에 대한 대응 조치로 러시아 극동 지역에 S-400을 배치할 것이라고 발표했다. 2017년 12월, 블라디보스토크에서 운용이 시작되었다. 러시아 극동 지역에서는 블라디보스토크 근교 외에도 캄차카 반도, 하바롭스크, 유즈노사할린스크 근교에 배치되어 있다.

4.1.1. 시리아

2015년 11월, 러시아군이 시리아 내전에서 시리아 정부를 지원하는 공습 작전을 수행하는 과정에서 러시아군과 다른 군사 장비들과 함께 S-400이 시리아에 배치될 것이라는 보도가 나왔다. 그러나 러시아는 이러한 주장을 부인했다.

2015년 11월 25일, 러시아 정부는 터키의 Su-24M 전투기 격추에 대한 대응으로 시리아에 S-400을 배치할 것이라고 발표했다. 다음 날, 시리아로의 S-400 방공 시스템 배치가 진행 중이었다. 첫 번째 S-400 부대는 라타키아 주의 흐메이밈 공군기지에서 활성화되었다. 2017년 4월과 7월에는 하마 주 마시야프 북서쪽 13km 지점에 두 번째 S-400 부대가 활성화되었다.

이 시스템들은 시리아에 위치해 있지만, 러시아군의 지휘를 받고 있으며 시리아군(또는 이란군)의 지휘를 받지 않는다. 따라서 다른 국가를 공격하는 데 사용될 경우 러시아 정부가 책임을 지게 된다(즉, 시리아가 아닌 러시아의 공격으로 간주된다).

2018년 5월 22일, 이스라엘 공군 사령관 아미캄 노르킨(Amikam Norkin) 소장은 이스라엘이 시리아에서 이란과의 최근 충돌 중 F-35I 아디르를 전투에 사용한 세계 최초의 국가가 되었다고 보고했다. 2020년 중반, 터키 언론을 포함한 여러 언론 매체들은 S-400 방공 시스템의 전투 능력에 의문을 제기했다.

2021년 12월 말, 이스라엘 공군은 시리아에 있는 S-400과 판치르 SAM이 방어하는 지역 상공을 비행하여 라타키아에 주둔한 이란 지원 헤즈볼라 민병대를 폭격했다. 러시아는 타르투스 항구에 해군 기지를 운영하고 있으며, 남쪽으로 약 85km 떨어진 라타키아 항구 근처에 있다. 러시아가 홍보한 사거리를 고려할 때, S-400은 이스라엘 항공기를 교전할 수 있었지만 그렇게 하지 않았다. 러시아 전투기나 S-400 시스템 모두 이스라엘 항공기를 요격하려고 시도하지 않았다.

러시아와 이스라엘은 이스라엘이 시리아 내 러시아 이외의 표적에 대한 공격 중 러시아 인원과 자산의 안전을 보장하고, 그 대가로 러시아는 이스라엘 항공기를 공격하거나 이스라엘 공격을 격퇴하지 않는다는 협정을 맺었다고 널리 알려져 있다.

4.1.2. 우크라이나

S-400 문서의 "우크라이나" 섹션에는 원본 소스에서 우크라이나에 직접적으로 S-400이 배치되었다는 내용은 확인되지 않는다. 그러나, 우크라이나와 관련된 내용은 아니지만, 다음의 내용은 우크라이나와 간접적으로 관련이 있을 가능성이 있다.

2015년 11월 25일, 러시아 연방 우주군의 시리아 공습 중 발생한 러시아군 폭격기 격추 사건을 계기로 러시아군은 시리아에 S-400 배치를 발표했고, 12월 라타키아의 후메이미 공군기지에서 운용이 시작되었다.

4.2. 중국

2014년 9월, 중국은 세계 최초로 S-400 3개 포대 수입 계약을 3에 체결했다. 첫 번째 포대는 2017년에, 두 번째 포대는 2019년에 도입될 예정이었다. 2017년 중국군이 러시아에 파견되어 훈련을 마쳤고, 2018년 1월 19일 S-400의 첫 포대를 중국으로 운송했다. 레이다 탐지 거리는 700km이다. 산둥반도에 배치되면 한국과 주한미군의 움직임도 S-400 레이다 탐지 범위에 들어갈 것으로 우려된다.

"러시아판 사드"로 불리는 S-400 시스템의 40N6 미사일은 사거리가 400km, 최대고도 185km이다. S-400 시스템의 91N6E S 밴드 AESA 레이다는 추적거리 600km이다.

2014년 3월, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 중국에 S-400 시스템 판매를 승인했다. 2015년 4월 13일, 러시아 국영 무기 거래업체 로소보로넥스포트 최고경영자는 중국이 S-400 방공 시스템 구매 계약을 체결했다고 확인했다. 시스템 인도는 2018년 1월에 시작되었다. 중국은 2018년 8월 초 러시아제 S-400 시스템을 처음으로 시험 발사했다.

S-400의 도입은 중국의 영공 방어력을 향상시킨다. 약 400km에 달하는 사정거리는 중국 방어망이 대만 해협센카쿠 열도 전체를 커버할 수 있게 한다.

표준적인 S-400 장비 대대는 8기의 발사대와 32발의 미사일, 이동 지휘부로 구성된다.

2018년 9월, 미국은 Su-35와 S-400을 구매한 중국공산당 장비발전부에 대해 제재를 가했다. 중국의 환구시보는 2018년 12월 25일, 48N6E형에 의한 극초음속 미사일 요격 시험 발사가 성공했다고 보도했다.

2019년 10월, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 탄도탄 조기 경보 시스템(BMEWS)의 중국 구축을 지원하고 있다고 발표했고, 이 시스템은 러시아에서 구매한 S-400과 연동될 것이라고 보도되었다.

4.3. 터키

2017년 9월 10일, 레제프 타이이프 에르도안 터키 대통령은 러시아와 S-400 구매 계약을 체결하고 보증금을 지불했다고 밝혔다. 2017년 12월 29일, 터키 앙카라에서 2500 (2720) 상당의 S-400 미사일 4개 포대 구매를 위한 차관 계약에 터키와 러시아가 서명했다. 터키는 가격의 45%를 우선 지불하고 러시아가 나머지 55%에 해당하는 차관을 제공했다. 2020년 3월에 첫번째 포대가 인도될 예정이었다. 터키는 나토 회원국으로서는 최초로 S-400을 구매했다.

S-400 1개 포대에는 8대의 이동식발사차량(TEL)이 포함되며, 1개 발사차량에는 4개의 미사일 발사관이 설치되어 있다. 1개 발사관에는 장거리 미사일 1기 또는 단거리 미사일 4기가 장착될 수 있다. 터키는 중국에 이어 러시아가 S-400 미사일을 수출한 두 번째 국가이다. S-400은 한꺼번에 100개의 표적을 추적할 수 있으며, 동시에 6개의 표적을 격추할 수 있다.

2019년 7월 12일, 터키는 러시아제 S-400 미사일 방어 시스템 첫 번째 물량을 인수했다. 2020년 기준으로 36개 발사대와 192개 이상의 미사일로 구성된 4개의 포대가 터키에 인도되었다.

미국은 터키의 S-400 구매에 대해 우려를 표명하고, 2019년 7월 17일 터키를 F-35 프로그램에서 제외했다. 미국은 "F-35는 러시아의 정보 수집 플랫폼과 공존할 수 없으며, 이 플랫폼은 F-35의 첨단 기능을 파악하는 데 사용될 것"이라고 밝혔다. 2020년 12월 14일, 미국은 터키에 대해 미국 적대 세력 제재법(CAATSA) 제재를 부과했다.

터키는 저고도에서 드론과 F-16 전투기를 상대로 S-400 방공 시스템을 시험했다. 터키 언론에 따르면, 터키 군은 저고도에서 느리게 이동하는 물체에 대한 일부 결함을 확인했다.

4.4. 인도

2016년 10월 15일, 브릭스(BRICS) 정상회의 기간 중 인도와 러시아는 인도에 S-400 체계 5개 연대를 공급하기 위한 정부 간 협정(IGA)에 서명했다. 5430 (약 4000) 규모의 이 계약은 미국의 제재 위협에도 불구하고 2018년 10월 5일에 공식적으로 체결되었다. 납품은 2020년 말까지 시작될 것으로 예상되었으며, 2020년 10월에 실전 배치되었다.

2021년 3월, 미국의 로이드 오스틴(Lloyd Austin) 국방장관은 인도의 러시아제 S-400 지대공 미사일 시스템 구매 계획을 논의하고 S-400 구매가 미국의 적대국에 대한 제재 법안(CAATSA) 제재를 유발할 수 있다고 경고했다.

첫 번째 S-400 대대는 2021년 12월 인도에 인도되어 펀자브(Punjab) 지역에 배치되었다. 두 번째 S-400 대대의 인도는 2022년 4월부터 시작되었으며, 인도 동부의 중국과 맞닿은 국경에 배치되었다. 로소보로넥스포르트(Rosoboronexport)의 알렉산더 미헤예프(Alexander Mikheyev) CEO는 "인도와의 계약은 성공적으로 이행되고 있습니다. 가까운 미래에 두 번째 연대를 공급할 것입니다. 첫 번째 연대는 이미 제공되었습니다. 200명 이상의 전문가가 훈련을 받았습니다. 5개 연대 모두 2023년 말까지 공급될 것입니다."라고 말했다. 세 번째 대대의 인도는 2022년 11월로 계획되었으나, 최종적으로 2023년 2월에 인도되었다.

나머지 두 시스템의 인도는 2022년 러시아-우크라이나 전쟁 이후 러시아에 대한 제재로 인해 지연된 보험 및 잔액 지불 메커니즘 구축과 같은 문제 해결에 달려 있을 가능성이 높다. 그러나 이러한 문제들이 해결되어 2023년 말 또는 2024년 초까지 나머지 대대의 인도가 완료될 것으로 예상되었으나, 이후 2026년 8월로 연기되었다.

S-400 시스템은 인도에서 수다르샤나 차크라를 본따 '수다르샨(Sudarshan)'으로 명명되었다. 인도 공군은 2024년 7월에 이 시스템이 '적 항공기'의 80%를 '격추'한 방공 훈련을 실시했다. 일부 인도 전투기가 적 항공기로 사용되었으며, S-400 시스템에 의해 추적, 표적 지정 및 레이더 잠금(Radar lock-on)이 이루어졌다. 인도 공군은 실제 통제선(LAC)과 휴전선(LoC)을 따라 1.5개 대대를 배치했다.

4.5. 기타 국가

S-400 사용국 (파란색)
S-400 사용국 (파란색)


* 사우디아라비아: 2017년 살만 빈압둘아지즈 알사우드 국왕이 러시아를 방문했을 때 S-400 4개 포대를 2에 주문했다. 그러나 2019년 11월까지 거래가 확정되지 않았고, 미국 고고도 지역 방어체계(THAAD) 시스템 도입을 결정하면서 S-400 도입은 더 이상 고려하지 않고 있다.
* 이란: 2019년 6월, 이란은 S-300PMU2에 더해 S-400 구매 의사를 밝혔다. 러시아는 공식 요청이 있을 때 판매할 준비가 되어 있다고 밝혔다. 그러나 2024년 11월 이란 혁명수비대 우주군 작전 부사령관은 이란이 S-400 시스템을 요청한 적이 없으며, S-300을 적극적으로 사용하고 있다고 밝혔다.
* 이집트: 2017년, 러시아는 이집트에 S-400 또는 안테이-2500(S-300VM) 판매를 제안했다. 그러나 이집트의 재정 문제로 협상이 지연되었다.
* 이라크: 2018년, 이라크는 S-400에 관심을 보이며 러시아와 협상 중이라고 밝혔다. 2019년에는 S-400 구매를 결정했다.
* 카타르: 2018년, S-400 구매 협상이 상당히 진전되었다고 보도되었다. 그러나 2017년 카타르 외교 위기로 대립 관계에 있는 사우디아라비아가 반발했고, 살만 빈 압둘아지즈 국왕은 프랑스에 중재를 요청하며 S-400 배치가 이루어질 경우 무력 개입도 불사할 의지를 표명했다.
* 세르비아: S-400 시스템에 관심을 표명했다.

5. 한국과의 관계

한국은 러시아 NPO 알마즈(NPO Almaz)의 지원을 받아 9M96 미사일 기술을 기반으로 중거리 지대공 미사일 체계인 천궁을 개발하고 있다. 주계약업체는 한국 삼성과 프랑스 탈레스(Thales Group)의 합작투자회사였던 삼성탈레스(현 한화그룹)이다. 천궁은 한화가 알마즈와 기술협력을 통해 건설한 X밴드 다기능 레이더 차량, 두산이 건설한 사격통제 및 TEL(Transporter erector launcher) 차량으로 구성된다. 미사일은 LIG넥스원이 제공한다.

6. 비교: 다른 방공 시스템

미국을 중심으로 구분하면 전 세계의 미사일 방어 시스템은 세 가지가 있다.

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구분패트리어트 미사일사드GBI 미사일
방어 대상단거리 탄도 미사일(SRBM), 준중거리 탄도 미사일(MRBM)중거리 탄도 미사일(IRBM)대륙간 탄도 미사일(ICBM)
해당 시스템


이스라엘 애로우 3는 S-400 40H6E 미사일과 매우 비슷하다.

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구분애로우 3S-400 40N6E 미사일
특징