쉽게 말해 비슷한 크기의 비스텔스기가 200km밖에서 포착된다고 한다면, 스텔스기는 100km쯤 다가와야 포착이 되는 겁니다. 따라서 과거보다 더 촘촘하게 레이더를 설치한다면 이론상으론 스텔스기의 침투를 탐지할 수가 있게 되는 거죠. 거기에 최근에는 스텔스기에 특화된 대공시스템도 속속 등장하고 있기도 하구요.
하지만 무엇보다 스텔스기를 잡는 가장 좋은 방법은 같은 스텔스기를 동원하는 겁니다. 앞서 스텔스기는 더 가까이 다가와야 포착할 수 있다고 했습니다. 그럼 같은 스텔스기로 대응하면 상대방 역시 더 다가와야 나를 포착할 수 있으니 비교적 동등한 위치에서 교전할 수 있게 되는 겁니다. 그래서 전세계가 스텔스기를 도입하려고 혈안이 된거죠.
아주 간단하게 개념정도만 설명하자면 이렇습니다만, 실제로는 스트라이크패키지를 이용한 SEAD 임무가 동시에 진행된다던지, (U)HF 파장의 안테나를 멀티스태틱 기술로 연동시켜야 한다던지, 개별 스텔스기의 성능 차이라던지 등등의 변수가 많아 여전히 까다로운게 카운터스텔스입니다.
쉽게 말해 비슷한 크기의 비스텔스기가 200km밖에서 포착된다고 한다면, 스텔스기는 100km쯤 다가와야 포착이 되는 겁니다. 따라서 과거보다 더 촘촘하게 레이더를 설치한다면 이론상으론 스텔스기의 침투를 탐지할 수가 있게 되는 거죠. 거기에 최근에는 스텔스기에 특화된 대공시스템도 속속 등장하고 있기도 하구요.
하지만 무엇보다 스텔스기를 잡는 가장 좋은 방법은 같은 스텔스기를 동원하는 겁니다. 앞서 스텔스기는 더 가까이 다가와야 포착할 수 있다고 했습니다. 그럼 같은 스텔스기로 대응하면 상대방 역시 더 다가와야 나를 포착할 수 있으니 비교적 동등한 위치에서 교전할 수 있게 되는 겁니다. 그래서 전세계가 스텔스기를 도입하려고 혈안이 된거죠.
아주 간단하게 개념정도만 설명하자면 이렇습니다만, 실제로는 스트라이크패키지를 이용한 SEAD 임무가 동시에 진행된다던지, (U)HF 파장의 안테나를 멀티스태틱 기술로 연동시켜야 한다던지, 개별 스텔스기의 성능 차이라던지 등등의 변수가 많아 여전히 까다로운게 카운터스텔스입니다.
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하지만 무엇보다 스텔스기를 잡는 가장 좋은 방법은 같은 스텔스기를 동원하는 겁니다. 앞서 스텔스기는 더 가까이 다가와야 포착할 수 있다고 했습니다. 그럼 같은 스텔스기로 대응하면 상대방 역시 더 다가와야 나를 포착할 수 있으니 비교적 동등한 위치에서 교전할 수 있게 되는 겁니다. 그래서 전세계가 스텔스기를 도입하려고 혈안이 된거죠.
아주 간단하게 개념정도만 설명하자면 이렇습니다만, 실제로는 스트라이크패키지를 이용한 SEAD 임무가 동시에 진행된다던지, (U)HF 파장의 안테나를 멀티스태틱 기술로 연동시켜야 한다던지, 개별 스텔스기의 성능 차이라던지 등등의 변수가 많아 여전히 까다로운게 카운터스텔스입니다.
덧, 이 분 뭐 잘못한거 있나요;;
잘 조준해서 조종석을 팍!!
쉽게 말해 비슷한 크기의 비스텔스기가 200km밖에서 포착된다고 한다면, 스텔스기는 100km쯤 다가와야 포착이 되는 겁니다. 따라서 과거보다 더 촘촘하게 레이더를 설치한다면 이론상으론 스텔스기의 침투를 탐지할 수가 있게 되는 거죠. 거기에 최근에는 스텔스기에 특화된 대공시스템도 속속 등장하고 있기도 하구요.
하지만 무엇보다 스텔스기를 잡는 가장 좋은 방법은 같은 스텔스기를 동원하는 겁니다. 앞서 스텔스기는 더 가까이 다가와야 포착할 수 있다고 했습니다. 그럼 같은 스텔스기로 대응하면 상대방 역시 더 다가와야 나를 포착할 수 있으니 비교적 동등한 위치에서 교전할 수 있게 되는 겁니다. 그래서 전세계가 스텔스기를 도입하려고 혈안이 된거죠.
아주 간단하게 개념정도만 설명하자면 이렇습니다만, 실제로는 스트라이크패키지를 이용한 SEAD 임무가 동시에 진행된다던지, (U)HF 파장의 안테나를 멀티스태틱 기술로 연동시켜야 한다던지, 개별 스텔스기의 성능 차이라던지 등등의 변수가 많아 여전히 까다로운게 카운터스텔스입니다.
덧, 이 분 뭐 잘못한거 있나요;;
알쥐요 얼렁 5000원치 구입해 요
근처로 안오니까 걱정마
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