순항 미사일의 원형공산오차는 수십 미터로 압축될 수 있습니다.
예를 들어 '관성+지형 일치' 유도를 사용하는 'Tomahawk' cruise missile(순항 미사일)은 수천 km를 비행한 후에도 목표 건물을 타격하는 데 문제가 없습니다.
그러나 미국이 세운 순항미사일로 전설적인 "깨진 유리창 진입"을 달성하려면 원형공산오차가 10 m가 넘는 오류만으로는 충분하지 않습니다.
1990년 8월, The Gulf War(걸프전) 이후 토마호크 미사일의 명중률에 대한 소문이 끊이지 않았는데, 중국이 주목한 기괴한 소문은 1,500km 떨어진 곳에서 발사된 토마호크 미사일이 이라크 후세인 대통령궁 창문에 직격했다는 것이었습니다.
이는 Lockheed Martin(록히드 마틴)社의 광고인 동시에, 토마호크 순항미사일의 사거리와 정확도 측면에서 뛰어난 성능을 보여주는 것이었습니다.
↓ Desert Storm 작전 기간 중에 Iowa Class 전함에서 발사된 토마호크 순항미사일 모습
1998년 2월, Kosovo(코소보) 전쟁 중 GPS 수신기를 장착한 토마호크 Block III는 토마호크 순항미사일의 정밀성에 대한 강력한 성능을 제시했습니다.
코소보 전쟁 중에 사용된 순항미사일 중에는 새로 개발된 Block III과 Block II를 개조한 순항 미사일 모두가 사용되었습니다.
Block II, III 는 동일한 비행 특성과 두 배에 달하는 향상된 장갑 관통 능력을 가지고 있었으며 Block II에서는 탄두무게가 454kg에서 320kg으로 감소되었습니다.
↓ 1993년 3월, 코소보 Pristina 에 위치한 경찰내무부 건물의 깨진 창문에 정확히 명중한 토마호크 순항미사일 탄착을 분석한 중국자료
1999년 코소보 전쟁 당시 토마호크 미사일이 Pristina의 경찰내무본부건물에 명중했고, 창문을 깨뜨렸습니다.
↓ 중국이 토마호크 순항미사일 성능과 동일하도록 개발, 완성한 长剑10(DH-10) 순항미사일
↓ 长剑10(DH-10) 순항미사일 발사 장면과 탑재된 엔진모습
2018년 6월 23일 CCTV 밀리터리 채널에서 PLA 로켓군이 长剑10(DH-10)순항미사일을 발사하는 영상을 공개했는데, PLA 로켓군은 순항미사일을 총 6발을 발사했을 뿐 아니라 수천 km를 날아 목표 건물의 창문을 향해 정확하게 날아들어가 목표물을 완전히 파괴하였습니다.
미 국방부는 중국이 자체개발하여 토마호크와 동급이상의 성능을 보인 정보에 대한 상황을 알고서 큰 충격을 받았다고 합니다.
↓ 2018.06.23. DH-10 순항미사일의 정밀한 타격을 보여주는 훈련영상
DH-10 순항미사일은 4층 건물의 창문을 뚫고 날아갔는데 이는 일상생활에서의 창문 높이는 보통 3m 정도임을 감안할 때 보수적으로 DH-10의 정확도를 3m로 추정할 수 있으며 실제 정확도는 이보다 더 나을 수 있습니다.
↓ DH-10 순항미사일 탄두가 명중하여 목표건물 층이 폭파되는 모습
DH-10 순항미사일의 유도방식은 관성 유도, 위성 보조 유도 및 지형 높이 매칭을 이용하였으며 모두 비행 중 궤도 수정을 위한 수단이며, 토마호크 순항미사일의 진정한 성능을 완벽히 구현하는 "창문 돌파"를 달성하는 것은 "광학 장면 매칭 유도" 방식입니다.
장면 매칭 항법과 지형 매칭 항법은 모두 매칭 항법에 속하는데 하나는 지형 매칭을 위해 지형 높이 데이터를 사용하는 것입니다. 즉 TERCOM(Terrain Contour Matching)이고, 다른 하나는 TERCOM의 향상된 버전인 DSMAC(Digital Scene Matching Area Correlation)방식 입니다.
두 가지 유도 방법의 차이점은 서로 다른 감지 방법과 해당 감지 정확도에서 비롯됩니다. 서로 다른 감지 방법과 감지 정확도는 매우 다른 목표 세부 사항을 반영할 수 있습니다.
하지만 일반 지역의 경우 처리하기가 쉽지 않습니다. 따라서 이를 해결하는 방법은 공중 밀리미터파 매핑 레이더로 얻은 매핑 이미지로 넓은 농경지의 높이 차이는 매우 작으며, 지형 높이를 사용하여 레이더 표고 지도를 일치시키는 경우 일치 알고리즘과 일치하는 데이터 포인트가 두 배로 늘어나게 되는 것입니다.
↓ 밀리미터파 매핑 레이더로 제작한 상세 지역 모습
또한 대상 지역의 회색조 이미지(가시광선 회색조 이미지 또는 레이더 밀리미터파 회색조 이미지)를 수집하면 동일한 지형이 다른 모습을 나타냅니다.
서로 다른 농경지에서 자라는 작물과 주변 풍경은 서로 다른 피사계 심도를 가지고 있기 때문입니다.
이것이 DSMAC 장면 매칭의 기본 원리입니다. Grey Scale Image 비교를 위해 대상 영역의 가시광선 이미지를 수집합니다.
항공기 터미널 안내의 정확성과 속도를 향상시키기 위해 DSMAC 기술은 세계적으로 널리 사용되었습니다.
그런데 대만 국방부에서 2024년 3월 13일 한국시각 17시 07분에 공개된 정부에서 이전에 보이지 않았던 지역의 무기 배치를 통해 상황의 심각성을 간접적으로 유추해 볼 수 있는 모습이 포착되었습니다.
대만 해군 소속 海丰旅(하이펑 여단)이 대함미사일 발사대를 臺東(타이둥)시 해안공원에 급히 배치하여 이 지역에 거주하는 주민들의 불안심리가 극도에 달하게 되었다는 소식이 있었던 것입니다.
↓ 하이펑 여단이 운영하는 대함미사일 발사대가 급히 배치 설치되는 모습
왜냐하면 대만 국방부는 그동안 이 지역에서 어떠한 군사 훈련을 실시한 전례가 없었기 때문입니다.
↓ 하이펑 여단이 운영하는 대함미사일 발사대가 급히 배치 설치되는 모습
대만의 대함 미사일의 위치와 장비 배치 사진은 극비사항이며 그동안 외부에 공개되는 모습은 거의 없었는데 이러한 비상 배치에는 미 군사고문단의 PLA 움직임에 관련한 중요 정보에 기인한 측면이 크다고 봐야 합니다.