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    KCI등재

    대포병 탐지 레이더와 연계한 포병사격의 피해효과 분석 = Damage Effectiveness Analysis of Counter Artillery Fire linked with Target Acquisition Radar

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    https://www.riss.kr/link?id=A109899314

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    국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

    지상군 작전에서 표적획득수단과 연계된 대포병 사격은 핵심적인 임무 중 하나이다. 본 연구는 사단급 부대에서 대포병 탐지 레이더와 연계한 포병 사격의 효과를 정량적으로 분석하고, 이를 통해 사전 포병 사격 발수 결정 및 작전계획 수립에 활용 가능한 기초 자료를 도출하고자 하였다. 이를 위해, ‘표적획득–결심–할당–타격–평가’의 대포병 사격 임무 수행 절차를 기반으로 시뮬레이션 체계를 구축하였으며, 전장의 불확실성을 반영하기 위해 몬테카를로 모의방법을 적용하였다. 포병 사격의 피해 효과는 쿠키커터 피해 함수와 칼튼 피해 함수를결합하여 확률적으로 산출하였고, 생존 함수를 활용해 다수 포탄에 의한 중첩 살상 효과를 평가하였다. 시뮬레이션에는 포병 사거리(20km/30km), 대포병 탐지 레이더 사거리(20km/30km), 표적 유형(로켓/야포) 등 다양한조합을 반영하였으며, 각 조건에 따른 포탄의 공산 오차(MCEP)와 표적 탐지 오차(rCEP)를 함께 고려하였다. 분석 결과, 포병 사거리 및 탐지 레이더 거리 증가에 따라 오차가 누적되면서 총 피해율(TDE)이 유의미하게감소하는 경향이 확인되었다. 이는 표적 탐지 정확도와 사격 정밀도가 대포병사격의 피해효과에 직접적인 영향을 미침을 정량적으로 입증하는 결과이며, 향후 정밀유도탄 운용 기준이나 포병 탄약 소요 산정 체계에 실질적근거로 활용될 수 있다. 본 연구는 대포병 사격의 효율적 운용을 위한 정량 기반 의사결정 자료를 제공하였으며, 향후 대포병 사격의 작전반응시간 단축 및 효율적인 운용에 기여할 수 있을 것이다.
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    지상군 작전에서 표적획득수단과 연계된 대포병 사격은 핵심적인 임무 중 하나이다. 본 연구는 사단급 부대에서 대포병 탐지 레이더와 연계한 포병 사격의 효과를 정량적으로 분석하고, 이...

    지상군 작전에서 표적획득수단과 연계된 대포병 사격은 핵심적인 임무 중 하나이다. 본 연구는 사단급 부대에서 대포병 탐지 레이더와 연계한 포병 사격의 효과를 정량적으로 분석하고, 이를 통해 사전 포병 사격 발수 결정 및 작전계획 수립에 활용 가능한 기초 자료를 도출하고자 하였다. 이를 위해, ‘표적획득–결심–할당–타격–평가’의 대포병 사격 임무 수행 절차를 기반으로 시뮬레이션 체계를 구축하였으며, 전장의 불확실성을 반영하기 위해 몬테카를로 모의방법을 적용하였다. 포병 사격의 피해 효과는 쿠키커터 피해 함수와 칼튼 피해 함수를결합하여 확률적으로 산출하였고, 생존 함수를 활용해 다수 포탄에 의한 중첩 살상 효과를 평가하였다. 시뮬레이션에는 포병 사거리(20km/30km), 대포병 탐지 레이더 사거리(20km/30km), 표적 유형(로켓/야포) 등 다양한조합을 반영하였으며, 각 조건에 따른 포탄의 공산 오차(MCEP)와 표적 탐지 오차(rCEP)를 함께 고려하였다. 분석 결과, 포병 사거리 및 탐지 레이더 거리 증가에 따라 오차가 누적되면서 총 피해율(TDE)이 유의미하게감소하는 경향이 확인되었다. 이는 표적 탐지 정확도와 사격 정밀도가 대포병사격의 피해효과에 직접적인 영향을 미침을 정량적으로 입증하는 결과이며, 향후 정밀유도탄 운용 기준이나 포병 탄약 소요 산정 체계에 실질적근거로 활용될 수 있다. 본 연구는 대포병 사격의 효율적 운용을 위한 정량 기반 의사결정 자료를 제공하였으며, 향후 대포병 사격의 작전반응시간 단축 및 효율적인 운용에 기여할 수 있을 것이다.

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    다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

    This study quantitatively analyzes the effectiveness of counter-battery fire linked with division-level counter-battery radar, aiming to support pre-determined artillery firing decisions and operational planning. A simulation framework based on the mission process—Target Acquisition, Decision, Allocation, Engagement, and Assessment—was developed, incorporating battlefield uncertainty through the Monte Carlo method.
    Artillery lethality was calculated using combined Cookie-cutter and Carlton damage functions, with cumulative effects assessed via a survival function. Simulations considered artillery and radar ranges (20km/ 30km) and target types (rocket/cannon), reflecting associated MCEP and rCEP errors. Results show that in- creased artillery and radar range lead to reduced Total Damage Evaluation (TDE) due to error accumulation.
    This demonstrates the operational impact of detection accuracy and firing precision, providing quantitative insights for optimizing counter-battery fire and future precision-guided munition planning
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    This study quantitatively analyzes the effectiveness of counter-battery fire linked with division-level counter-battery radar, aiming to support pre-determined artillery firing decisions and operational planning. A simulation framework based on the mi...

    This study quantitatively analyzes the effectiveness of counter-battery fire linked with division-level counter-battery radar, aiming to support pre-determined artillery firing decisions and operational planning. A simulation framework based on the mission process—Target Acquisition, Decision, Allocation, Engagement, and Assessment—was developed, incorporating battlefield uncertainty through the Monte Carlo method.
    Artillery lethality was calculated using combined Cookie-cutter and Carlton damage functions, with cumulative effects assessed via a survival function. Simulations considered artillery and radar ranges (20km/ 30km) and target types (rocket/cannon), reflecting associated MCEP and rCEP errors. Results show that in- creased artillery and radar range lead to reduced Total Damage Evaluation (TDE) due to error accumulation.
    This demonstrates the operational impact of detection accuracy and firing precision, providing quantitative insights for optimizing counter-battery fire and future precision-guided munition planning

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