1. 개요
시연 영상 | AN/TVQ-2 연계 영상 |
냉전기에 미국에서 개발된 155mm 구경 지능탄 고폭탄.
2. 제원
3. 개발
1970년에 미 육군 Rodman 연구소의 엔지니어들에 의해 개념이 구상되었으며 1971년에 타당성 조사가 진행된 후, 1972년에 마틴 마리에타와 텍사스 인스트루먼트가 개발 계약을 체결했다. 테스트 후 1970년대까지 지속적인 개발을 위해 개발사로 마틴 마리에타가 선택되었다.4. 상세
지능형 목표물 추적 고폭탄으로 종단 레이저 목표물 추적장치, 안정익이 적용되었다. 레이저 유도 방식을 통해 전차같은 목표물을 향해 상부에서 공격하도록 설계했다. 서방권 155mm 화포에서 사용 가능하다.전체 무게 62.4kg중 컴포지션-B 폭약을 사용하는 대전차고폭탄두가 6.62kg을 차지한다. 포탄 길이도 140cm로 기존의 155mm 포탄보다 길고 무겁다.
성공적인 유도를 위해서는 먼저 목표물의 위치를 육안으로 파악이 가능한 위치에서 AN/PAQ-1 LTD[1] 또는 AN/PEQ-1 SOFLAM 등의 레이저[2] 표적지시기(Target Designator)로 조사하는 과정이 필수적이며, 레이저 신호가 감지되면 탑재된 유도 시스템이 조향 날개를 작동하여 발사체를 목표물까지 유도한다. 목표물 명중을 위해 코퍼헤드의 추적 논리는 광학 시스템이 항상 표적을 탐지할 수 있도록 보장하고 일단 표적이 탐지되면 표적을 타격하기 위해 기동하는데 충분한 시간과 속도를 보장하도록 설계했다.궤적의 중요한 부분에서 반드시 구름 아래에 있어야 하며, 목표물을 획득할 때 발사체가 기동할 수 있는 충분한 시간을 확보할 수 있도록 충분한 가시성이 있어야 하는 조건이 있다.
코퍼헤드의 작동모드는 탄도 모드와 활공 모드로 두 가지가 있다 . 탄도 모드는 구름이 높고 가시성이 좋은 곳에서 사용되며, 발사체가 표적으로부터 3,000m 떨어져 있으면 유도 날개가 확장되고 표적이 획득된 다음 내장 유도 시스템이 유도 날개를 조정하여 표적을 향해 이동한다.
활공 모드는 구름이 낮게 있거나 가시성이 너무 낮아 탄도 모드를 사용할 수 없을 때 사용된다. 활공 모드 궤도는 탄도 단계와 활공 단계의 두 단계로 구성되며, 궤도를 따라 미리 결정된 지점에서 유도 날개가 확장되고 탄도 단계에서 활공 단계로 전환된다. 활공 단계 타겟팅 논리는 구름 덮개와 가시성에 의해 허용되는 최대 낙하 각도를 보장하도록 설계되었다. 발사체가 레이저 조명을 감지할 수 있을 만큼 충분히 가까워지거나 발사체가 구름 덮개에서 나올 때(이 중 나중에 발생하는 이벤트를 따름) 표적이 획득된다. 궤적 솔루션을 얻은 후에는 기동에 충분한 시간이 있는지, 발사체가 공기역학적으로 안정적 인지, 즉 기동 중에 멈추지 않는지 확인하기 위해 목표 도달 시간과 최종 속도를 확인한다.
처음에는 레이저 목표물 지정이 MQM-105 아퀼라 무인 드론 에 의해 수행되도록 계획되었다.
5. 실전
5.1. 걸프 전쟁
미군이 이라크 요새와 레이더 기지를 상대로 90발을 발사했다. 이러한 공격 중 하나는 이라크 부대를 항복하게 만들었다.5.2. 칼라문 공세
레바논군이 Qalamoun 공세(2017년 7월~8월) 동안 레바논 동부의 ISIL 목표물에 수백 발의 코퍼헤드 포탄을 발사했다. 최소 5명의 공병, 5개의 점령된 건물, 여러 부대 대형이 정밀 공격을 받았다. 미국은 공세를 성공적으로 마친 후 827발의 포탄을 보충했다.6. 운용국
6.1. 미국
원조 사용국. 미 육군과 미 해병대가 도입했다.6.2. 레바논
6.3. 이집트
6.4. 요르단
6.5. 대만
6.6. 호주
현재는 독일제 SMArt 155 포탄으로 대체하고 퇴역했다.7. 미디어
8. 둘러보기
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[1] M981 FISTV 차량을 포함한 거치 용도로는 AN/TVQ-2 G/VLLD가 있다.[2] 빠른 속도로 비행하는 포탄의 탐색기(Seeker)에 탐지되기 좋도록 고출력 YAG 레이저가 주로 쓰인다.