**인공지능 기반 광자 레이더 기술의 기능, 개발 현황 및 국민 보호 임무**

**기술적 기능 및 작동 원리**
인공지능(AI) 기반 광자 레이더는 레이저 빛을 전자기파 신호로 변환해 표적에 발사한 후 반사된 신호를 AI 알고리즘으로 분석해 표적의 존재 여부와 정체를 식별하는 첨단 감시정찰 기술입니다[1][2]. 기존 레이더와 달리 광학·전자기 기술을 융합해 소형 드론과 같은 미세 표적을 수 킬로미터 밖에서도 정밀하게 탐지할 수 있습니다[1][3]. 주요 특징은 다음과 같습니다:

- **정밀 탐지**: 야간·악천후 등 열악한 환경에서도 미세한 비행체의 움직임을 포착[1][4].
- **AI 융합**: 반사 신호 패턴을 실시간 분석해 위협 수준 자동 판단[2][4].
- **다목적 활용**: 군사용 감시정찰 외 의료·안전 분야 적용 가능성[5] (예: 환자 활력징후 모니터링).

**세계적 개발 동향**
현재 한국을 포함한 주요 국가들이 이 분야에서 경쟁적으로 기술 개발을 추진 중입니다. 공개된 자료에 따르면:
- **한국**: 국방과학연구소(ADD)가 2022년부터 '미래도전국방기술개발사업'을 통해 개발, 2025년 4월 국내 최초로 야외 소형 드론 탐지 시연 성공[1][3].
- **호주**: 시드니대학이 포토닉 레이더를 활용한 비침습적 생체 신호 모니터링 시스템 개발[5].
- **기타 국가**: 미국·중국 등 군사강국들도 유사 기술을 개발 중이나 공개적 자료는 제한적[5].

**국가별 핵심 차이**: 한국은 군사용 감시정찰에 집중하는 반면, 호주는 의료 분야 적용을 선도[1][5]. 이는 각국의 전략적 수요를 반영한 결과입니다.

**국민 보호 임무**
이 기술이 상용화될 경우 다음과 같은 분야에서 국민 보호 역할을 수행할 수 있습니다:
**1. 군사적 위협 차단**
- **드론 테러 대응**: 민간인 밀집지역에서의 소형 드론 공격 사전 탐지[1][3].
- **영공 감시**: 비인가 무인기 침투 즉시 경보 발령[4].

**2. 공공안전 강화**
- **재난 대응**: 화재·붕괴 현장에서 생존자 탐지 시 호흡 신호 감지 활용[5].
- **교통 관리**: 고속도로 상공 비정상 비행체 모니터링을 통한 충돌 사고 예방[1].
**3. 의료 서비스 혁신**
- **중환자 모니터링**: 침습적 센서 없이 호흡·맥박 신호 원격 추적[5].
- **감염병 관리**: 접촉 없이 환자 상태 관측해 의료진 안전 확보[5].

**기술적 한계 및 발전 방향**
현재까지 공개된 정보에 따르면 탐지 거리·표적 크기 등 일부 성능은 군사보안상 비공개 상태입니다[3]. 향후 핵심 과제는 다음과 같습니다:
1. **소형화**: 차량 탑재형 시스템 개발로 이동성 강화[1].
2. **AI 정확도 향상**: 심층학습 알고리즘 도입해 오탐률 감소[2].
3. **민간 적용**: 기존 LiDAR 기술과의 융합을 통한 상용화 가속[5].
**결론**
인공지능 기반 광자 레이더는 4차 산업혁명 시대의 핵심 방위 기술로 부상할 전망입니다. 한국이 이 분야에서 선도적 위치를 확보하려면 정부-민간 협력을 통한 R&D 투자 확대가 필수적이며, 군사용 기술을 민생 분야로 확장 적용함으로써 국가안보와 국민 안전을 동시에 견고히 할 수 있을 것입니다[1][3][5].
출처 :
[1] https://www.mk.co.kr/news/politics/11293785
[2] https://www.munhwa.com/article/11499582
[3] http://www.jeonpa.co.kr/news/articleView.html?idxno=196971
[4] https://v.daum.net/v/20250417120300393
[5] http://www.ainet.link/11353
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