탄도 미사일은 발사된 뒤 상승 단계, 중간 단계, 종말 단계의 비행 과정을 거쳐 목표를 타격하는 무기체계를 가리킨다. 비행을 하나의 과정으로 보면, 발사 직후 속도를 높이는 구간에서 시작해 목표 타격에 이르는 마지막 구간까지 단계가 이어지는 구조다. 출처 1

핵심 내용
- 상승 단계: 미사일이 발사돼 비행체의 속도를 높이는 구간이다. 제공된 자료는 이때 로켓 엔진에서 강한 열이 발생한다고 설명한다. 또 발사 준비 상태와 발사 직후의 단계는 미사일 방어 논의에서 별도로 다뤄진다. 출처 1
- 중간 단계: 상승 단계 다음에 이어지는 비행 단계다. 제공된 정보는 탄도 미사일이 상승·중간·종말 단계로 구분된다는 점을 확인하지만, 중간 단계의 세부 비행 특성은 공개된 내용만으로는 확인되지 않는다. 출처 1
- 종말 단계: 목표 타격으로 이어지는 마지막 비행 단계다. 다만 제공된 자료에는 이 단계의 속도, 고도, 요격 방식 등 구체적 조건이 제시되지 않았다. 출처 1
비행 단계 구분이 중요한 이유
단계 구분은 탄도 미사일을 단순히 발사와 타격의 두 장면으로만 보지 않고, 대응 체계가 어떤 비행 구간을 대상으로 하는지 이해하는 기준이 된다. 자료에 따르면 탄도 미사일은 미사일 방어체계가 대응해야 하는 주요 위협 가운데 하나로 제시된다. 출처 2

발사 전후도 대응 논의에 포함된다
제공된 자료는 발사 준비 상태를 ‘발사 이전’ 단계로 설명하며, 이 시기 미사일이 비교적 취약할 수 있다고 언급한다. 이를 바탕으로 물리적·비물리적 수단을 통해 공격을 거부하거나 와해시키는 이른바 ‘발사 이전 미사일 방어’ 개념도 소개한다. 다만 이 글의 핵심인 비행 단계는 발사 뒤의 상승·중간·종말 단계다. 출처 1

탄도 미사일의 확인된 비행 구조는 상승·중간·종말 단계로 이어지며, 상승 단계에서는 발사 뒤 속도를 높인다. 이 구분은 미사일 방어체계가 대응해야 할 주요 위협을 비행 과정별로 이해하는 데 쓰인다.
참고 자료
탄도 미사일은 발사 후 상승·중간·종말 단계를 거쳐 목표를 타격한다. 제공된 자료에서 구체적으로 확인되는 특징은 상승 단계의 속도 증가와 엔진 열이며, 중간·종말 단계의 상세 조건은 공개된 내용만으로 확인되지 않는다.
