탄도 미사일은 발사 뒤 상승·중간·종말 단계로 이어지는 탄도 비행을 거쳐 목표를 타격하는 체계다. 비행 흐름에서 가장 먼저 확인할 지점은 상승 단계다. 이때 비행체는 발사 후 속도를 높이며, 로켓 엔진에서 발생하는 강한 열이 특징으로 제시된다. 이후 중간 단계와 종말 단계를 거쳐 목표 타격에 이른다. 출처 1

핵심 내용
- 상승 단계는 미사일이 발사돼 비행체의 속도를 높이는 구간이다. 제공된 자료는 이 과정에서 로켓 엔진의 강한 열을 주요 특징으로 설명한다. 출처 1
- 중간 단계는 상승 단계 다음에 이어지는 탄도 비행의 한 과정이다. 다만 공개된 내용만으로는 이 단계의 고도, 거리, 속도 변화 같은 구체적 특성은 확인되지 않는다. 출처 1
- 종말 단계는 탄도 비행의 마지막 과정으로, 탄도 미사일은 이 단계를 거쳐 목표를 타격한다. 종말 단계의 세부 기동이나 요격 방식은 제공된 자료에 제시되지 않았다. 출처 1
비행 단계가 방어체계에서 갖는 의미
탄도 미사일은 미사일 방어체계가 대응해야 하는 주요 위협 가운데 하나로 언급된다. 비행이 상승·중간·종말 단계로 나뉜다는 점은 방어 관점에서도 어떤 단계의 비행을 대상으로 보는지 구분하는 출발점이 된다. 다만 각 단계별 방어 수단이나 대응 성과는 공개된 내용만으로는 확인되지 않는다. 출처 2

발사 전 단계와의 구분
비행 단계에 들어가기 전에는 적국 미사일이 발사 준비 상태에 있는 단계가 언급된다. 자료는 이 시기의 미사일이 비교적 취약할 수 있으며, 발사 이전에 공격을 거부하거나 와해시키는 작전 개념이 논의된다고 설명한다. 그러나 이 글의 범위인 비행 구조에서는 발사 후 상승 단계부터 중간·종말 단계까지의 흐름을 구분해 보는 것이 핵심이다. 출처 1

참고 자료
탄도 미사일의 비행은 발사 후 속도를 높이는 상승 단계에서 시작해 중간 단계와 종말 단계를 거쳐 목표 타격으로 이어진다. 제공된 자료는 상승 단계의 로켓 엔진 열과 방어체계의 주요 대응 대상이라는 점을 확인하지만, 중간·종말 단계의 세부 비행 특성은 공개된 내용만으로 확인되지 않는다.
