| 2K22 ツングースカ NATO報告名: SA-19 グリソン、SA-N-11 グリソン | |
|---|---|
2K22M「ツングースカ-M」銃/ミサイル防空システム。 | |
| タイプ | 履帯式 自走対空砲 |
| 原産地 | ソビエト連邦 |
| サービス履歴 | |
| 使用中 | 1982年~現在 |
| 使用者 | 演算子を参照 |
| 戦争 | ロシア・グルジア戦争 2022 ロシアのウクライナ侵攻 |
| 生産履歴 | |
| デザイナー | KBP計器設計局 |
| 設計 | 1970–1980 |
| メーカー | ウリヤノフスク機械工場 |
| 単価 | 1600万ドル[1] |
| 生産 | 1976年~現在 |
| バリエーション | 2K22 (ツングースカ)、2K22M (ツングースカ-M)、2K22M1 (ツングースカ-M1) |
| 仕様(ツングースカ-M1) | |
| 質量 | 約35,000 kg(77,000ポンド) |
| 長さ | 約7.90メートル(25フィート11インチ) |
| 幅 | 約3.25メートル(10フィート8インチ) |
| 身長 | 約4メートル(13フィート1インチ)または約3.35メートル(10フィート)(レーダー収納時) |
| クルー | 4名(車長、運転手、砲手、レーダー操作員) |
| 鎧 | 7.62mm小火器の射撃と砲弾の破片から車両を保護します。 |
主 武装 | 9M311、9M311K、9M311-1、9M311M、9M311-M1または57E6ミサイル8発 |
副 砲 | 2×2連装30mm2А38M 砲(搭載弾数1,904発) |
| エンジン | V-46はモデルV-2 V12 ディーゼルエンジンをベースにしており、 780馬力のエンジンであったが、この車両では710馬力に制限されていた。 |
| 伝染 ; 感染 | 油圧機械 |
| サスペンション | 油圧式 |
| 地上高 | 17~57センチ |
運用 範囲 | 500 km (310 マイル) |
| 最高速度 | 道路上では最高時速65km(40mph) |
2K22ツングースカ(ロシア語:2К22「ツングースカ」)は、地対空砲とミサイルシステムを搭載したソ連の 履帯式 自走対空砲である。あらゆる気象条件において、低空飛行する航空機、ヘリコプター、巡航ミサイルから歩兵連隊と戦車連隊を昼夜を問わず保護するように設計されている。この兵器システムで使用されるミサイルのNATO報告名はSA-19「グリソン」である。[2]
発達
2K22対空システムの開発は1970年6月8日に始まった。ソ連国防省の要請により、トゥーラのKBP計器設計局は、任命された主任設計者AGシプノフZSU-23-4の代替として30mm対空システムの開発を開始した。[3]
コードネーム「ツングースカ」のこの計画は、ZSU-23-4の観察された欠点(射程距離が短く、早期警戒がない)を改善し、23mm機関砲に高度に耐性を持つように設計されたA-10サンダーボルトIIやAH-64アパッチなどの開発中の新しい地上攻撃機に対抗するために着手された。[4]研究が行われ、30mm機関砲は、特定の目標を破壊するのにZSU-23-4の23mm機関砲が必要とする砲弾の3分の1から半分の数しか必要とせず、 300メートル/秒(670マイル)で飛行するMiG-17(または戦争の場合は同様にNATOのホーカーハンターまたはフィアットG.91)に同じ質量の30mm砲弾を発射すると、23mm砲弾よりも1.5倍の撃墜確率が得られることが実証された。最大交戦高度が2,000メートルから4,000メートル(6,600フィートから13,100フィート)に上昇し、軽装甲の地上目標との交戦時の有効性も向上したとされている。[5]
システムに設定された当初の要件は、射程、高度、戦闘効率の点でZSU-23-4の2倍の性能を達成すること、さらにシステムの反応時間が10秒以内であることだった。[3]砲兵とミサイルの射撃管制の類似性により、ツングースカは銃とミサイルの複合システムになると決定された。[3]複合システムはZSU-23-4よりも効果的で、ミサイルで長距離の目標を攻撃し、銃で短距離の目標を攻撃する。
主契約者であるKBPに加えて、ソ連軍産複合体の他のメンバーもこのプロジェクトに関与しており、シャーシはミンスクトラクター工場で開発され、無線機器はウリヤノフスク機械工場で、中央コンピューターはNIEMI(「アンテイ」)、誘導および航法システムはVNII「シグナル」で、光学系はレニングラード光学機械協会( LOMO )で開発された。[6]
しかし、1975年から1977年にかけて、 9K33 Osaミサイルシステムの導入により開発は減速した。このシステムは、同じ要件を満たしながらもミサイル性能が優れているように思われた。かなりの議論の末、純粋にミサイルベースのシステムは、1973年の第一次中東戦争で非常に効果的であることが証明されたように、警告なしに近距離で攻撃してくる超低空飛行の攻撃ヘリコプターに対処するのにそれほど効果的ではないと感じられた。砲システムの反応時間は約8~10秒であるのに対し、ミサイルベースのシステムでは約30秒であるため、開発は再開された。[5]
初期設計は1973年に完成し、1976年にウリヤノフスク機械工場で試作が完了した。[3]システムテストと試験は1980年9月から1981年12月にかけてドングズスキー射撃場で実施された。[3] 1982年9月8日に正式に採用され、2K22/2S6と命名された初期型には、発射準備完了状態のミサイル4発(両側に2発ずつ)と2A38機関砲2門が搭載されていた。ツングースカは、最初の砲台が軍に納入された1984年から限定的に運用された。[3]
オリジナルの2K22が限定生産された後、改良型である2K22M/2S6Mが1990年に就役した。[3] 2K22Mは、8発の即発射可能なミサイル(両側に4発ずつ)の搭載や、射撃管制プログラム、ミサイル、システムの全体的な信頼性の改良、改良された機関砲2A38Mなどの改良が加えられた。
ツングースカは、2003年にロシア軍がツングースカM1または2K22M1の採用を認めたことで、さらに改良された。[3] M1では新型9M311-M1ミサイルが導入され、8ビームレーザー近接信管を無線信管に置き換えることで、2K22M1が巡航ミサイルのような小型目標を攻撃できるように多くの変更が加えられた。追加の改造では、ミサイル追跡フレアをパルスIRビーコンに置き換えることで、赤外線対抗手段に対する耐性が向上した。その他の改良には、ミサイルの射程距離が8キロメートルから10キロメートル(5.0マイルから6.2マイル)に増加、光学追跡と精度の向上、砲台と指揮所のコンポーネント間の射撃管制調整の改善などがある。全体として、ツングースカM1の戦闘効率はツングースカMの1.3~1.5倍である。[7]
説明
GRAUインデックスでは、「ツングースカ」システムは2K22と記載されています。[3]完全なシステムまたはバッテリーは、9M311「トロイゴルニク」(三角形)地対空ミサイルと 2A38 30 mm 砲 2 門を装備した 6 台の 2S6 戦闘車両で構成されています。これらには、最大 3 台の 2F77 トランスローダー トラックが付属しています。2K22 には、2F55、1R10、2V110 修理およびメンテナンス車両、MTO-AGZ ワークショップ、9V921 テスト車両など、さまざまなサポート施設も付属しています。[8]これらの施設は、2K22 バッテリーのフィールドでのメンテナンスと定期的なオーバーホールを提供します。各システムは、天井 3.5 km (2.2 マイル)、仰角 -10° から 87° に制限され、同時に 6 つのターゲット(2S6 マシンごとに 1 つ)を攻撃できます。[9] [10]

2S6戦闘車両は、ミンスク・トラクター工場(MTZ)で開発・製造されたGM-352 、後にGM-352Mシャーシを使用しており、両側に油圧空気式サスペンション付きの6つのロードホイール、後部にドライブスプロケット、3つのリターンローラーを備えています。シャーシにはNBCシステムも統合されており、小火器の射撃から保護するために装甲されています。 [9] [11] MMZが開発・製造した新しいGM-5975シャーシを使用する最新のツングースカM1では、自動ギアチェンジと診断機能が利用できます。GM-5975.25の航続距離は500キロメートル(310マイル)、最高速度は65キロメートル/時(40マイル)です。周囲温度-50〜50°C(-58〜122°F)、高度3,000メートル(9,800フィート)まで機能します。最大35度の傾斜の丘を登る能力がある。[12] [13]全体的なレイアウトは以前のZSU-23-4に似ており、中央に大きな360度回転する砲塔(2A40と指定)があり、武装、センサー、車長、砲手、レーダーオペレーターの3人の乗組員が収容されている。運転手は車体の左前方に座り、ガスタービンAPUは彼の右側に、多燃料ディーゼルエンジンは車体の後部に配置されている。[要出典]
砲塔後部上部には電気機械走査型パラボラ Eバンド(出力10kW)目標捕捉レーダーが搭載されており、砲塔前部に搭載されたJバンド(出力150kW)モノパルス追跡レーダーと組み合わせると1RL144(NATO:ホットショット)パルスドップラー 3Dレーダー[14]システムとなり、最高3,500メートル(11,500フィート)上空を飛行する目標を検知・追跡できる。1A26デジタルコンピューターおよび1G30角度測定システムとともに1A27レーダー複合体が構成される。ツングースカ-Mには検知範囲18キロメートル(11マイル)、追跡範囲16キロメートル(9.9マイル)の1RL144Mレーダーが搭載されている。ツングースカM1の機械走査型目標捕捉レーダーは、360度の視野と約18キロメートル(11マイル)の探知範囲を持ち、15メートル(49フィート)の低空飛行する目標も探知できる。追跡レーダーの探知範囲は16キロメートル(9.9マイル)である。AC/DバンドIFFシステムも装備されており、1RL138と指定されている。[15] [16]このレーダーシステムは、さまざまな種類の干渉に対して高度に保護されており、地平線に山がある場合でも、背景に関わらず機能する。このシステムは、30mm機関砲を使用して移動しながら発射することができるが、ミサイルを発射するには静止している必要がある。目標の最大速度は毎秒500メートル(1,100マイル)である。[17]
2S6と2S6Mの標準装備には、コンピュータ化された射撃管制システム、暖房、換気、NBCシステム、自動火災検知・消火システム、航法装置、暗視補助装置、1V116インターコム、R-173受信機を備えた外部通信システム(2S6Mでは指揮所との通信を改善するために近代化されている)、監視装置などがある。[18]この車両は、核兵器、生物兵器、化学兵器の影響に対する防御も備えている。[10]
6基のツングースカ砲兵中隊は暗号化された無線リンクを介して射撃管制情報を自動的に受信することができ、これによりランジルまたはPPRU砲兵中隊の指揮所から個々の部隊に目標を配分することができる。指揮所はAWACSまたは早期警戒レーダー、またはPPRUの場合は独自のレーダー装置から目標情報を受信できる。[7]
バリエーション

2K22
射程距離 8 キロメートル (5.0 マイル) の 9M311、9M311K (3M87)、または 9M311-1 ミサイルを搭載したオリジナル システム。これらの「ツングースカ」システムの初期バージョンの一部は、「Treugol'nik」(ロシア語: Треугольник —三角形) として知られていました。このシステムは、2S6統合防空車両に搭載されています。
2K22M(1990年)
9M311M (3M88) ミサイルと 2A38M オートキャノンを搭載した主な生産システム。この統合防空車両2S6Mは、GM-352M シャーシに基づいています。2F77M トランスポーター ローダー。2F55-1、1R10-1、および 2V110-1 修理およびメンテナンス車両。
2K22M1 (2003)
GM-5975シャーシに2S6M1戦闘車両を搭載し、9M311-M1ミサイル(射程距離:10キロメートル(6.2マイル))を使用し、改良された射撃管制システムを備えた改良型。国家試験に合格し、2003年7月31日にロシア軍に配備された。[19]
銃
2A38 30 mm機関砲2門(および後の2A38M)はKBP計器設計局で設計され、トゥラマシザヴォード合資会社で製造された。機関砲は交互に発射され、合計発射速度は毎分3,900~5,000発(各砲1,950~2,500 rpm)で、弾切れまでの連続発射時間は23~30秒、砲口初速は毎秒960メートル(2,100 mph)である。[20]標的の種類に応じて83~250発のバーストが発射され、交戦範囲は0.2~4.0キロメートル(0.12~2.49マイル)である。 HE-TおよびHE-I砲弾が使用され、A-670時限・衝撃信管が取り付けられており、起爆遅延と自爆機構を備えている。[8] 2K22は、レーダーモードと光学モードの2つの主要な動作モードで砲を発射することができる。レーダーモードでは、目標追跡は完全に自動で、砲はレーダーからのデータを使用して照準を合わせます。光学モードでは、砲手は1A29安定化照準器を通して目標を追跡し、レーダーが距離データを提供します。[21] [22]
ミサイル
| 9M311 | |
|---|---|
| タイプ | 地対空ミサイル |
| 原産地 | ソビエト連邦 |
| サービス履歴 | |
| 使用中 | 1982年~現在 |
| 使用者 | ベラルーシ、インド、モロッコ、シリア、ロシア、旧ソ連、ウクライナ |
| 生産履歴 | |
| デザイナー | KBP計器設計局 |
| 設計 | 1970–1980 |
| 生産 | 1976年~現在 |
| バリエーション | 9M311、9M311K、9M311-1、9M311M、9M311-M1、57E6 |
| 仕様(9M311) | |
| 質量 | 57キログラム(126ポンド) |
| 長さ | 2,560ミリメートル(8.40フィート) |
| 弾頭 | 連続棒と鋼の立方体 |
| 弾頭重量 | 9キログラム(20ポンド) |
爆発 メカニズム | レーザー信管(9M311-M1用無線信管) |
| 推進剤 | 固体燃料ロケット |
運用 範囲 | 8~10キロメートル(5.0~6.2マイル)9M311-M1) |
| 飛行限界 | 3,500メートル(11,500フィート) |
| ブースト時間 | 2段階:毎秒900メートル(2,000マイル)まで加速し、その後、毎秒600メートル(1,300マイル)の速度で射程距離を伸ばす |
| 最高速度 | 最高速度900メートル/秒(2,000マイル/時) |
誘導 システム | 無線コマンドガイダンス |
ステアリング システム | 4つの操縦可能な操縦面を備えたロケットモーター |
| 正確さ | 5メートル(16フィート) |
発射 台 | 2S6戦闘車両 |
| 輸送 | 2F77 トランスローダー |
このシステムは海軍のCIWS カシュタンと同じ9M311(NATO:SA-19/SA-N-11)ミサイルファミリーを使用しており、1.5〜8キロメートル(0.93〜4.97マイル)の範囲、5〜3,500メートル(16〜11,483フィート)の高度の目標を攻撃できます[5]。ツングースカ-M1は、2.5〜10キロメートル(1.6〜6.2マイル)の範囲、15〜3,500メートル(49〜11,483フィート)の高度に拡大された改良型9M311-M1ミサイルを使用します。ミサイルは2段階構造で、4つの折りたたみ式フィンを備えた大型のブースター段により、ミサイルを毎秒900メートル(2,000マイル)の速度まで加速します。[23]第2段には4つの固定フィンと4つの操縦可能な操縦面がある。ミサイル全体の長さは約2.56メートル(8.4フィート)、質量は57キログラム(126ポンド)である。[5]
誘導は目標追跡レーダーによって行われ、目標までの距離、仰角、方位を射撃管制コンピュータに絶えず中継し、このデータに基づいてコンピュータは砲の照準命令やミサイルの軌道修正を生成する。砲手はバックアップ追跡方法を使用することができ、ツングースカの安定化照準器を使用して目標の仰角と方位を追跡する。[24]砲手は最初にシステムの捜索レーダーによって目標に向かうよう指示される。ミサイルが目標の5メートル(16フィート)以内に誘導されると、アクティブレーザーまたは無線信管(9M311-M1)が起動する。接触信管も取り付けられている。弾頭の重量は約9キログラム(20ポンド)で、長さ600ミリメートル(24インチ)、直径6〜9ミリメートル(0.24〜0.35インチ)の棒状の連続棒システムであり、破片の重量は2〜3グラム(0.071〜0.106オンス)である。棒状体はミサイルから約5メートル(16フィート)離れたところで完全なリングを形成する。[5]
ミサイルの派生型
- 9M311: オリジナルミサイル、レーザー近接信管、射程距離 8 キロメートル (5.0 マイル)。
- 9M311K (3M87): Kortikシステムで使用される 9M311 の海軍バージョン。Kashtan の輸出バージョンは 9M311-1E ミサイルを使用します。
- 9M311-1: ミサイルの輸出バージョン。
- 9M311M (3M88): ミサイルの改良版。
- 9M311-M1:巡航ミサイルに対する能力を向上させるため、ツングースカ-M1レーダー近接信管とともに使用。赤外線対抗手段に対する耐性を向上させるため、定常フレアの代わりにパルス追跡ライトを使用。射程距離が 10 キロメートル (6.2 マイル) に向上。
類似のシステム
- FK-1000:9M311ミサイルは2005年に初めて中国に輸出され、[25]第9回珠海航空ショー、2K22ツングースカの中国版とみられるFK-1000(このシステムに類似するのは、スカイドラゴン12、SD-12、天龍12の8輪シャーシでロケットのみ)[要出典] が公開された。[26]中国航天科技集団機関砲に置き換えられている点で、2K22ツングースカと異なる。 FK-1000のレーダーは2K22ツングースカと全く同じように配置されているが、ツングースカの機械走査式監視・追跡レーダーは、FK-1000では両方ともフェーズドアレイレーダーに置き換えられている。合計12発のミサイルが兵器ステーションの側面に搭載されており、各側面に6発ずつ、コンテナ/ランチャー3基ずつの2列の形で配置されている。FK-1000のミサイルはKS-1000、これも9M311と驚くほど似ている[27]ため、西側諸国ではFK-1000システムは2K22ツングースカから派生したものだが、最新のロシアのシステムよりも安価であると主張する人が多くいる。1500万ドルのパンツィリ-S1(SA-22)と比較すると、FK-1000システムの価格は500万ドルである。[28]
戦闘履歴
2K22 システムの派生型は、1984 年に初めて導入されて以来、ソ連軍、その後ロシア軍で使用され続けています。2K22 は、インドをはじめとする多くの外国の軍隊にも導入されています。2K22 は、2008 年の南オセチア戦争でロシア軍によって使用されました。
2K22は2022年のロシアによるウクライナ侵攻でウクライナ軍とロシア軍によって使用された。[29] [30] 2023年6月、ウクライナは国際ウクライナ基金を通じて修理、改修、スペアパーツを注文した。[31]
オペレーター

.jpg/500px-thumbnail.jpg)
現在のオペレーター
ベラルーシ: 2S6 [32] : 176
インド:2023年時点で2S6が最大80。[32] :394
モロッコ:2012年現在2K22M1が12台[33]
ミャンマー:2004年から2007年の間にロシアから38個を取得[34]、2019年にウクライナから3個を取得[35]
ロシア: 2012年のミリタリーバランスによると、2012年時点で250台以上の2K22が配備されている。2012年から2017年にかけて21台のツングースカM1が納入された。[36]
シリア:2008年に2S6М1を6機納入[37] [38]
ウクライナ: 2012年時点で70台の2S6 (ミリタリーバランス2012年版)を保有。少なくとも1台の鹵獲されたツングースカM1がウクライナ軍で運用されている。[39] [より正確な情報源が必要] 2021年時点で75台。[40]
元オペレーター
ソビエト連邦:後継国に引き継がれる
類似システム
- EE-11 防空機 – (ブラジル)
- パンツィリ-S1 – (ロシア)
- K30 ビホ – (韓国)
- HS M09 BOV-3 – (ユーゴスラビア)
- 防空対戦車システム – (スイス)
- Flugabwehrkanonenpanzer Gepard – (西ドイツ)
- PZA ロアラ – (ポーランド)
- トールミサイルシステム – (ソビエト連邦、ロシア)
- CS/SA5 – (中国)
- PGL-625 – (中国)
- 八七式自走高射砲 (日本)
- 95式対空自走砲 (中国)
- LAV-AD (防空) – (カナダ)
参考文献
- ^ "ЗTunguska-M". Deagel.com. 2010年4月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年8月1日閲覧。
- ^ “2S6 ツングースカ” . 2021年2月13日閲覧。
- ^ abcdefghi ЗПРК "Тунгуска-М1" ведет бой по своим правилам. Военно-промыленный курьер (ロシア語)。 ВПК-Медиа。 2008年。2008年9月26日のオリジナルからアーカイブ。2008 年 9 月 4 日に取得。
- ^ グアルディア2015、39ページ。
- ^ abcde "Зенитный ракетно-пузечный комплекс 2К22 "Тунгуска" (SA-19 グラウソン)". Вестника ПВО (ロシア語)。 2000 年 10 月 3 日。2008 年 8 月 18 日のオリジナルからアーカイブ。2008 年8 月 9 日に取得。
- ^ 「ツングースカ」。Encyclopedia Astronautica。2007年11月18日。2008年4月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年9月4日閲覧。
- ^ ab "SA-19 Grison / Tunguska". Warfare.ru . 2013年2月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年8月9日閲覧。
- ^ ab Russia's Arms 2001–2002. モスクワ:Military Parade Ltd. 2001年。2010年11月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ ab "Зенитный ракетно-пузечный комплекс 2К22 Тунгуска". 2014 年 11 月 12 日のオリジナルからアーカイブ。2014 年11 月 14 日に取得。
- ^ ab "ЗПРК 2К22 "Тунгуска" (СССР/Россия)". 2014 年 11 月 9 日のオリジナルからアーカイブ。2014 年11 月 14 日に取得。
- ^ 「2S6 ツングースカ 30mm自走対空砲/ミサイルシステム」Military-Today.com 2014年。2015年5月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年6月13日閲覧。
- ^ “Гусеничная мазина ГМ 5975.25 (Тунгуска)”. 2013 年 12 月 13 日にオリジナルからアーカイブされました。2013 年 12 月 10 日に取得。
- ^ 「GM-5975 仕様」 。MetroWagonMash 2006-08-11。2011年7月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年8月9日閲覧。
- ^ 「Hot Shot [RLM SOC] Acquisition」。2017年12月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年12月13日閲覧。
- ^ 「2S6M対空砲」アメリカ科学者連盟。 2023年8月27日閲覧。
- ^ アダミー、デビッド・L.(2015年2月1日)。EW 104:新世代の脅威に対する電子戦。アーテックハウス。125ページ。ISBN 978-1-60807-870-7。
- ^ Зенитный ракетно-пузечный комплекс 2К22 "Тунгуска". New-Factoria.ru (ロシア語)。 Балтийского Государственного Технического Университета "ВОЕНМЕХ"。 2000。2008 年 10 月 11 日にオリジナルからアーカイブされました。2008 年 8 月 9 日に取得。
- ^ “2S6 2S6M 2K22 2K22M Tunguska Tunguska-M 自走防空砲ミサイルデータシート写真 – Army Recognition – Army Recognition”. 2013年12月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年12月8日閲覧。
- ^ [1] 2012年6月7日アーカイブ、Wayback Machine
- ^ 「30 mm 2A38M 自動対空砲」KBP計器設計局。2008年4月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年8月9日閲覧。
- ^ グアルディア2015、27頁。
- ^ “Зенитный пузечно - ракетный комплекс "Тунгуска-М".ストラクチャーミルル。 2015 年 4 月 1 日のオリジナルからアーカイブ。2015 年6 月 13 日に取得。
- ^ Peter Goon (2008年5月12日). 「Russian/PLA Point Defense」. Air Power Australia. p. 1. 2008年7月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年7月21日閲覧。
- ^ Putreé, Michael 編 (2004)。国際電子対抗手段ハンドブック。Artech House。p. 124。ISBN 978-1-58053-898-5. 2023年8月26日閲覧。
- ^ 「9M311は1005年に中国に売却された」。デカン・ヘラルド。2012年11月16日。2012年11月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年11月17日閲覧。
- ^ “FK-1000 SAM”. 2012年11月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年11月17日閲覧。
- ^ “KS-1000ミサイル”。2016年1月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年9月2日閲覧。
- ^ 「Air Defense: China Does It Cheaper Again」. strategypage.com . 2015年5月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年6月13日閲覧。
- ^ ミッタル、ヴィクラム。「ウクライナは反撃に先立ちロシアの防空システムを無力化している」フォーブス。 2023年8月31日閲覧。
- ^ Swierkowski、アダム (2022 年 10 月 16 日)。 「ウクライナスカ・ツングースカ・ワクジ」。defence24.pl (ポーランド語) 。2023 年8 月 31 日に取得。
- ^ 「英国、ウクライナに防空パッケージを提供」ミリタルヌイ2023年6月14日閲覧。
- ^ ab 国際戦略研究所(2023年2月15日)。『軍事バランス2023』(第1版)。ラウトレッジ。ISBN 978-1032508955。
- ^ ミリタリーバランス2012、340ページ
- ^ 「貿易登録簿 1990–2019」ストックホルム国際平和研究所。 2020年4月28日閲覧。
- ^ "Спецтехноекспорт поставив М'янмі три "Тунгуски" по $1000" [Spetstechnoexport はミャンマーにツングースカ 3 隻を 1 台 1,000 ドルで供給した] (ロシア語)。 2019 年 9 月 22 日。2019 年9 月 22 日に取得。
- ^ "ЦАМТО / Новости / Валерий Герасимов: за пятилетний период принято на вооружение более 300 новых образцов 」。 2017-11-07 のオリジナルからアーカイブ。2017-11-07に取得。
- ^ “Национальная оборона / Рынки вооружений”. 2014 年 3 月 23 日にオリジナルからアーカイブされました。2014 年 9 月 14 日に取得。
- ^ “Чем будет воевать Сирия в случае агрессии стран западной коалиции?”. 2013 年 8 月 30 日。2014 年 10 月 6 日のオリジナルからアーカイブ。2014 年 9 月 14 日に取得。
- ^ @UAWeapons (2022年3月17日)。「非常に興味深いことです。ウクライナ軍(おそらく第93機械化旅団)が、捕獲した2K22M/M1「ツングースカ」自走砲を運用していることが確認されました。この特定の部隊の捕獲が以前に知られていなかったかどうかはわかりませんが、いずれにせよ非常に注目に値します」(ツイート)– Twitter経由。
- ^ 「ウクライナの大規模だが老朽化する防空システムの内側」www.key.aero 2022年1月17日。2022年12月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。
ツングースカ 短距離自走式対空ミサイルシステム(最大射程距離5.3nm)、75台以上が運用中
文献
- コル、クリスチャン (2009)。『ソビエト大砲:口径12.7mmから57mmまでのソビエト兵器と弾薬の包括的研究』オーストリア:コル。276ページ。ISBN 978-3-200-01445-9。
- グアルディア、マイク(2015年5月20日)。ソビエト連邦の自走式対空砲。ブルームズベリー出版。ISBN 978-1-4728-0624-6. 2023年8月25日閲覧。
外部リンク
- ツングースカ-M1 防空ミサイル/砲システム、KBP 計器設計局のウェブサイト
- アメリカ科学者連盟 2016-09-02ウェイバックマシンにアーカイブ
- Warfare.ru SA-19
- 脅威アップデート: 2S6 ツングースカ自走式防空システム、レッド スラスト スター、1995 年 4 月号
- YouTube ツングースカ-M1 ビデオ
- ツングースカ-M1ウォークアラウンド

