
対衛星兵器(ASAT)は、戦略的または戦術的な目的で衛星を無力化または破壊するように設計された宇宙兵器である。ASATシステムはまだ実用化されていないが、戦争で使用されたことがあるが、いくつかの国(中国、インド、ロシア、米国)は、武力誇示として自国の衛星を撃墜することに成功している[ 1 ]。[ 2 ] [ 3 ] ASATは、廃止された衛星の除去にも使用されている[ 4 ] 。
ASATの役割には、敵の宇宙兵器や核兵器に対する防御措置、核先制攻撃の戦力増強、敵の弾道ミサイル防衛(ABM)に対する対抗措置、技術的に優位な敵に対する非対称的な対抗措置、および対価値兵器が含まれる。[ 5 ]
ASATの使用は宇宙ゴミを発生させ、それが他の衛星と衝突してさらに多くの宇宙ゴミを発生させる可能性がある。[ 1 ]宇宙ゴミの連鎖的な増加は、地球がケスラーシンドロームに見舞われる原因となる可能性がある。
最初の対衛星技術は冷戦中に開発され、ソ連の「イストレビテル・スプートニコフ」計画とアメリカの「SAINT」計画が挙げられます。[ 6 ] [ 7 ]それ以来、他の国々もASAT能力を開発または研究してきました。


爆撃衛星の脅威と弾道ミサイルの現実が、ソ連に防衛宇宙兵器の開発を促した。ソ連は1963年にポリョート迎撃ミサイルを初めて試験し、1968年には軌道対衛星兵器(ASAT)の試験に成功した。[ 8 ]セルゲイ・コロリョフが1956年にOKB-1でこの概念に関する作業を開始したという説もあれば、ウラジーミル・チェロメイのOKB-52が1959年頃にこの作業を行ったとする説もある。確かなことは、1960年4月初旬にニキータ・フルシチョフがクリミアの夏の別荘で防衛産業の様々な問題について話し合う会議を開いたことである。ここでチェロメイはロケットと宇宙船計画の概要を説明し、 UR-200ロケットの開発を開始する許可を得た。UR -200ロケットの多くの役割の一つは、彼の対衛星プロジェクトの発射台であった。イストレビテル・スプートニコフ(IS)(文字通り「衛星破壊者」 )計画の一環として、この兵器の開発に着手するという決定は、1961年3月に行われた。
ISシステムは「共軌道」方式で、時間をかけて目標に接近し、目標を破壊できるほど近くで破片弾頭を爆発させる。ミサイルは、目標衛星の地上軌道が発射地点より上空に上昇した時点で発射される。衛星が探知されると、ミサイルは目標衛星に近い軌道に打ち上げられる。迎撃ミサイルが目標に十分近づくには、90分から200分(または1周から2周)かかる。ミサイルは搭載レーダーによって誘導される。重量1400kg (3086ポンド)の迎撃ミサイルは、目標から最大1キロメートルまで有効である可能性がある。
UR-200ミサイル計画の遅延により、チェロメイはISのプロトタイプ試験用にR-7ロケットを要求した。1963年11月1日と1964年4月12日にそれぞれ打ち上げられたポリヨット1号と2号は、1964年初頭にそのような迎撃試験を1回実施した。同年後半、フルシチョフはUR-200を中止し、R-36を採用したため、ISはこの発射装置に切り替えざるを得なくなった。この発射装置の宇宙発射バージョンはツィクロン-2として開発された。この計画の遅延により、よりシンプルなバージョンである2Aが導入され、1967年10月27日に最初のIS試験、1968年4月28日に2回目の試験が行われた。さらに、IS弾頭の破片による命中を記録した特殊標的宇宙船DS-P1-Mに対する試験が行われた。 1968年11月、ポリヨット1号と2号が衛星迎撃の可能性について試験されてから4年後、コスモス248号はコスモス252号によって破壊された。コスモス252号は5km (3マイル)の「キル半径」内に入り、弾頭を爆発させてコスモス248号を破壊した。[ 9 ] [ 10 ]合計23回の発射がIS試験シリーズの一部として特定されている。このシステムは1973年2月に運用開始が宣言された。
1976年に、米国のスペースシャトル開発の結果として試験が再開された。ソ連の宇宙産業関係者は、シャトルはヴァンデンバーグ空軍基地から打ち上げられ、既存の弾道ミサイル迎撃基地を回避するように機動し、モスクワを先制攻撃で爆撃し、その後着陸する単軌道兵器であるとレオニード・ブレジネフを説得した。 [ 11 ]ソ連軍はこれらの主張が虚偽であることを知っていたが、ブレジネフはそれを信じ、独自のシャトルとともにIS試験の再開を命じた。この作業の一環として、ISシステムはより高高度での攻撃を可能にするように拡張され、1979年7月1日にこの新しい構成で運用開始されたと宣言された。しかし、1983年にユーリ・アンドロポフはすべてのIS試験を終了し、再開の試みはすべて失敗に終わった。[ 12 ]皮肉なことに、米国がソ連の計画に対応して独自の試験を開始したのは、ほぼこの時点であった。
1980年代初頭、ソ連も米国の空中発射型ASATシステムに対抗するシステムの開発を開始し、改良型MiG-31D「フォックスハウンド」(少なくとも6機が完成)を発射プラットフォームとして使用した。このシステムは30P6「コンタクト」と呼ばれ、使用されたミサイルは79M6である。[ 13 ] [ 14 ]ソ連はまた、アルマズ宇宙ステーションにリヒターR-23航空機用機関砲を搭載する実験も行った。ソ連の別の設計は、1987年に打ち上げに失敗した軌道メガワットレーザー11F19DMスキフ-DM/ポリウスであった。 [ 15 ]
1987年、ミハイル・ゴルバチョフはバイコヌール宇宙基地を訪れ、 UR-100Nロケットで発射される「ナリャド」(番兵)と呼ばれる対衛星システム(14F11としても知られる)を見学した。[ 16 ]


1950年代後半、アメリカ空軍は兵器システムWS-199Aという名称で一連の先進戦略ミサイル計画を開始した。199A計画の下で研究された計画の一つが、サージェントミサイルのロケットモーターをベースにしたマーティン社のボールドオリオン空対地弾道ミサイル(ALBM)で、 B-47ストラトジェットに搭載される予定だった。1958年5月26日から1959年10月13日の間に12回の試験発射が行われたが、概して失敗に終わり、ALBMとしてのさらなる開発は終了した。その後、このシステムはアルタイル上段を追加して改良され、射程1770キロメートル(1100マイル)の対衛星兵器となった。対衛星任務の試験飛行は1回のみ行われ、高度251キロメートル(156マイル)でエクスプローラー6号に対する模擬攻撃が行われた。ボールドオリオンは飛行経路を記録するため、地上にテレメトリーを送信し、視覚追跡を補助するためにフレアを放出し、レーダーで継続的に追跡された。ミサイルは衛星から6.4 km (4 mi)以内を通過することに成功し、これは核兵器での使用には適しているが、通常弾頭には役に立たない。[ 17 ]
199Aの下で実施された同様のプロジェクトであるロッキード社のハイ・ヴァーゴは、当初はサージェントをベースにしたB-58ハスラー用のALBM(空中発射弾道ミサイル)だった。これも対衛星ミサイルとして改造され、1959年9月22日にエクスプローラー5号の迎撃を試みた。しかし、発射直後にミサイルとの通信が途絶え、カメラパックも回収できなかったため、試験が成功したかどうかは確認できなかった。いずれにせよ、WS-199プロジェクトはGAM-87スカイボルトプロジェクトの開始とともに終了した。同時期に進められていた米海軍のプロジェクトも中止されたが、小規模なプロジェクトは1970年代初頭まで継続された。
1960年代に最初の通常ミサイルシステムの実験が行われた後、衛星を破壊するために高高度核爆発を利用することが検討された。1958年のハードタック・ティーク実験では、爆発によって発生した電磁パルス(EMP)が電子機器に及ぼす損傷効果が観測され、1962年のスターフィッシュ・プライム実験では、太平洋上空で爆発した1.4メガトンTNT(5.9ペタジュール)の弾頭から発生したEMPが3基の衛星を損傷させ、太平洋全域の送電と通信を妨害した。その後、ドミニクIシリーズの下で、兵器の効果に関するさらなる実験が行われた。核兵器搭載型ナイキ・ゼウスの改良型が、1962年から対衛星兵器として使用された。コードネームはマッドフラップで、ミサイルはDM-15Sと命名され、1基がクワジェリン環礁に配備された。1966年に計画は終了し、代わりにアメリカ空軍のソーをベースとしたプログラム437対衛星兵器が採用され、1975年3月6日まで運用された。
研究のもう一つの分野は指向性エネルギー兵器であり、1968年にローレンス・リバモア国立研究所(LLNL)で開発された核爆発を利用したX線レーザーの提案もその一つだった。その他の研究は、より従来型のレーザーやメーザーに基づいており、固定レーザーと標的設定用の展開式ミラーを備えた衛星というアイデアを取り入れるように発展した。LLNLはより最先端の技術を検討し続けたが、X線レーザーシステムの開発は1977年に中止された(ただし、X線レーザーの研究は1980年代にSDIの一環として復活した)。


ASAT(対衛星ミサイル)は、1982年にソ連の成功事例に関する情報が西側諸国で広く知られるようになるまで、一般的に優先順位が低いとされていた。その後、「緊急開発計画」が開始され、AGM-69 SRAMにアルタイル上段を組み合わせたヴォートASM-135 ASATが開発された。このシステムは、機体の中心線直下にミサイルを搭載する改造されたF-15イーグルに搭載された。F-15の誘導システムはこの任務に合わせて改造され、パイロットのヘッドアップディスプレイを通して新たな方向指示を提供し、データリンクを介して途中の進路更新を可能にした。新型対衛星ミサイルの最初の発射は1984年1月に行われた。最初で唯一の迎撃成功は1985年9月13日だった。F-15はエドワーズ空軍基地から離陸し、11,613メートル(38,100フィート)[18]まで上昇し、1979年に打ち上げられた米国のガンマ線分光衛星Solwind P78-1 (高度555km(345マイル)を周回)に向けてミサイルを垂直発射した。 [ 19 ] Solwind P78-1の破壊による最後の破片は、COSPAR 1979-017GX、SATCAT 16564としてカタログ化され、2004年5月9日に軌道から離脱した。この計画は成功したが、1988年に中止された。

USA-193は、2006年12月14日にヴァンデンバーグ空軍基地からデルタIIロケットで打ち上げられたアメリカの偵察衛星である。打ち上げから約1か月後、衛星が失敗したと報告された。2008年1月、衛星が1日あたり500メートル(1640フィート)の速度で軌道から落下していることが指摘された。 [ 20 ] 1週間前にその意図を公表した後、[ 21 ] 2008年2月21日、アメリカ海軍はバーントフロスト作戦で、太平洋上空約247キロメートル( 153マイル)で艦から発射されたRIM-161スタンダードミサイル3を使用してUSA-193を破壊した。この実験により、アメリカ軍によってカタログ化された、検出可能な大きさの軌道デブリが174個発生した。[ 22 ]破片のほとんどは数か月以内に地球の大気圏に再突入したが、一部の破片はより高い軌道に投げ出されたため、少し長く残った。検出可能なUSA-193の破片の最後の破片は2009年10月28日に再突入した。[ 22 ]
According to the US government, the primary reason for destroying the satellite was the approximately 450 kg (1000 lb) of toxic hydrazine fuel contained on board, which could pose health risks to persons in the immediate vicinity of the crash site should any significant amount survive the re-entry.[23] On 20 February 2008, it was announced that the launch was carried out successfully and an explosion was observed consistent with the destruction of the hydrazine fuel tank.[24]
The United States has since ceased the testing of direct-ascent anti-satellite missiles, having outlawed the practice in 2022.[25][26]
The era of the Strategic Defense Initiative (proposed in 1983) focused primarily on the development of systems to defend against nuclear warheads, however, some of the technologies developed may be useful also for anti-satellite use.
The Strategic Defense Initiative gave the US and Soviet ASAT programs a major boost; ASAT projects were adapted for ABM use and the reverse was also true. The initial US plan was to use the already-developed MHV as the basis for a space based constellation of about 40 platforms deploying up to 1,500 kinetic interceptors. By 1988 the US project had evolved into an extended four-stage development. The initial stage would consist of the Brilliant Pebbles[27] defense system, a satellite constellation of 4,600 kinetic interceptors (KE ASAT) of 45 kg (100 lb) each in Low Earth orbit and their associated tracking systems. The next stage would deploy the larger platforms and the following phases would include the laser and charged particle beam weapons that would be developed by that time from existing projects such as MIRACL. The first stage was intended to be completed by 2000 at a cost of around $125 billion.
米国とソ連の研究は、少なくとも軌道上のエネルギー兵器システムに関しては、既存の技術では要求される性能を実現することはほぼ不可能であることを証明していた。しかしながら、予期せぬ技術革新がもたらす可能性のある戦略的影響を考慮し、ソ連は第12次五カ年計画において研究開発に巨額の資金を投入し、プロジェクトの様々な部分をGUKOSの管理下に統合し、米国が提案した2000年の配備時期に合わせた。最終的に、ソ連は(失敗に終わった)ポリウスの打ち上げによって、軌道レーザープラットフォームの実験的実装に近づいた。
両国は1989年から支出を削減し始め、ロシア連邦は1992年にSDI研究を一方的に中止した。しかし、弾道ミサイル迎撃条約後の米国の戦略防衛努力の再開に対抗するため、ウラジーミル・プーチン政権下で研究開発(ASATシステムとその他の宇宙配備型兵器の両方)が再開されたと報告されている。しかし、これらの取り組みの現状、あるいは国家偵察局の記録プロジェクトを通じてどのように資金提供されているかは不明のままである。米国は、宇宙配備型ASATの基礎となる可能性のある多数のプログラムに取り組み始めている。これらのプログラムには、実験宇宙船システム(USA-165)、近距離赤外線実験(NFIRE)、宇宙配備型迎撃ミサイル(SBI)が含まれる。
ソビエト連邦の崩壊後、国防費の削減によりMiG-31D計画は中断された。[ 28 ]しかし、2009年8月、アレクサンドル・ゼリンはロシア空軍がこの計画を再開したと発表した。 [ 29 ]ソコル・エシェロンはA-60航空機をベースにしたプロトタイプのレーザーシステムで、2012年に開発が再開されたと報じられている。 [ 30 ]
2016年12月、2018年3月26日、2018年12月23日にさらに3回の打ち上げが行われたと報じられている。後者2回はTELから行われた。[ 31 ] [ 32 ]
2018年9月、新型のASATミサイルがMiG-31に搭載されているのが確認された。[ 33 ] [ 34 ]
2020年4月15日、米国当局は、ロシアが低軌道上の宇宙船や衛星を破壊できる直接上昇型対衛星ミサイルの実験を行ったと発表した。[ 35 ] [ 36 ] 2020年12月16日には新たな実験発射が行われた。[ 37 ]
2021年11月、コスモス1408号はロシアの対衛星ミサイルによる実験で破壊され、国際宇宙ステーションに影響を与える破片の飛散を引き起こした。[ 38 ]
2024年、米国の情報筋は、ロシアが何らかの核技術を用いた対衛星兵器の開発に取り組んでいることを示唆したが、それが核兵器なのか、単なる原子力装置なのかは不明だった。[ 39 ]

2007年1月11日、中華人民共和国は、運用を終えた中国の気象衛星「風雲1C」(FY-1C、COSPAR 1999-025A)の破壊に成功した。破壊は、アメリカの大気圏外迎撃ミサイル(Exoatmospheric Kill Vehicle )と概念的に類似した運動エネルギー弾頭を搭載したSC-19 ASATミサイルによって行われたと報じられている[ 40 ] 。FY-1Cは、高度約865km (537マイル)の極軌道で地球を周回する気象衛星で、質量は約750kg (1650ポンド)だった。1999年に打ち上げられ、風雲シリーズの4番目の衛星だった[ 41 ]。
ミサイルは西昌(北緯28度14分49秒、東経102度01分30秒/北緯28.247度、東経102.025度/ 28.247; 102.025(西昌衛星発射センター))の移動式輸送起立発射機(TEL)車両から発射され、弾頭は極めて高い相対速度で衛星に正面衝突し、衛星を破壊した。証拠によれば、同じSC-19システムは2005年、2006年、2010年、2013年にも試験された。[ 42 ] 2007年1月、中国は衛星撃墜を実証したが、その爆発だけで直径1センチメートルを超える破片が4万個以上発生し、軌道上のデブリの総量が急激に増加した。[ 43 ] [ 44 ]
2013年5月、中国政府は上層電離層を研究するための科学ペイロードを搭載した準軌道ロケットの打ち上げを発表した。[ 45 ]しかし、米国政府筋はこれを新しい地上配備型ASATシステムの最初のテストだと説明した。[ 46 ]セキュア・ワールド財団による、商用衛星画像の一部に基づくオープンソース分析では、これは静止軌道上の米国の衛星を脅かす可能性のある新しいASATシステムのテストであった可能性があることが判明した。[ 47 ]同様に、2018年2月5日、中国はASAT兵器として使用される可能性のある大気圏外弾道ミサイル、東能3号をテストし、国営メディアはテストは純粋に防御的であり、目的を達成したと報じた。[ 48 ]
HQ -29(簡体字中国語:红旗-29 、繁体字中国語:紅旗-29 、ピンイン:Hóng Qí-29、直訳: 「紅旗-29 」)は、弾道ミサイル迎撃(ABM)および対衛星兵器(ASAT)システムである。[ 49 ]

ティルヴァナンタプラムで開催された第97回インド科学会議のテレビ中継された記者会見で、国防研究開発機構(DRDO)のルペシュ長官は、インドが軌道上の敵衛星を破壊する兵器を製造するために必要な技術を開発していると発表した。2010年2月10日、DRDO長官兼国防大臣科学顧問のヴィジャイ・クマール・サラスワット博士は、インドは低軌道および極軌道上の敵対衛星を無力化する対衛星兵器を統合するために必要な「すべての構成要素」を持っていると述べた。[ 50 ]
2012年4月、DRDOの会長であるVKサラスワット氏は、インドは弾道ミサイル防衛計画のために開発されたレーダーや迎撃ミサイルからASAT兵器の重要な技術を保有していると述べた。[ 51 ] 2012年7月、国防研究分析研究所の研究員であるアジャイ・レレ氏は、 NPTと同様のASAT拡散を規制する国際体制が確立されれば、ASAT実験はインドの立場を強化するだろうと書いた。彼は、目的のために打ち上げられた衛星に対する低軌道実験は無責任とは見なされないだろうと示唆した。[ 52 ]この計画は2017年に承認された。[ 53 ]
2019年3月27日、インドはミッション・シャクティと呼ばれるASAT実験を成功裏に実施した。[ 54 ]迎撃ミサイルは、低軌道(LEO)の高度300キロメートル(186マイル)にある試験衛星に命中し、ASATミサイルの実験に成功した。迎撃ミサイルは、オリッサ州チャンディプールの統合試験場(ITR)で協定世界時05:40頃に発射され、 168秒後に標的のマイクロサットRに命中した。 [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ]この作戦はミッション・シャクティと名付けられた。ミサイルシステムは、インド国防軍の研究部門である国防研究開発機構(DRDO)によって開発された。 [ 58 ]この実験により、インドは対衛星ミサイル能力を持つ4番目の国となった。インドは、この能力は抑止力であり、いかなる国にも向けられたものではないと述べている。[ 59 ] [ 60 ]

実験後に発表された声明で、インド外務省は、実験は低高度で行われたため、発生した破片は「数週間以内に崩壊して地球に落下する」と述べた。[ 61 ] [ 62 ]ハーバード・スミソニアン天体物理学センターの天体物理学者ジョナサン・マクドウェルによれば、一部の破片は1年間残る可能性があるが、ほとんどは数週間以内に大気圏で燃え尽きるはずだという。[ 63 ]セキュア・ワールド財団のブライアン・ウィーデンもこれに同意したが、一部の破片がより高い軌道に押し上げられる可能性について警告した。米空軍宇宙軍は、実験から発生した270個の破片を追跡していると述べた。 [ 64 ]
実験後、パトリック・シャナハン米国国防長官 代行はASAT実験による宇宙ゴミのリスクについて警告したが、後にインドの実験によるゴミは長続きしないと付け加えた。[ 65 ] [ 66 ]米国国務省は外務省の宇宙ゴミに関する声明を認め、宇宙安全保障を含む宇宙における共通の利益をインドと追求する意向を改めて表明した。[ 67 ]ロシアは、実験がどの国も標的としていないというインドの声明を認め、宇宙兵器化防止条約に関するロシアと中国の提案にインドが参加するよう呼びかけた。[ 68 ]

アロー3またはヘッツ3は、現在運用中の弾道ミサイル迎撃ミサイルである。これは、大気圏外で弾道ミサイルを迎撃する。また、(イスラエル宇宙庁長官のイツハク・ベン・イスラエル教授などの専門家によって)ASATとしても運用されると考えられている。[ 69 ]
2023年11月、イスラエルのアロー3ミサイル防衛システムは、イエメンのフーシ派反乱軍が地球の大気圏外で発射したミサイルの迎撃に成功した。これは衛星ではなかったが、戦時中に宇宙空間でミサイルが迎撃されたのはこれが初めてであり、このようなシステムが衛星を迎撃できるという理論的な能力を実証した。[ 70 ] [ 71 ]
紛争時に他国の衛星を迎撃すれば、その国の軍事作戦を著しく妨害できるという指摘がある一方で、軌道上の衛星を撃墜することの容易さには疑問が呈されている。低軌道では衛星の迎撃に成功しているものの、軍事衛星を長期間追跡することは、軌道傾斜角の変化などの防御措置によって複雑になる可能性がある。追跡能力のレベルによっては、迎撃機は衛星の横方向の動きと迎撃機の上昇と移動にかかる時間を補正しながら、衝突地点を事前に決定する必要がある。[ 77 ]
米国の情報・監視・偵察(ISR)衛星は高度約800km (500マイル)を周回し、秒速7.5km (4.7マイル)で移動するため、米国と中国の間で紛争が発生した場合、中国の中距離弾道ミサイルは、その高度まで加速するのにかかる3分間で1350km (840マイル)の移動を補正する必要がある。しかし、ISR衛星が破壊されたとしても、米国は有人および無人のISR航空機を多数保有しており、中国の地上配備型防空システムから離れた距離で任務を遂行できる。[ 77 ]
全地球測位システム(GPS)衛星と通信衛星は、それぞれ高度20,200 km(12,600マイル)と35,800 km(22,200マイル)というより高い高度を周回しており、固体燃料大陸間弾道ミサイルの射程外にある。液体燃料宇宙ロケットはこれらの高度に到達できるが、打ち上げに時間がかかり、連続して打ち上げられるようになる前に地上で攻撃される可能性がある。31基のGPS衛星群は冗長性を提供しており、6つの軌道面で同時に少なくとも4基の衛星を受信できるため、攻撃者はネットワークを妨害するために少なくとも6基の衛星を無効にする必要がある。[ 77 ]しかし、攻撃が成功したとしても、信号の劣化は95分間しか続かず、バックアップの慣性航法システム(INS)は比較的正確な移動と兵器の照準のためのレーザー誘導に引き続き利用可能である。米海軍が使用する海軍通信システム(NTS)は、通信に関して、戦闘群間の戦術通信、沿岸の前方海軍通信局(NAVCOMSTA)と展開中の海上部隊間の長距離通信、およびNAVCOMSTAと国家指揮当局(NCA)を結ぶ戦略通信の3つの要素を使用している。[ 77 ]最初の2つの要素は、それぞれ見通し線(25~30 km(13~16 nmi、16~19 mi))および拡張見通し線(300~500 km(160~270 nmi、190~310 mi))無線機を使用するため、戦略通信のみが衛星に依存している。中国は展開中の部隊同士を分断し、NCAと交渉して戦闘群を撤退または待機させることを望んでいるが、ASATは逆の結果しか得られない。さらに、たとえ何らかの理由で通信衛星が攻撃されたとしても、戦闘群はNCAからの直接的な指示がなくても任務を遂行できる。[ 77 ]
ゼリンは、重戦闘迎撃機MiG-31をベースにした対宇宙システムの開発プログラムを再開する決定を発表した。