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対艦ミサイル(AShM [ 1]またはASM)[2]は、船舶や大型ボートに対して使用するために設計された誘導ミサイルです。対艦ミサイルのほとんどは海面すれすれを飛ぶタイプで、多くは慣性誘導とアクティブレーダーホーミングを組み合わせて使用します。他の多くの対艦ミサイルは、船舶から放出される熱を追跡するために赤外線ホーミングを使用しています。また、対艦ミサイルを無線コマンドで誘導することも可能です。
多くの対艦ミサイルは、水上艦艇(艦対艦ミサイルとも呼ばれる)、潜水艦、爆撃機、戦闘機、哨戒機、ヘリコプター、沿岸砲台、陸上車両、さらには歩兵による肩撃ち発射ミサイルなど、さまざまな兵器システムから発射できる。適切な場合には地対地ミサイル(SSM)という用語が使用される。より長距離の対艦ミサイルは、対艦巡航ミサイルと呼ばれることが多い。いくつかの国では対艦弾道ミサイルも開発されている。
語源

「AShM」[1]と「ASM」[2]はどちらも「対艦ミサイル」の頭字語として互換的に使用されています。「空対地ミサイル」(一般に「ASM」と略される)と混同される可能性がある場合は、「AShM」が好まれる頭字語となる場合があります。
歴史
冷戦中、ソ連は潜水艦、機雷、AShMに重点を置いた海上拒否戦略に転換しました。この決定による最初の成果の 1 つがSS-N-2 スティクスミサイルでした。その後もさらなる成果が続き、空中発射型のKS-1 コメートの場合、それらはすぐにソ連空軍のTu-95 ベア爆撃機とTu-22 ブラインダー爆撃機に搭載されました。

1967年、イスラエル海軍の駆逐艦エイラートは、シナイ半島沖でエジプトのコマール級 ミサイル艇から発射された数発のスティックスミサイルという艦艇発射ミサイルによって沈没した最初の艦船となった。
1971年の印パ戦争では、インド海軍はスティクスを搭載したオサ級ミサイル艇でカラチのパキスタン海軍基地を2回襲撃した。この襲撃でパキスタン海軍の約3分の2が壊滅または機能不全に陥った。主な損失には、駆逐艦2隻、給油艦1隻、弾薬船1隻、商船約12隻、および多数の小型船舶が含まれていた。燃料貯蔵タンクや海軍施設など、主要な陸上施設も破壊された。オサ級ミサイル艇は損失なく基地に帰還した。
1973 年のラタキアの戦い(ヨム キプール/ラマダン戦争中) は、ミサイル艇同士の世界初の戦闘の舞台でした。この戦いで、イスラエル海軍は電子対抗手段と防御策を駆使して、シリア軍艦を一切の損害も受けずに撃沈しました。シリア海軍を破った後、イスラエルのミサイル艇はエジプト軍艦も数隻撃沈しましたが、やはり損害を受けることなく、戦争の残りの期間、完全な海軍の優位性を獲得しました。
対艦ミサイルは1982年のフォークランド紛争で使用された。イギリスの軍艦HMS シェフィールド(42型駆逐艦)は空中発射式エグゾセ1発の命中を 受け、その後その損傷が原因で沈没した。コンテナ船アトランティック・コンベヤーは2発のエグゾセの命中を受け炎上し、その後曳航中に沈没した。HMSグラモーガンは、アルゼンチン海軍の駆逐艦ARAコモドロ・セギから海軍技術者によってトレーラーに取り付けられた発射装置から発射されたエグゾセの艦上発射型MM38の命中を受けて損傷したが、 [4]回避行動をとったため被害は最小限に抑えられた。

1987年、米海軍のミサイルフリゲート艦「 スターク」がイラクのミラージュF-1戦闘機から発射されたエグゾセ対艦ミサイルの攻撃を受けた。スタークは損傷を受けたが、一時的な修理のため友好国の港まで航行することができた。
1987年10月、リベリア国旗を掲げて航行していたアメリカ所有のタンカー「スンガリ」と、アメリカ国旗を掲げて航行していたクウェートのタンカー「シーアイルシティ」がイランのHY-2ミサイルの攻撃を受けた。
1988年、ペルシャ湾での「プレイング・マンティス作戦」で、アメリカ軍とイラン軍の双方からAShMが発射された。この海戦で、イランの軍艦数隻がアメリカのAShM(および米海軍のスタンダード・ミサイル- 対艦攻撃も兼ねた地対空ミサイル)の攻撃を受けた。米海軍はイラン海軍のフリゲート艦サハンドにハープーン・ミサイル3発、AGM-123スキッパーロケット推進爆弾4発、ウォールアイTV誘導爆弾1発、1,000ポンド(454kg)の「鉄爆弾」数発を命中させた。大量の弾薬と命中が成功したにもかかわらず、サハンドは弾薬庫に火が届き、それが爆発して沈没するまで沈まなかった。 [5]同じ交戦で、アメリカの軍艦はイラン海軍のコルベット艦にスタンダード・ミサイル3発を発射した。このコルベットは水面から非常に低い位置にいたため、数分後に到着したハープーンミサイルは照準レーダーでロックすることができなかった。
2006年、レバノンのヒズボラ戦闘員がイスラエルのコルベット艦INS ハニットにAShMを発射し、戦闘による損害を与えたが、この軍艦は自力で無傷のままイスラエルに帰還することができた。同じ一斉射撃で2発目のミサイルがエジプトの商船に命中し、沈没した。

2022年4月13日、ウクライナ政府はロシアの巡洋艦モスクワにR-360ネプチューンミサイル2発を命中させ、同艦を沈没させたと主張した。ロシア政府は攻撃を認めなかったが、同艦が火災後に沈没したことは認めた。[6]元米海軍大佐で米太平洋軍統合情報センターの元作戦部長カール・シュスター氏によると、ウクライナ の主張が真実であれば、モスクワはミサイルによって無力化または破壊された史上最大の軍艦となる可能性があるという。[7]
脅威がもたらされる

対艦ミサイルは、抑制が難しいレーダー、無線、熱の大きな信号を持つ水上艦艇にとって大きな脅威です。ミサイルの弾頭が大きな損害を与える場合、一度捕捉されると、艦艇はミサイルを追い越すことも、方向転換することもできません。この脅威に対抗するには、現代の水上戦闘艦艇は、探知されないようにするか、ミサイルを発射する前にミサイル発射台を破壊するか、飛んでくるミサイルをすべておとりにするか、破壊する必要があります。
現代の海軍は、第二次世界大戦以来、対艦ミサイルの脅威に対抗する手段の開発に多大な時間と労力を費やしてきました。対艦ミサイルは、特に航空母艦を運用する海軍において、現代の船舶設計の多くの側面の原動力となっています。
最新式の完全装備の航空母艦 任務部隊によるミサイル防衛の第一層は、常に航空母艦自体の長距離ミサイル搭載戦闘機です。海上では数機の戦闘機が1日24時間、週7日間戦闘空中哨戒(CAP) に投入され、戦時中や任務部隊への脅威が検知されたときなど、状況に応じてさらに多くの戦闘機が飛行します。
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これらの戦闘機は、機動部隊から数百マイル離れた場所まで巡回しており、空中レーダー システムを装備しています。脅威となる飛行経路で接近する航空機を発見した場合、ミサイルが発射される前に迎撃するのが CAP の責任です。これが間に合わなかった場合、ミサイル自体が戦闘機の兵器システム (通常は空対空ミサイル、最悪の場合には速射砲) によって標的にされる可能性があります。
しかし、一部の AShM は、タスク フォースの戦闘機防御を「突破」する可能性があります。さらに、多くの現代の軍艦は空母ベースの航空防御とは独立して運用されており、ミサイルや航空機に対する独自の防御を用意する必要があります。このような状況では、艦艇自体が、艦艇に組み込まれた多層防御を活用する必要があります。
たとえば、アメリカ海軍のタイコンデロガ級 ミサイル巡洋艦、アーレイ・バーク級 ミサイル駆逐艦、イギリス海軍の45型ミサイル駆逐艦などの一部の軍艦は、レーダーシステム、統合コンピューター射撃管制システム、機敏な地対空ミサイル(SAM)を組み合わせて、一度に飛来する複数の対艦ミサイルや敵の戦闘機を同時に追跡、攻撃、破壊します。
イージス戦闘システムと呼ばれるアメリカの主要な防衛システムは、日本、スペイン、ノルウェー、韓国、オーストラリアの海軍でも使用されています。イージスシステムは、敵の対艦ミサイルや戦闘機による大量攻撃から防御するために設計されました。
中距離SAMミサイルによる迎撃を逃れたミサイルは、電子妨害装置やデコイで欺くか、シー・スパローやローリング・エアフレーム・ミサイル(RAM)などの短距離ミサイルで撃墜するか、軍艦の主砲(搭載されている場合)で攻撃するか、最後の手段として、アメリカのファランクスCIWS、ロシアのカシュタンCIWS、オランダのゴールキーパーCIWSなどの近距離防御兵器システム(CIWS)で破壊することができます。
現在の脅威と脆弱性
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これらの防衛システムに対抗するため、ロシアなどの国は、非常に低い高度(海抜約5メートル)でゆっくりと目標の近距離まで飛行し、レーダー探知が避けられなくなった時点で超音速で機敏に全力疾走し(対空ミサイルの探知と回避が可能)、終端距離を縮めるミサイルを開発または配備している。この種の脅威の様式を組み込んだSS-N-27シズラーなどのミサイルは、米海軍の防衛システムを突破できる可能性があると米海軍のアナリストは考えている。[8]
近年、弾道ミサイルが対艦攻撃用に転用または設計される可能性に注目が集まっている。中国人民解放軍海軍がそのようなミサイルを開発するという憶測が集まっている。そのような対艦弾道ミサイルは目標に極めて急速に接近するため、迎撃が非常に困難となる。[9]
対策
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対艦ミサイルに対する対抗策としては、以下のものが挙げられます。
- 次のような 地対空ミサイル:
1991年2月25日、第一次湾岸戦争中、ファランクスを装備したUSS ジャレットはUSS ミズーリと駆逐艦グロスター から数マイルの地点を航行していた。両艦はイラクのシルクワームミサイル(シアサッカーとも呼ばれる)の攻撃を受け、ミズーリはSRBOC チャフを発射した。自動目標捕捉モードで作動していたジャレットのファランクスシステムはミズーリのチャフを捉え、一斉に弾丸を発射した。この一斉射撃で4発の弾丸がジャレットから2~3マイル(3.2~4.8km)離れたミズーリに命中した。負傷者はいなかった。[10]その後、HMSグロスターから シーダートミサイルが発射され、イラクのミサイルを破壊した。これは海上での戦闘でミサイル同士の交戦に成功した初の事例となった。
- 近距離迎撃兵器システム(CIWS)には、ソ連製またはロシア製のAK-630またはカシュタン、トルコ製のアセルサン・ゴクデニズ、ドイツのミレニアム・ガンまたはファランクスとゴールキーパーが含まれます。これらは、船の甲板に搭載された自動砲システムで、レーダーを使用して接近するミサイルを追跡し、目標への最終接近時に撃墜を試みます。
- Mk 45 5インチ(127 mm)艦砲やAK-130などの対空砲
- 電子戦装備( AN/SLQ-32電子戦スイートなど)
- デコイシステム(チャフ、米海軍のマーク36SRBOCシステムなど)、フレア、またはヌルカなどのよりアクティブなデコイ
現代のステルス艦、または少なくとも何らかのステルス技術を採用した艦は、探知されるリスクを減らし、ミサイル自体の標的になりにくくします。これらの受動的対抗手段には次のものがあります。
これらの例としては、ノルウェーのショルド級哨戒艇、スウェーデンのヴィスビュー級コルベット、ドイツのザクセン級フリゲート、アメリカ海軍のズムウォルト級駆逐艦とアーレイ・バーク級駆逐艦、日本海上自衛隊のこれらに近いイージス艦であるあたご級駆逐艦とこんごう級駆逐艦、中国の054A型フリゲート艦と052D型駆逐艦、ロシア海軍のアドミラル・ゴルシコフ級フリゲート艦とステレグシチー級コルベット、インドのシワリク級フリゲート艦、コルカタ級駆逐艦とヴィシャカパトナム級駆逐艦、フランスのラファイエット級フリゲート艦、FREMM多目的フリゲート艦、イギリス海軍の45型駆逐艦などがある。
中国による対艦ミサイルやその他の接近阻止・領域拒否能力の開発に対抗するため、米国はエアシーバトルの教義を策定した。
比較
参考文献
- ^ ロナルド・オルーク(2022年11月10日)「中国海軍の近代化:米海軍の能力への影響 - 背景と議会への課題」。議会調査局。14ページ。2023年7月5日時点のオリジナルからアーカイブ。 2024年4月30日閲覧。
...超音速対艦ミサイル(AShM)
- ^ ab Peter Ong (2021年8月27日). 「米海軍は駆逐艦のハープーン対艦ミサイルを海軍攻撃ミサイルに置き換えるのか?」海軍ニュース。2023年5月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年4月30日閲覧。...
老朽化するハープーン対艦ミサイル(ASM)
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外部リンク
- 軍艦の脆弱性(船舶損失の集計)
- SSSR/ロシアの対艦ミサイルのリスト
