
イージス弾道ミサイル防衛システム(イージスBMDまたはABMD)[1]は、海上配備型ミッドコースとしても知られ、短距離および中距離弾道ミサイルに対するミサイル防衛を提供するために開発された米国国防総省のミサイル防衛局プログラムです。このプログラムは、米国の国家ミサイル防衛戦略と欧州NATOミサイル防衛システムの一部です。[2]
イージスBMDは軍艦に配備されているイージス戦闘システムの拡張版であり、中間段階(ロケットの燃焼が完了した後、大気圏に再突入する前)で弾道ミサイルを迎撃するように設計されている。イージスBMDを搭載した艦艇は、スタンダードミサイル3中間段階迎撃ミサイルとスタンダードミサイル2およびスタンダードミサイル6終末段階迎撃ミサイルを使用して潜在的な脅威に対処することができる。[3] [4] [5]
歴史と技術の発展
起源

イージス弾道ミサイル防衛 (ABMD) の配備に向けた現在の取り組みは、ロナルド レーガン大統領の戦略防衛構想(SDI)の一環として 1980 年代半ばに開始されました。SDI 計画は当初、宇宙ベースのレールガンシステムを対象としていました。しかし、技術的な制約により、このシステムは軽量大気圏外弾(LEAP)と呼ばれる地上ベースのシステムに変更されました。LEAP の最初のテストは、陸軍の LEAP プログラムの一環として行われました。
その後、SDIO は海軍と協力してテリアミサイルで LEAP をテストしました。テリア LEAP のデモンストレーション プログラムは 1991 年から 1995 年まで続き、4 回の飛行テストで構成されていました。このうち 2 回は 1995 年初頭の迎撃テストでしたが、どちらも迎撃に失敗しました。1 回目は第 2 段ブースターのソフトウェア エラー、2 回目はキネティック キル ビークルのスクイブ(電源を接続するための火工品スイッチ) が逆向きに取り付けられていて発火しませんでした。
プログラムの歴史と発展
1990 年代後半、米国海軍はLEAP の試験的テスト用の兵器システムを提供する任務を負いました。このフェーズは、イージス LEAP 迎撃 (ALI) プログラムと命名されました。このプログラムは、5 回の試みで 2 回の迎撃成功を目指していました。2002 年 6 月 13 日、FM-3 飛行テスト ミッション中に 2 回目の ALI 迎撃成功が起こりました。イージス BMD の初期の成功は、ジョージ W. ブッシュ大統領が 2004 年後半までに緊急弾道ミサイル能力を展開するという決定を下す一因となった可能性があります。
ALI プログラムの完了に伴い、イージス BMD は生産段階に移行しました。最初のブロック I 生産SM-3は 2004 年 10 月に納入され、イージス 3.0 アップデートは 2005 年に納入されました。
このシステムは、2009年9月にオバマ大統領がポーランドのミサイル防衛施設の計画を撤回し、代わりに米海軍の軍艦にミサイル防衛システムを設置する計画を発表したことで、新たな大きな重要性を帯びた。[6] [7] 2009年9月18日、ロシアのプーチン首相は、ロシアのミサイル攻撃に対して効果が低いと思われる米イージス艦を黒海に配備することを含む可能性のあるオバマのミサイル防衛計画を歓迎した。[8] [9] 2009年には、米海軍の艦艇数隻にこの機能を果たすSM-3ミサイルが搭載され、米軍部隊が既に配備しているパトリオットシステムを補完することになった。日本とオーストラリアの軍艦にも、参加を可能にするための武器と技術が供給されている。[10] [11]
現在のイージスBMDハードウェアには、SM-3ブロック1aミサイルとイージス兵器システムのその他の改良が含まれています。イージスBMDシステムの将来の開発には、遠隔発射機能、アップグレードされたSM-3航空電子機器とハードウェア、アップグレードされたイージス兵器システムが含まれます。2012年にイージス弾道ミサイル防衛はイージスオープンアーキテクチャと統合され、両方のプラットフォームの利点を提供します。[12]遠隔発射機能には、宇宙追跡監視システムなどのオフボードセンサーを使用して、SM-3発射のターゲットソリューションを提供する必要があります。[13]
2022年現在、運用中のイージスBMDシステムのバリエーションは4.x、5.x、6.xです。改良版には、高度なプロセッサとソフトウェア、およびSM-3迎撃ミサイルのアップグレード版が搭載されています。[3] [信頼できない情報源? ] BMD対応艦は、BMD機能を以前のバージョンから新しいバージョンにアップグレードできます。BMDバージョン6.xには、フライトIIIおよびフライトIIA駆逐艦にAN / SPY-6レーダーが搭載されています。[14]
米陸軍の統合防空ミサイル戦闘指揮システム(IBCS)プログラムは、MIM-104パトリオット、NASAMS、AN/TPY-2、F-35ライトニングIIレーダーをイージスレーダーと統合し、陸、海、空をベースとしたセンサーのプラグアンドファイトネットワークを構築し、地対空パトリオットおよびTHAAD発射装置の弾道ミサイル防衛能力を支援します。
SM-3、SM-2ブロックIV、SM-6、GPI迎撃ミサイル

イージス BMD は、レイセオン社が開発したRIM-161 標準ミサイル 3中間段階迎撃ミサイルとRIM-156 標準拡張射程ブロック IV (SM-2ER ブロック IV) 終末段階迎撃ミサイルを使用します。標準ミサイル 3 は SM2-ER ブロック IV の開発版で、敵の弾道ミサイルの飛行の中間段階で大気圏上の弾道ミサイルを迎撃 (つまり、大気圏外迎撃) できます。ミサイルは軍艦のMk 41 垂直発射システム(VLS) から発射されます。ミサイルは艦船から飛行中のターゲット更新を受信します。運動エネルギー弾頭 (KW) は、弾道ミサイルの弾頭に衝突して 130 メガジュール以上の運動エネルギーで弾道ミサイルの弾頭を破壊するように設計されています。既存のSM-3ブロックIAバージョンは、将来の弾道ミサイルの脅威に対抗するために、SM-3ブロックIB、SM-3ブロックIIA、およびSM-3ブロックIIBにアップグレードされます。
SM-2ERブロックIVは、弾道ミサイルの軌道の終末段階で大気圏内(大気圏内迎撃)で迎撃できる。ミサイルは爆風破片弾頭を搭載している。SM-2ERブロックIVは、アクティブレーダーホーミングシーカーを追加した新しい拡張射程アクティブミサイル、 RIM-174スタンダードERAM (スタンダードミサイル6)にさらに発展した。[3] SM-6は、防空(航空機および対艦巡航ミサイルへの対抗)または終端弾道ミサイル防衛のいずれかに使用できる二重機能ミサイルである。SM-2シリーズのミサイルを置き換えるものではなく、並行して使用され、射程範囲の延長と火力の向上を実現する。[15] 2018年1月、海軍は、現在の13.5インチ推進パッケージに代わる、より大きな21インチ径のSM-6用デュアルスラストロケットモーターの開発計画を承認した。新しいロケットモーターは現在の21インチブースターの上に設置され、ミサイルの新しい派生型であるSM-6ブロックIBを生み出すことになる。[16]
2018年3月、MDAは「現在開発中のSM-3ブロックIIAミサイルのICBM級標的に対する技術的実現可能性を評価している。ICBMに対して有効であることが証明されれば、このミサイルは防御層を追加し、現在配備されているGMDシステムを補強することができる」と発表した。MDAは、2020年末までにICBMのような標的に対するSM-3ブロックIIAのデモンストレーションを実施する予定である。[16] 2020年11月17日、SM-3ブロックIIAミサイルは、飛行の中間段階で脅威を代表する大陸間弾道ミサイル(ICBM)標的を迎撃することに成功し、非分離型、単純分離型、複雑分離型の弾道ミサイルを迎撃する能力を再確認した。[17]
滑空段階迎撃ミサイル(GPI)は極超音速兵器に対する防御を提供する。[18]滑空段階迎撃ミサイルは改良されたベースライン9イージス兵器システムと統合される。[19]
2024年、パトリオットPAC-3はイージスシステムでテストされ、成功しました。[20]
イージス・アショア


2014年のNATOウェールズサミットの時点で、陸上配備型のイージス・アショアの開発が進められていた。[21]運用開始が宣言された最初の施設は、2016年にルーマニアのデヴェセルであった。 [22]これは、海軍が一般的に使用する機器を陸上施設に配備したものである。これには、SPY-1レーダーやスタンダードミサイル3のバッテリーが含まれる。オバマ政権の計画では、2つの施設の建設が予定されており、1つはルーマニアのデヴェセルで、2015年5月に開設され、もう1つはポーランドのレズィコボ(当初は2018年の予定だったが、2024年夏に開設[23])である。2020年には、両方の施設に最新バージョンのイージスBMDソフトウェアと最新バージョンのSM-3が導入される。[24]一部のレーダー施設は将来トルコに設置される予定である。[25] [26] [27] [28]
2014 年 5 月 21 日、米国国防総省は「スタンダード ミサイル、イージス アショア試験場から最初の試験発射を完了」という見出しで、次のように報告しました。「ミサイル防衛局、米国海軍、イージス アショア ミサイル防衛試験施設および太平洋ミサイル試射場(PMRF) の船員は、イージス アショア システムのコンポーネントを含む最初の飛行試験を成功裏に実施しました。試験中、模擬弾道ミサイル標的がイージス兵器システムによって捕捉、追跡、および交戦されました。ハワイ標準時 5 月 20 日午後 7 時 35 分頃 (米国東部夏時間 5 月 21 日午前 1 時 35 分頃)、イージス兵器システムは垂直発射システムからスタンダード ミサイル (SM)-3 ブロック IB 誘導ミサイルを発射しました。試験中、いくつかの射撃管制および交戦機能が実行
2017年12月19日、日本の内閣は、 SM-3ブロックIIAミサイルを使用し、北朝鮮に対する日本の自衛能力を強化するために、ロッキード・マーティンのLRDRをベースにしたAN/SPY-7(V)1を搭載したイージス・アショア・システム2基を購入する計画を承認した。また、巡航ミサイルを撃墜できるSM-6迎撃ミサイルとも連携できる。 [29] [30] [31]設置場所は、秋田県荒谷郡の陸上自衛隊訓練場と山口県萩市むつみ訓練場である。[32] [33]
2020年6月15日、河野太郎防衛大臣は、ミサイル発射に使用されるロケットブースターが住宅に当たらないようにするためには追加費用が必要になるため、システムの配備作業を中止したと発表した。[34]同月後半、日本の国家安全保障会議は計画の中止を確認した。[35] 2020年9月23日、ロッキード・マーティンは、設計の見直しが必要になるため、対空システムを海上用に転用するには費用がかかる可能性があるとコメントした。[36]
2020年7月、アメリカインド太平洋軍司令官フィリップ ・S・デビッドソン提督は、グアムの既存の米軍施設を防衛し、中国が支配する第一列島線への攻撃的な「長距離精密攻撃能力」を提供するために、2026年までにグアムにイージス・アショア・システムを構築するための資金を求めていると報告した。 [37] 2021年3月の演説でデビッドソン提督は、イージス・アショア施設の「グアム防衛システム」により、アーレイ・バーク級駆逐艦3隻が他の場所での任務に解放されると述べた。デビッドソン提督は、中国の潜水艦と水上艦、そしてその弾道ミサイルは、グアムの既存の終末高高度防衛システムの能力を超えて、グアムに「360度の脅威」をもたらしていると述べた。[38]
開発者と請負業者
著名な下請け企業や技術専門家としては、ボーイング・ディフェンス・スペース・アンド・セキュリティ、アライアント・テックシステムズ(ATK)、ハネウェル、エンジリティ、海軍水上戦闘センター、SPAWARシステムセンター、ジョンズ・ホプキンス大学 応用物理学研究所(JHU/APL)、マサチューセッツ工科大学 リンカーン研究所(リンカーン研究所)などが挙げられます。
展開
イージス・アショア
米国、ルーマニア、ポーランドは陸上配備型イージスBMDを配備している。試験施設は2000年代にハワイの米太平洋ミサイル試射場に建設された。ルーマニアのデヴェセルの施設は2016年から運用されており、ポーランドのレズィコボの施設は2024年夏から運用されている。[39] [40] [23]日本はAN/SPY-7 AESAレーダーを使用する施設を2か所配備する予定だったが、この計画は2020年に中止された。イージス・アショアの配備候補地としては、米海軍グアム基地などがある。[14]
米海軍イージスBMD艦艇
2017年10月現在、米海軍にはBMDを搭載したアーレイ・バーク級駆逐艦のうち、タイコンデロガ級巡洋艦5隻とアーレイ・バーク級駆逐艦28隻(DDG51~78)が配備されている。33隻のうち17隻は太平洋艦隊に、16隻は大西洋艦隊に配属されている。[41]海軍の2015年度30ヵ年(2015年度~2043年度)造船計画では、30年間でイージス艦と駆逐艦の総数は80~97隻になると予測されている。[42]
USS カーニー (DDG-64)、USS ロス (DDG-71)、USS ドナルドクック (DDG-75)は2012年度にアップグレードされ、USS コール (DDG-67)、USS マクフォール (DDG-74)、USS ポーター (DDG-78)は2013年度にアップグレードされました。
日本のイージスBMD艦

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海上自衛隊は、こんごう型護衛艦4隻にLRSTと交戦能力を装備している。こんごう、ちょうかい 、みょうこう、 きりしま( 2010年)である(下表参照)。[43] [44]中曽根弘文外務大臣と柳明煥外務大臣は、2009年4月5日早朝の北朝鮮の銀河2 号衛星の打ち上げ[45]は、2006年7月の国連決議1695号と1718号に違反するものであるとの点で合意した。日本の内閣は、テポンドンの打ち上げ失敗に備え、海上自衛隊のイージスBMD交戦の承認を検討した。[46] [47] [48] [49]日本政府はまた、自衛隊法第82条第2項第3号に基づき、内閣の承認を経ずに迎撃できると指摘した。[50]当時、イージス艦は合計5隻配備されていた。[51] SM-3の能力を補完するために、日本のシステムには空中コンポーネントが組み込まれている。上昇角度を分析することで、プラットフォームテストと衛星打ち上げを区別することが可能になる。[52]
防衛省は2022年8月31日、イージス・アショア計画の中止に代えて、海上自衛隊が「イージス・システム搭載艦」(写真)2隻を運用し、2027年度末までに1隻、2028年度末までにもう1隻を就役させると発表した。設計費などの予算は具体的な金額を明示しない「要望書」の形で提出され、主要品目の初期調達は2023年度までに法制化される見込み。建造は翌2024年度に開始される。完成すると、2隻の艦艇はそれぞれ2万トンとなり、日本が運用する最大の水上戦闘艦艇となる。 [53] [54] [55]
2022年10月6日、日本本土上空で継続中の北朝鮮による中距離弾道ミサイル実験への軍事対応の一環として、米国、日本、韓国の5隻の軍艦が日本海で多国間弾道ミサイル防衛訓練を実施した(写真)。[ 56 ] [ 57 ]
2022年11月16日、ミサイル駆逐艦「まや」がSM-3ブロックIIAミサイルを発射し、日本の艦艇による同ミサイルの初発射で大気圏外での迎撃に成功した。2022年11月18日には「はぐろ」もSM-3ブロックIBミサイルを発射し、大気圏外で命中させた(写真)。両試験発射は、米海軍および米ミサイル防衛局の協力の下、ハワイ州カウアイ島にある米太平洋ミサイル試射場において実施された。2隻が同時期にSM-3の発射を実施した初めてのケースであり、日本の最新鋭のまや級駆逐艦の弾道ミサイル防衛能力を実証した。[58]
2022年12月23日、防衛省は2023年度予算案と計画指針で、海上自衛隊のイージス艦部隊の運用の一例を示した。2隻のASEV艦は、専用の弾道ミサイル防衛(BDM)任務(BMD等)のみを担い、日本海の朝鮮半島沖で作戦し、他のイージス誘導ミサイル駆逐艦が他の不測の事態(侵攻阻止)に対応できるようにしながら、日本本土南西の東シナ海で海上交通路(SLOC)を開いたまま独立して作戦する。 [59] [60] [61] [62]
- 海上自衛隊イージス艦(イージスBMD艦)一覧
合同弾道ミサイル防衛パトロール
2022年10月初旬、日本本土上空で継続中の北朝鮮による中距離弾道ミサイル実験への軍事対応の一環として、米国、日本、韓国の5隻の軍艦が日本海で弾道ミサイル防衛訓練(写真)を実施した。 [56]
政治討論
レイセオン社のトム・ラリバティ氏は、オバマ大統領はパートナー諸国との調整の難しさから、地上配備型ミサイル防衛システムから海上配備型システムへの移行を余儀なくされたと述べた。[63]また、米国防総省は、これは地上施設も含む可能性のあるより広範な防衛の一要素に過ぎないと述べている。[64]
退役海軍中将フィリップ・バリスレ氏が率いる海軍委員会は、1990年代後半から乗組員の削減や訓練・整備の合理化など経費節減に重点が置かれ、即応性が著しく低下し、イージス戦闘システムの即応性が低下していると主張している。[65]また、イージス艦配備目標数の削減にもかかわらず、米海軍は今後30年間の2012年度造船計画において、この削減目標にまだ達しないだろう。[66]
国際的な反応
ロシア政府は、このシステムが「新たな軍拡競争を煽っている」と主張しており、いわゆるならず者国家の存在しない脅威に対する防衛という「ばかげた捏造された口実」に基づいて構築されていると主張している。ロシア政府の副首相ドミトリー・ロゴジンは2012年に、ロシアの海岸近くでこのシステムを搭載したアメリカの船舶が発見された場合、ロシアは「最も厳しい方法で対応する」と述べた。[67]
その他の機能
イージスBMDシステムは、RIM-161スタンダードミサイル(SM-3)と組み合わせることで、低軌道下部の衛星に対する対衛星兵器としての限定的な能力も実証している。2008年2月20日、USA 193は太平洋でイージス艦群によって破壊された。その理由は、衛星のヒドラジンペイロードが制御不能な軌道から再突入する際に陸地を汚染する恐れがあるとの懸念であった。発射艦はUSS レイクエリーで、SM-3ミサイル1発が使用された。迎撃は高度133海里(247キロメートル)で行われた。
DF-21 ASBMの大気圏内飛行をシミュレーションするためのターゲット
2014年7月31日の議会調査局の報告書によると、[14]中国のDF-21 ASBMを模擬した試験標的の欠如が強調されている。
脅威を代表する対艦弾道ミサイル (ASBM) の標的を屋外で運用するためのテスト リソースが、差し迫ったテスト リソースの必要性となっています。中国は、西太平洋で米国および同盟国の水上艦艇を脅かす DF-21D ASBM を配備しています。ミサイル防衛局は大気圏外の標的を開発中ですが、現在、大気圏内の標的のプログラムは存在しません。大気圏内の ASBM 標的は海軍の責任ですが、現在は予算化されていません。ミサイル防衛局は、大気圏外の標的の開発にかかる非経常的費用は 3,000 万ドルで、標的 1 つにつきさらに 3,000 万ドルかかると見積もっています。ミサイル防衛アナリストによると、大気圏内の標的は製造コストが高くなります。今後数年間、多数の海軍調達プログラムで ASBM の代替品が必要になりますが、限られた数の標的 (3 ~ 5 個) で分析モデルを検証できる可能性があります。
DOT&E の 2012 年 12 月のレポート (つまり、DOT&E の 2012 会計年度の年次レポート) では、この問題についてはこれ以上議論されていませんでした。2013 年 1 月 21 日のプレス レポートでは、この問題の詳細が機密扱いであるためであると述べられています。
米国の兵器庫には「さまざまな潜在的な対抗手段」があり、例えばDF-21Dによる攻撃の「キルチェーン」は非常に「複雑」であるため、「攻撃を阻止する多くの機会」が提供されるだろう。彼はまた、これを機能させるために1つの国が「システムの全体的システム」を統合しない限り、ミサイル自体はかなり「役に立たない」だろうと述べた。[68]
「一部の国は近隣諸国に感心してもらうためだけに購入するかもしれないが、必要な探知、データ処理、通信システムにも投資しない限り、戦闘効果はごくわずかだろう」[68] - ロジャー・クリフ
2016年12月16日の報道では次のように述べられている。[14]
ミサイル防衛局(MDA)は、12月14日の太平洋上での試験で、新しい海上配備型迎撃システム(SBT)が2回目の弾道ミサイル迎撃に成功したと発表した。試験中、USSジョン・ポール・ジョーンズ(DDG-53)は、ハワイ州カウアイ島の太平洋ミサイル試射場から発射された中距離弾道ミサイル標的に、レイセオン(RTN)スタンダードミサイル6(SM-6)迎撃ミサイル2発を続けて発射した。MDAによると、最初の迎撃ミサイルは武装しておらず、試験データの収集用に設計された。爆発性弾頭を搭載した2番目の迎撃ミサイルは、ロッキード・マーティン製の標的を迎撃した。
MDAは、この目標を「複雑」と呼んだが、詳細を明らかにすることは拒否した。しかし、ミサイル防衛推進同盟によると、この目標は、米国の空母を破壊するために設計された、機動性再突入体を備えた弾道ミサイルである中国の東風21(DF-21)を模倣したものである。飛行試験標準ミサイル27(FTM-27)と名付けられたこのイベントは、SBTの最初の一斉射撃テストであり、2回目の迎撃であった。[16]
2020年3月、国防研究工学担当次官のマイク・グリフィン氏は、SM-6ミサイルが極超音速防衛に検討されており、2023年度に実際の極超音速ブーストグライド車両に対してテストする計画があることを明らかにした。[69]
2021年4月14日の報道では次のように述べられている。[14]
ミサイル防衛局は米海軍と共同で、今年後半に「先進機動脅威」に対する SM-6 ミサイルの試験を行う予定である。この用語は、動力のない極超音速ブースト滑空体に関連して使用されている。国防総省は、SM-6 の未特定のバージョンが、この種の兵器に対するある程度の能力をすでに実証しており、その例としてロシアと中国がすでに実用化を開始していると述べている。SM-6 の新しい派生型であるブロック IB はすでに開発中であり、それ自体が極超音速に達することができる。現在国防省研究技術担当次官の職務を遂行している米国高官バーバラ・マクイストンは、昨日の上院歳出委員会国防小委員会での証言で、予定されている SM-6 試験について言及した…。
これまでの飛行試験
2024年4月現在、イージスBMDSは弾道ミサイル標的に対して54回の迎撃を試み、45回の迎撃に成功している。[70]
ギャラリー
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FM-6 ミッションロゴ
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FM-8ミッションロゴ
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FTM-21でのSM-3迎撃ミサイル発射
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FTM-18でのSM-3迎撃ミサイルの発射
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FTM-14 ミッション ロゴ
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ハワイのイージス・アショアからSM-3ブロックIIAが発射される
参照
- イージス兵器システム
- 弾道ミサイル防衛
- アローミサイル
- 愛宕型駆逐艦
- 弾道ミサイル防衛機構
- インドの弾道ミサイル防衛計画
- 運動エネルギーインターセプター
- MIM-104 パトリオットミサイル
- 国家ミサイル防衛
- NATOミサイル防衛システム
- 太平洋ミサイル実験場
- RIM-161 標準ミサイル3
- 戦略防衛構想
- 終末高高度防衛ミサイル(THAAD)
- タイコンデロガ級巡洋艦
- 垂直発射システム
- YAL-1 空中レーザー
注記
参考文献
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外部リンク
- イージス BMD ウェブページ、米国ミサイル防衛局の公式ウェブサイト。
- CSIS ミサイル脅威 - イージス BMD
- 米海軍、BMD 需要を満たすために船舶を調整[リンク切れ ]、Christopher P. Cavas 著、defensenews.com、2010 年 1 月 4 日。
- NATO を守るためにイージス艦は何隻必要か?、ジェフリー・ルイス著、2007 年 6 月 12 日。
- 米国はイランのミサイルに対する欧州防衛の重要な一歩に近づいている、クレイグ・ウィットロック、ワシントン・ポスト、2010年8月1日。
- 「新たなミサイル防衛計画では、保証のための選択肢はまだある」、ジョン・ウォーデン、csis.org。
- RPubs - 米国のミサイル防衛の信頼性、米国のミサイル防衛の信頼性、北朝鮮の事例。
