| 9K37 ブク NATO 報告名: SA-11 Gadfly、SA-17 Grizzly、SA-N-7 Gadfly | |
|---|---|
左から右へ: 2010 年の Buk-M1-2 TAR、TELAR、TEL 車両 | |
| タイプ | 中距離SAMシステム |
| 原産地 | ソビエト連邦、後のロシア |
| サービス履歴 | |
| 使用中 | 1980年~現在 |
| 使用者 | 9K37 Buk § 演算子 |
| 戦争 | |
| 生産履歴 | |
| デザイナー |
カラシニコフ:MMZ(GMシャーシ) |
| 設計 | 1972 |
| バリエーション | 土地:
海軍:
|
ブーク(ロシア語: Бук ;ブナ(木)/ b ʊ k / )は、ソビエト連邦とその後継国であるロシア連邦によって開発された自走式中距離地対空ミサイルシステムのファミリーであり、巡航ミサイル、スマート爆弾、回転翼航空機、無人航空機に対抗するために設計されています。[要出典]ロシアのA2ADネットワークでは、ブークは上部のS-200 / 300 / 400システムと下部のポイント防御トルおよびパンツィリ型システムの間に位置します。[2]
標準的な Buk 大隊は、指揮車両、目標捕捉レーダー(TAR) 車両、6 台の輸送起立発射装置およびレーダー(TELAR) 車両、および 3 台の輸送起立発射装置 (TEL) 車両で構成されています。Buk ミサイル砲兵隊は、2 台の TELAR (各 4 発のミサイル) と 1 台の TEL 車両で構成され、ミサイルは 6 発で合計 14 発になります。
Buk ミサイルシステムは、 NIIP / Vympel 2K12 Kub ( NATO 報告名SA-6 "Gainful")の後継です。 [引用が必要]採用された最初のバージョンの Buk はGRAU指定9K37 Buk を持ち、西側では NATO 報告名 " Gadfly " および米国国防総省(DoD) 指定SA-11で識別されました。[引用が必要]
新型ミサイルの統合により、Buk-M1-2およびBuk-M2システムは、NATOの新しい報告名であるグリズリーと、新しい国防総省の名称であるSA-17も取得しました。2013年以来、最新バージョンの「Buk-M3」が現在生産されており、新しい国防総省の名称であるSA-27で運用されています。[3] [4]
ジェーンズ・ミサイル&ロケッツによると、ロシア海軍向けにMNIIREアルタイル社(現在はGSKBアルマズ・アンテイ社の一部)が設計したこのシステムの海軍バージョンは、GRAU指定3S90Mを受け、NATO報告名ゴラムと国防総省指定SA-N-7Cで識別される予定である。この海軍システムは2014年に納入される予定であった。[5]
2014年にウクライナ上空でマレーシア航空17便を撃墜するためにブークミサイルが使用された。[6]
発達
9K37「ブーク」の開発は、ソ連共産党中央委員会の要請により、1972年1月17日に開始された。[7]開発チームには、以前の2K12「クーブ」(NATO報告名「ゲインフル」、SA-6)を開発したのと同じ機関が多数含まれており、その中には主任設計者としてのティホミロフ科学機器設計研究所(NIIP)や、ミサイル兵器の開発を担当したノバトール設計局などが含まれていた。 [7]レーダーホーミング機能の開発にはアガットが採用された。 [8]陸上システムに加えて、海軍向けに海上システムが製造される予定であった。3S90「ウラガン」(ロシア語:Ураган、ハリケーン)で、SA-N-7および「ガドフライ」の名称も付けられている。[9]
Bukミサイルシステムは、2K12 Kubをすべてのパラメータで上回るように設計され、主任設計者アルダリオン・ラストフを含む設計者は、Kubの運用を視察するために1971年にエジプトを訪問しました。[10] KubとBukは両方とも、アルダリオン・ラストフによって開発された自走式ランチャーを使用していました。この訪問の結果、開発者は、Kubのようにシステム全体を1つの中央レーダーに依存するのではなく、各Buk輸送起立発射装置(TEL)が独自の射撃管制レーダーを持つべきであるという結論に達しました。[10] TELから輸送起立発射装置およびレーダー(TELAR)への移行の結果、同時に複数の方向にある複数のターゲットを射撃できるシステムが生まれました。
1974年、開発者らは、BukミサイルシステムはKubミサイルシステムの後継であるものの、両システムはある程度の相互運用性を共有できると判断した。この決定の結果、9K37-1 Buk-1システムが誕生した。[7] Buk TELARとKub TELの相互運用性により、各システムの射撃管制チャンネルと利用可能なミサイルの数が増加し、Bukシステムコンポーネントのより迅速な運用開始が可能になった。Buk-1は国家試験の完了後、1978年に採用され、Bukミサイルシステム全体が1977年から1979年にかけて国家試験が行われた後、 1980年に運用開始された[10] 。[7]
9K37「ブーク」の海軍仕様である3S90「ウラガン」は、アルタイル設計局で主任設計者GN・ヴォルギンの指揮の下で開発された。[11] 3S90は9K37と同じ9M38ミサイルを使用したが、発射装置と付属の誘導レーダーは海軍仕様に交換された。9S90システムは1974年から1976年にかけてカシン級駆逐艦 プロヴォルヌイで試験され、1983年にプロジェクト956ソブレメンヌイ級駆逐艦で採用された。[11]
9K37「ブーク」が配備されるとすぐに、ソ連共産党中央委員会は近代化された9K37の開発を承認し、これが9K37M1ブークM1となり、1983年に配備された。 [7]この近代化により、システムレーダーの性能、その「撃墜確率」、電子妨害装置(ECM)への耐性が向上した。さらに、返送されたレーダー信号のスペクトル分析に基づくデジタルターゲット分類システムも導入された。[10]このターゲットシステムは、 IFFシステムとは性質も目的も異なる。

1992年には、ブークミサイルシステムの別の改良が開始され、1994年から1997年にかけて9K37M1-2ブークM1-2 [7]が製造され、1998年に配備された。 [12]この改良により、新しいミサイルである9M317が導入され、以前の9M38よりも優れた運動性能を提供したが、ブークM1-2でも引き続き使用可能であった。ミサイルタイプのこのような共有により、別のGRAU指定である9K317への移行が発生し、これはその後のすべてのシステムで独立して使用されている。以前の9K37シリーズの名前も、"ブーク"の名前と同様に、この複合体で保持された。新しいミサイルとその他のさまざまな改良により、システムは弾道ミサイルと地上目標を撃墜できるようになり、航空機やヘリコプターなどのより伝統的な目標に対する「パフォーマンスと交戦範囲」(潜在的な攻撃の危険ゾーン)を拡大した。[7] 9K37M1-2 Buk-M1-2は、以前の世代のBukシステムと区別するために、新しいNATO報告名も与えられました。この新しい報告名はSA-17グリズリーでした。9K37M1-2システムの輸出バージョンは「ウラル」(ロシア語:Урал)と呼ばれています。この名前は、少なくとも初期の牽引式の輸出バージョンではM2にも適用されています。[13]

陸軍向けの9K37M1-2システムの導入は、新しい海軍派生型「Ezh」の導入でもあり、NATO報告名SA-N-7B「グリズリー」(9M317ミサイル)を冠している。ジェーンのカタログによると、このミサイルは「シュティル」という名前で輸出され、NATO報告名SA-N-7C「ゴラム」(9M317Eミサイル)を冠している。[9] 9K317には、以前のシステムで使用されていた9M38に代わる9M317ミサイルが組み込まれている。このシステムのさらなる発展形が、EURONAVAL 2004でコンセプトとして発表された。9M317の垂直発射派生型である9M317MEで、「シュティル-1」という名前で輸出される予定である。ジェーンズ誌はまた、ロシア軍では3S90M(「スメルチ」)(ロシア語:Смерч、英語訳:' tornado ')という名前が付けられると報じた。[11] [14] [15]
Buk-M1-2の近代化は、9K317「Buk-M2」[7]と呼ばれる以前のより先進的な開発システムに基づいており、新しいミサイルと新しい第3世代のフェーズドアレイ 射撃管制レーダーを備えており、最大4つの目標を狙うと同時にさらに24の目標を追跡できる。24メートルの伸縮ブームに射撃管制レーダーを搭載した新しいレーダーシステムにより、低高度の飛行機をより正確に狙うことができるようになったと言われている。[16]この世代のBukミサイルシステムは、ソ連崩壊後の経済状況の悪さから開発が停滞した。このシステムは2007年のMAKS航空ショーで静的展示として発表された。
2007年10月、ロシア陸軍防空軍司令官ニコライ・フロロフ将軍は、陸軍がBuk-M1に代わる新型Buk-M3を受け取ると宣言した。同将軍は、M3は高度な電子部品を搭載し、2009年に配備されると明言した。[要出典]改良型Buk-M3 TELARは、7つのローラー式履帯付きシャーシと発射管に6発のミサイルを搭載する。[17]
説明
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標準的な Buk 大隊は、指揮車両、目標捕捉レーダー(TAR) 車両、6 台の輸送起立発射装置およびレーダー(TELAR) 車両、および 3 台の輸送起立発射装置 (TEL) 車両で構成されています。Buk ミサイル砲兵隊は、2 台の TELAR 車両と 1 台の TEL 車両で構成されています。
Buk-M1-2 TELARは、 JSC MMZ(ムィティシ)によって設計および製造されたGM-569シャーシを使用しています。 [18] TELARの上部構造は、前部に射撃管制レーダーを含む砲塔と、上部に4つの発射準備が整ったミサイルを備えたランチャーです。各TELARは4人の乗組員によって操作され、化学、生物、放射線、核(CBRN)防御が装備されています。単一のターゲットに対して最大3つのミサイルを誘導できます。初期のBukには昼間のレーダー追跡システム9Sh38(Kub、Tor、およびOsaミサイルシステムに使用されているものと同様)が搭載されていましたが、現在の設計では、ターゲットを受動的に追跡するためのサーマルカメラとレーザー距離計を備えた複合光学追跡システムを装備できます。9K37システムでは、3M9「Kub」システムと同じ1S91ストレートフラッシュ25kW G / Hバンド連続波レーダーも使用できます。
オリジナルの Buk TELAR の 9S35 レーダーは、追跡とミサイル誘導に、 カセグレン アンテナ反射鏡の機械スキャンを使用しますが、Buk-M2 TELAR 設計ではPESA を使用します。
9K37 は、9S18「チューブ アーム」または 9S18M1 (NATO 報告名「スノウ ドリフト」) (ロシア語: СОЦ 9C18「Купол」 ;ドーム) 目標捕捉レーダーを、各 TELAR に搭載されている 9S35 または 9S35M1「ファイア ドーム」H / I バンド追跡および交戦レーダーと組み合わせて使用します。スノウ ドリフト目標捕捉レーダーの最大検出範囲は 85 km (53 mi) で、100 m (330 ft) で飛行する航空機を 35 km (22 mi) 離れた場所から検出でき、さらに低い飛行目標を約 10~20 km (6~12 mi) の範囲で検出できます。

Buk 砲兵隊の TEL 装填車両は TELAR に似ていますが、レーダーの代わりにミサイル装填用のクレーンを備えています。ミサイルを直接発射できますが、ミサイル誘導にはファイアー ドームを装備した TELAR の協力が必要です。装填車両はミサイルを TELAR に約 13 分で移送し、約 15 分で弾倉から再装填できます。
また、Buk-M2 には、TELAR に似た新しい車両が搭載されていましたが、伸縮式リフトの上にレーダーが搭載され、ミサイルは搭載されていませんでした。これは、目標捕捉レーダー (TAR) 9S36 と呼ばれていました。この車両は、2 台の TEL 9A316 と組み合わせて使用し、森林地帯や丘陵地帯でミサイルを誘導しながら最大 4 つの目標を攻撃することができました。
移動式シミュレーターSAM Buk-M2EがMAKS-2013で展示された。移動式シミュレーターをベースにしたJMA 9A317ET SAM「Buk-M2E」は、戦闘環境での戦闘員の訓練と評価を目的として設計されており、標的の検出、捕捉、ロックオン(「維持」)、撃破を行う。コンピューター情報システムは、乗組員のすべての行動を「ブラックボックス」に完全に記録し、乗組員の行動と結果の一貫性を客観的に評価できるようにする。[19]
Buk-M1 (Buk-M1-2) ミサイルシステムの全車両は、アルゴン-15A コンピュータを使用している。ザスロン レーダー(ソ連製初の航空機搭載デジタル コンピュータで、1972 年にソ連コンピュータ工学研究所 (NICEVT、現在は NII Argon) によって設計された) も同様である。このコンピュータは、当初「ソ連建国 50 周年」と名付けられたキシナウ工場で生産されている。 [20] [21] Buk-M2 (Buk-M2E) ミサイルシステムの車両は、アルゴン-A15K の若干アップグレードされたバージョンを使用している。このプロセッサは、対潜水艦防衛の KorshunおよびSova 、 MiG-31およびMiG-33の航空機搭載レーダー、移動式戦術ミサイル システムTochka、OkaおよびVolgaなどの軍事システムにも使用されている。現在、[いつ? ]アルゴンは NIIP によって Baget シリーズのプロセッサにアップグレードされている。[出典が必要]
ミサイルシステムの基本仕様
- 目標捕捉(TAR 9S18M1、9S18M1-1による)
- 航続距離: 140キロメートル (87マイル)
- 高度: 60~25,000メートル (200~82,020フィート)
- 1個大隊の射撃グループ: 最大6個 (指揮所1つ)
- セクター内で活動するグループの解雇
- 方位角90°、仰角0~7°、7~14°
- 方位角45°、仰角14~52°
- レーダーマストの揚高(TAR 9S36の場合):21メートル(69フィート)
- TELによるミサイル4発の再装填:約15分
- 戦闘準備時間: 5分以内
- 撃墜確率(ミサイル1発による):90~95%
- ターゲットエンゲージメントゾーン
- 航空機
- 標高: 15~25,000メートル(49~82,021フィート)
- 範囲: 3~42キロメートル (2~26マイル)
- 戦術弾道ミサイル
- 高度: 2~16キロメートル (6,600~52,500フィート)
- 範囲: 3~20キロメートル (1.9~12.4マイル)
- 海上目標: 最大 25 キロメートル (16 マイル)
- 陸上ターゲット: 最大 15 キロメートル (9.3 マイル)
- 航空機
このシステムは、発射されたミサイル1発につき標的の航空機を破壊する確率が70%から93%と推定されている(シリアのトマホークの85%以上)。1992年には、このシステムがスカッドミサイルや大型ロケット砲を迎撃できることが実証された。[要出典]
手術
Buk は、移動式のレーダー誘導式地対空ミサイル (SAM) システムで、捕捉および照準レーダー、指揮要素、ミサイル発射装置、および兵站要素の 4 つの主要コンポーネントすべてが追跡車両に搭載されています。これにより、このシステムは他の軍隊とともに移動し、固定された SAM システムよりも発見されにくいターゲットになるように再配置できます。
- 捕捉レーダー コンポーネント (いくつかのバリエーションがあり、それぞれ機能が異なります) により、システムは選択されたターゲットを識別、追跡、ターゲット設定することができます。
- 指揮部は、「友軍」の軍用機と敵軍の軍用機を識別し(IFF)、複数の標的を優先順位付けし、レーダーの標的情報をミサイル発射装置に渡すことを目的としています。
- ミサイル発射装置は、さまざまなミサイル(以下にリスト)を搭載でき、複数のターゲットを同時に攻撃できる可能性があります。
- 物流部門は追加の(再装填)ミサイルを運搬し、システムとオペレーターにその他の物資と部品を供給します。
一般的に、システムは潜在的なターゲットを識別し (レーダー)、特定のターゲットを選択し (コマンド)、ターゲットに向けてミサイルを発射し (発射装置)、システムに補給します (ロジスティクス)。ミサイルは、最初にターゲットにミサイルを誘導するためにレーダー ロックを必要とし、その後、ミサイルに搭載されたレーダー システムが引き継いで最終的なコース修正を行います。ミサイルに搭載された近接信管によって、ミサイルがいつ爆発するかが決定され、ミサイルのコンポーネントと弾頭の拡大する破片パターンが作成され、ターゲットを迎撃して破壊します。近接信管は、ミサイルとターゲットの接近速度が 3,000 km/h (1,900 mph) (または 900 m/s (3,000 ft/s)) 以上になる場合があるため、「撃墜確率」を高めます。
あるいは、コマンド コンポーネントがミサイルを遠隔的に起爆できるか、または搭載された接触信管が弾頭を起爆させる。最も高性能なレーダーは、視線が通っている (レーダーとターゲットの間に地形がない) と仮定すると、ターゲット (サイズによる) を最低 30 メートル (98 フィート) から最長 140 キロメートル (87 マイル) まで追跡できる。最も高性能なミサイルは、最長 50 キロメートル (31 マイル) から高度 24,000 メートル (79,000 フィート) を超えるターゲットを攻撃できる。1970 年代に Buk が導入されて以来、システム コンポーネントの機能は進化しており、コンポーネントの派生型には異なる命名法とニックネームが付けられている。Buk は海軍艦艇での使用にも適応されている。
上位指揮所との統合
Bukミサイルシステムの基本的な指揮所は、9С510(9K317 Buk-M2)、9S470M1-2(9K37M1-2 Buk-M1-2)、および9S470(Buk-M1)車両であり、Bukシステムをバッテリーに編成します。さまざまな上位指揮所(HLCP)とリンクできます。オプションとして、HLCPを使用すると、Bukミサイルシステムを上位指揮所システム9S52 Polyana-D4で制御し、S-300V / S-300VMと統合して防空旅団にすることができます。[22] [23]また、73N6ME「バイカル-1ME」の上位指揮所システムによって、1~4台のPPRU-M1(PPRU-M1-2)とともに制御され、SA-19「グリソン」(9K22ツングースカ)(合計6~24台)と統合して防空旅団を形成し、SA-10/20、SA-5ガモン、SA-2ガイドライン、SA-3ゴア、空軍と統合されることもある。[24] [25]移動式指揮センターRanzhirまたはRanzhir-M(GRAU指定9S737、9S737М)を使用することで、Bukミサイルシステムは、 Tor、Tunguska、Strela-10、Iglaを含む防空部隊の混合グループの作成を可能にします。[26]「セネジ」[27]は、任意のシステムを自由に組み合わせるためのもう 1 つのオプションの指揮所です。各防空システムは、それらの潜在能力を組み合わせるだけでなく、セネジ[28] [29] [30]の助けを借りて、別の防空システム (ミサイル / レーダー / 標的情報) の一部になることができます。システムは自動的に機能します。[31]しかし、すべての機能を完全に実現するには、セネジ制御システムは、防空と空軍のためのさまざまな他の監視システムを必要とします。そうでない場合、セネジシステムは指揮センターとして機能しますが、自由な連携の範囲内ではありません。
海軍バージョン
3S90「ウラガン」/ M-22、または輸出用「シュティル」

3S90「ウラガン」(ロシア語:Ураган、ハリケーン)は、9K37「ブーク」の海軍仕様で、NATO報告名「ガドフライ」、米国国防総省指定SA-N-7を持ち、M-22の指定も受けています。このシステムの輸出バージョンは「シュティル」(ロシア語:Штиль、スティル)として知られています。9K37「ブーク」の9М38ミサイルは、3S90「ウラガン」にも使用されています。発射システムは異なり、ミサイルはシングルアームの旋回式ランチャーに垂直に装填されます。このランチャーは、24発の弾丸を装填できるデッキ下のマガジンから補充され、装填には12秒かかります。[11]ウラガンは、MR-750トップステアD / Eバンドを目標捕捉レーダー(9S18または9S18M1の海軍版)として使用しており、その最大探知範囲はバリエーションに応じて300km(190マイル)です。9S35の役割を果たすレーダーは、最大範囲が30km(19マイル)の3R90フロントドームH / Iバンド追跡および交戦レーダーです。「E」バージョン=拡張の範囲は50〜70kmです。
ウラガンは1974年からプロジェクト61駆逐艦プロヴォルヌイで試験運用され、その後プロジェクト956ソブレメンヌイ級に導入され、同級の最初の艦が1980年に就役した。ウラガンは1983年に正式に採用された。[32]
3S90「エズ」
3S90 の近代化バージョンは 9K37M1-2 (または 9K317E)「Ezh」で、NATO 報告名「グリズリー」または SA-N-12、輸出指定「シュティル」を持ちます。新しい 9M317 ミサイルを使用します。
1997年、インドは「シュティル」とプロジェクト1135.6フリゲート艦3隻の契約を締結しました。その後、新しいハードウェアとミサイルのパッケージで近代化することが決定され、名前が「シュティル1」に変更されました。
3S90M、または輸出用「Shtil-1」
2004年、ドルゴプルドヌイ科学生産工場は、主に軍艦での使用を目的として設計された、改良型3S90M/「シュティル-1」海軍ミサイルシステム(「アルタイル」と共同)用の新型9M317M(輸出用9M317ME)ミサイルの最初のデモンストレーションモジュールを発表しました。
発射装置には、シングルレール発射装置と垂直発射装置の2種類がある。シングルレール発射装置の場合、各発射装置は24発のミサイルで構成され、最大4発の発射装置を同時に使用できる。一方、垂直発射装置の場合、各発射装置は12発のミサイルで構成され、最大12発の発射装置を同時に使用できる。[33] 旧システムのウラガン、エズ、シュティルは、艦内の発射装置モジュールを交換することでシュティル1にアップグレードできる。射程はレール発射装置で32km、VLS発射装置で50kmである。
反応時間は単軌条発射装置では10~19秒、垂直発射装置では5~10秒であり、両発射装置スタイルにはミサイルの特性にさまざまな違いがある。[33] [34]発射間隔は2秒未満である。ボート、ヘリコプター、航空機、対艦ミサイルから保護するため。[35]
最初のシュティル1システムはインドと中国に輸出された船舶、具体的にはタルワール級フリゲート艦と052B型駆逐艦に搭載された。[36] [37]
この艦はロシア海軍でも運用されており、具体的にはアドミラル・グリゴロヴィチ級フリゲート艦である。
運用履歴
戦闘任務
ジョージア
- アブハジア戦争(1992年~1993年)の間、アブハジア分離主義勢力はグルジア政府との戦いでロシア軍の支援を受けていた。1993年1月10日、アブハジアのアエロL-39がロシアのブーク機による友軍誤射で撃墜された。[38]アブハジア分離主義空軍の司令官だったパイロットのオレグ・チャンバは、この事件で死亡した。[38]
- アブハジア当局は、2008年5月初旬にブク防空システムがジョージアのドローン4機を撃墜するために使用されたと主張した。[39]
- ジョージアのブークミサイルシステムの成功に関する当初の報告では、 2008年の南オセチア戦争で、同システムがロシアの航空機4機(スホーイSu-25近接航空支援機3機とツポレフTu-22M戦略爆撃機1機)を撃墜したと主張していた。[40]米国当局は、ジョージアのブーク1MがTu-22Mの喪失の原因であり、3機のSu-25の喪失にも寄与したと述べている。[41]一部のアナリストによると、ジョージア軍の規模が小さいことを考えると、4機の航空機の喪失は意外であり、ロシアにとって大きな損害である。[42] [43]また、ロシアの電子妨害システムは紛争で敵のSAMを妨害および抑制できなかったようであり[要出典]、ロシアは驚くべきことに、自国が設計したミサイルシステムに対する効果的な対抗策を考え出すことができなかったと指摘する者もいる。[40]ジョージアはこれらのミサイルシステムをウクライナから購入したが、購入が違法であったかどうかを判断するための調査が行われた。[44]モスクワ防衛報告によれば、撃墜されたのは4機ではなく6機(ジョージアはもっと多い数字を主張している)であるが、ロシアは3機のSu-25は友軍の誤射によって撃墜されたと主張しており、その戦争中のロシア空軍と地上軍の連携における深刻な問題を浮き彫りにしている。[45]
- このシステムは、2014年7月17日にウクライナ東部でマレーシア航空17便のボーイング777-200ERを 撃墜するために使用され、298人が死亡した。 [46] [47] [48] :142–147 証拠には、残骸に詰まった弾頭の破片やシリアル番号の残骸を含むミサイルの非爆発性部品など、現場で発見されたミサイルの破片が含まれていた。[49]ミサイルの破片は飛行乗務員の遺体から回収された。[50]
- 2014年8月7日、親ロシア派分離主義勢力がエナキエヴォ市近郊でウクライナ空軍のミコヤンMiG-29をブーク地対空ミサイルで撃墜した。パイロットは脱出に成功した。[51]
中東
- 2018年4月14日、アメリカ、イギリス、フランスの3軍はシリア国内の8か所を標的に105発の空対地ミサイルと巡航ミサイルの集中砲火を浴びせた。ロシア国防省は、報復として発射された29発のBuk-M2Eミサイルが24発の飛来ミサイルを破壊したと発表した。[52]多くの独立系メディアが引用するSOHRは、シリア防空軍が少なくとも65発のミサイルを迎撃し撃墜したと報じた。[ 53 ] [ 54]アメリカ国防総省は、ミサイルは撃墜されなかったと述べた。[55]
- 2021年7月19日、イスラエル空軍のF-16戦闘機4機がアメリカが管理するアルタンフ地域を経由してシリア領空に侵入し、アレッポ南東の地域に誘導ミサイル8発を発射した。ロシアのシリア対立勢力和解センターのヴァディム・クリット副所長は、シリア防空軍のロシア製パンツィリ-Sおよびブク-M2システムによってミサイル7発が撃墜されたと述べた。[56]ブク-M2Eは9月初旬まで迎撃を続けたと報じられている。[57]
- ウクライナのソ連時代のブークミサイルシステムとS-300ミサイルシステムは中距離と長距離で効果的であることが証明されており、ロシアのジェット機をより低空飛行させ、MANPADSと短距離ミサイルシステムの射程内に収めている。[58]
- ウクライナは、ブークミサイルシステム/発射装置の一部をシースパローミサイルに対応できるよう改造している。[59]ブークミサイルシステムは、 ZALAランセットドローンの標的となっている。以前、ポーランドの会社Wojskowe Zakłady Uzbrojenia SAは、輸出顧客向けにシースパローミサイルをKub発射装置に統合することを提案し、NATO標準ミサイルをソ連のプラットフォームに統合する可能性を示した。[60]ブークミサイル9M38とシースパローはどちらもセミアクティブレーダー誘導ミサイルである。しかし、シースパローミサイルは9M38ミサイルよりも射程が短い。米国の備蓄にはこれらのミサイルが余剰となっている。シースパローミサイルのRIM-162派生型はまだ生産中である。ブーク中隊のウクライナ人指揮官はBBCに対し、同中隊のシステムはロシア軍にとって「第一の標的」だが、車両には4発ではなく2発のミサイルしか搭載されていなかったにもかかわらず、スペアパーツの不足がミサイルよりも深刻であると語った。[61] [62] [63]
- 2022年2月27日、ウクライナのTB2バイラクタル無人機がキエフ北西のマリン近郊でロシアのブクM1-2地対空ミサイルシステムのTELARミサイル・レーダー輸送車と別のTEL発射装置を破壊した。[64]
- 2024年2月23日、ウクライナ軍参謀本部はロシアのBuk-M3防空ミサイルシステム2基が破壊されたと発表した。[65] [66]
- 2024年5月11日、ロシアの無人機がウクライナのBuk-M1ミサイルシステムを破壊した。Buk-M1システムには、オリジナルの9M38ミサイルの代わりに、米国製のRIM-7シースパローミサイルが搭載されていたようだ。[67]
- 2024年6月11日、モデル-600または改良型と思われるスイッチブレードがドネツク州サラバシュ(旧コムナリウカ)のロシアのブークミサイル発射装置を攻撃した。ドローンは30キロメートル(19マイル)以上飛行しなければならなかった。[68]
- 2024年12月30日、無人システム部隊はザポリージャでロシアの「Buk-M1-2」を破壊したと主張した。[69]
ミサイル
| 9М38 | |
|---|---|
Bukミサイルシステムの9M38M1、9M317、9M317ME地対空ミサイルの比較 | |
| タイプ | 地対空ミサイル |
| 原産地 | ソビエト連邦 |
| 生産履歴 | |
| バリエーション | 9М38、9М38M1、9M317 |
| 仕様(9М38、9M317) | |
| 質量 | 690 kg (1500 ポンド)、715 kg (1589 ポンド) |
| 長さ | 5,550 mm (18フィート3インチ) |
| 直径 | 400 mm (15 3/4"); 翼幅 860 mm (2' 10") |
| 弾頭 | フラグHE |
| 弾頭重量 | 70 kg (150 ポンド) |
爆発 メカニズム | レーダー 近接信管 |
| 推進剤 | 固体燃料 ロケット |
運用 範囲 | 30キロメートル(19マイル) |
| 飛行高度 | 14,000メートル(46,000フィート) |
| 最高速度 | マッハ3 |
ガイダンス システム | セミアクティブレーダーホーミング |
発射 台 | § システム構成 |
9М38および9М38M1ミサイル
9M38は、取り外し可能な部品のない単段式のXウイング設計を採用している。外観デザインは、米国のタータールおよびスタンダード地対空ミサイルシリーズに似ている。この設計は、ミサイルをソ連海軍のM-22 SAMシステムに適合させることができるように、厳格な海軍寸法制限に準拠する必要があった。各ミサイルは、長さ5,550 mm (219インチ)、重量690 kg (1,520ポンド)で、レーダー近接信管によって起動する比較的大きな70 kg (150ポンド)の弾頭を搭載している。ミサイルの前方コンパートメントには、セミアクティブホーミングレーダーヘッド (9E50、ロシア語: 9Э50、9Э50М1 )、自動操縦装置、電源、弾頭が配置されている。選択されたホーミング方法は、比例航法であった。ミサイルの一部の要素は、Kubの3M9と互換性があった。例えば、前方区画の直径は330ミリメートル(13インチ)で、後方区画の直径よりも小さかった。9M38M1の弾頭には約8000個の榴散弾が含まれており、そのうち4分の1が蝶の形をしている。[要出典]

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9M38地対空ミサイルは、総燃焼時間約15秒の2モード固体燃料ロケットエンジンを使用し、燃焼室は金属で補強されています。飛行中の中心分散を減らすために、燃焼室はミサイルの中心近くにあり、より長いガス管が含まれています。9M38は、少なくとも10年間は検査なしで即応可能です。ミサイルは、9Ya266(9Я266)輸送コンテナで軍に配達されます。
9M317ミサイル
9M317ミサイルは、ロシア陸軍の防空軍(PVO)( Buk-M1-2を使用)とロシア海軍の艦艇搭載型PVO (Ezh )の共通ミサイルとして開発された。外観デザインは、ヴィンペル R-37空対空ミサイル に似ている。
統合多機能9M317(輸出指定9M317E)は、陸と海の両方から航空、弾道、水上、および電波 コントラストのターゲットを攻撃するために使用できます。ターゲットの例には、戦術弾道ミサイル、戦略巡航ミサイル、対艦ミサイル、戦術、戦略、軍の航空機、ヘリコプターが含まれます。これは、OJSCドルゴプルドヌイ科学生産工場(DNPP)によって設計されました。交戦可能な最大ターゲット速度はマッハ3.49 [70]で、24Gの加速過負荷に耐えることができます。これは、陸軍のBuk-M1-2システムと海軍のShtil-1システムで最初に使用されました。
9M38M1 と比較すると、9M317 は、最大 45 km の射程と 25 km の高度および横方向パラメータの広い無効化エリアと、より大きなターゲット分類を備えています。外観上、9M317 は、翼弦が短い点で 9M38M1 と異なります。比例航法(PN) ターゲティング方式を使用した、セミアクティブ レーダー ホーミングを備えた慣性補正制御システムを使用します。
セミアクティブミサイルホーミングレーダーヘッド(9E420、ロシア語:9Э420で使用)と、9M38M1ミサイル用の9E50M1(9M38の場合は9E50)およびKubミサイル用の1SB4(ロシア語:1СБ4 )は、MNIIアガト(ジューコフスキー)によって設計され、イオシカル・オラのMMZによって製造されました。
9M317ミサイルは目標に接近する際にアクティブホーミングを使用する。[71]
9M317Mおよび9M317Aミサイル
現在、9M317M / 9M317ME、[72]およびアクティブレーダーホーミング(ARH)ミサイル9M317A / 9M317MAEを含むいくつかの近代化バージョンが発注されています。
主開発元であるNIIPは、2005年にBuk-M1-2A 「OKR Vskhod」(英語ではSprout)内で9M317Aミサイルのテストを行ったと報告した。 [73]射程距離は最大50km(31マイル)、最大高度は約25km(82,000フィート)、最大目標速度はマッハ 4前後と報告されている。ミサイルの重量はわずかに増加して720kg(1587ポンド)となった。
Buk-M1-2AミサイルのVskhod開発プログラムは2011年に完了しました。このミサイルは、地平線上の標的を攻撃する能力を利用して、Buk-M1-2Aの生存能力と発射性能を向上させることができます。[74]
2011年、ドルゴプルドヌイ原子力発電所は、以前のミサイルから開発された新しい自律標的ミサイルシステムOKRペンスネ(英語ではpince-nez )の予備試験を完了しました。 [74]
9M317M(E)ミサイル
ミサイルの重量は 581 kg で、これにはデュアルモード レーダー近接信管によって起爆される 62 kg の爆風破片弾頭が含まれます。車体の寸法は、長さ 5.18 m、最大直径 0.36 m です。射程は、3S90M/「シュティル 1」海軍ミサイル システムで 2.5~32 km です。目標高度は 15 m ~ 15 km (他のミサイルの場合は 10 m ~ 10 km) です。9M317ME ミサイルは 2 秒間隔で発射でき、反応 (準備) 時間は最大 10 秒です。
このミサイルは単段式、慣性誘導、無線制御による 中間軌道更新、および終末セミアクティブレーダーホーミングを採用して設計された。[36]
ミサイルが発射容器から離れた後にバネ機構によって展開された尾翼の幅は0.82メートルである。モーター流出部で作動する4つのガス制御ベーンはミサイルを必要な飛行方向に向ける。方向転換操作の後はガス制御ベーンは使用されなくなり、その後の飛行は可動尾翼によって制御される。デュアルモード固体燃料ロケットモーターにより、ミサイルはマッハ4.5の最高速度を実現している。[75]
比較
その他のバリエーション
オリジナルデザインツリー
- 9K37-1「Buk-1」 – 2K12M3 Kub-M3 バッテリー内に 9A38 TELAR を組み込んだ、就役した最初の Buk ミサイル システムの派生型。
- 9K37「Buk」 - すべての新しいシステムコンポーネントを備えた完成したBukミサイルシステム。2K12 Kubと下位互換性があります。
- 9K37M1「Buk-M1」 – 当時のソビエト軍に配備されたオリジナルの9K37の改良型。
- 9K37M1-2「Buk-M1-2」(輸出市場では「Gang」) - ロシア軍に配備された9K37M1「Buk-M1」の改良型。
- 9K317「ウラル」 – ロシア軍に配備されたBuk-M2の初期設計


- 9K317E「Buk-M2E」 – 輸出市場向けに改良された設計[引用が必要]
- 9K37M1-2A「Buk-M1-2A」 – 9M317Aミサイルの使用のためにBuk-M1-2を再設計
- 「Buk-M2EK」[100] – MZKT-6922シャーシを搭載したBuk-M2の車輪付き派生型で、ベネズエラとシリアへ輸出された。
- 9K317M「Buk-M3」 – SAM 大隊には合計 36 個のターゲット チャネルがあります。
海軍バージョンの設計ツリー
- 3S90/M-22ウラガン(SA-N-7「ガドフライ」) – 9M38/9M38M1 ミサイルを搭載した 9K37 Buk ミサイル システムの海軍バージョン。
- 3S90 Ezh (SA-N-7B/SA-N-12 'グリズリー') – 9M317 ミサイルを搭載した 9K37M1-2 の海軍バージョン。
- 3S90シュティル(SA-N-7C「ゴラム」) – 9M317Eミサイルを搭載した9K37M1-2の海軍輸出型。
- 3S90E.1「シュティル-1」(SA-N-12「グリズリー」) – 9M317MEミサイルを搭載した海軍輸出型。
- 3S90Mスメルチ (SA-N-12 「グリズリー」) – 9M317M ミサイルを搭載した海軍バージョン。
コピー
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ベラルーシ – 5月にミンスクで開催されたMILEX-2005博覧会で、ベラルーシは9K37 Bukの初期モデル用の独自のデジタルアップグレードパッケージであるBuk-MBを発表した。[101] 2013年6月26日、Buk-MBの輸出バージョンがバクーでの軍事パレードで公開された。これには、MZKTシャーシ(古い9S18M1の代わりに)に搭載された新しいウクライナ製の80K6Mレーダーと、新しいロシア製のミサイル9M317(Buk-M2と同じ)が含まれていた。[102] Buk-MBはアゼルバイジャンに販売された。

イラン –ターエル2ミサイルを使用するラアド(雷)中距離地対空ミサイルシステム。車輪付きのブクM2EK 9M317と非常によく似たレイアウトです。2012年の軍事パレードで公開されました。[103]
ウクライナ - ソ連のM1派生型のコピー。アルチョム・ルチ兵器廠(キエフ)KB社が設計し、KhAZ(ハリコフ)工場とユジュマシュ(ドニプロ)工場で製造。計画されていたドニプロSAMシステム(BukとS-300P型の間)。
本部-16
HQ -16は中華人民共和国が開発した中距離セミアクティブレーダーホーミング 地対空ミサイルです。
HQ-16の開発は、旧式のBuk-M1およびBuk-M2地対空ミサイルシステムをベースに、ロシアのAlmaz-Antey社との共同開発として2005年に開始されました。 [104]
システム構成
9K37 ブク


- ASU ポリアナ-D4の構造から上層 CP (zrbr - 天頂ロケット旅団の PBU)
- 4 × zrdn(ゼニスロケット部門)
- CP9S470
- SOT9S18クポルの射程距離は最大120km(高度30メートルで45km)である。[105]
- 3 × ズルバト(天頂ロケット砲台)
- 2 × TELAR 9А310
- 1 × 電話番号 9А39
- 技術サービス部門
- 通信サービス小隊
- 4 × zrdn(ゼニスロケット部門)
2K12M4 Kub-M4 (9K37-1 Buk-1)
- 1 × SURN 1S91M3 (2K12M3 Kub-M3の構造から)
- 4 × TEL 2P25M3(2K12M3 Kub-M3の構造から)
- 1 × TELAR 9A38 (9K37 Bukの構造から)
9K37M1 ブクM1(ガンジス)
技術サービス部門
- 9V95M1E – ZIL-131をベースにしたトレーラー付き移動式自動制御・試験ステーション車両
- 9V883、9V884、9V894 – ウラル43203-1012に基づく修理および技術サービス車両
- 9V881E – ウラル43203-1012に基づく技術サービスワークショップ
- 9T229 – KrAZ-255Бをベースにしたミサイル8発またはミサイルコンテナ6個を積載する輸送車両
- 9T31M – オートクレーン
- MTO-ATG-M1 – ZIL-131に基づく技術サービスワークショップ
戦闘準備(逆) – 5分。戦闘モードへの移行(戦闘開始後以外) – 20秒以内。[106] 演習中、「ディフェンス92」(1992)SAMファミリー「ブーク」は、弾道ミサイルR-17エルブルスとMLRSロケット「スメルチ」(口径0.3メートル)をベースにした標的への射撃に成功した。[107]
9K37M1-2 ブク-M1-2 (ウラル)
指揮所車両9S470M1-2は、各砲兵中隊に1台のTELAR 9A310M1-2と1台のTEL 9A39M1 / 9A39M1-2が搭載されている4つの砲兵中隊、または各砲兵中隊に1台の目標捕捉レーダー9S18М1-1と2台のTEL 9A39M1が搭載されている2つの砲兵中隊を統制することができます。
さらに、TELAR 9A310M1-2は、 TEL 2P25のみ、またはTEL 2P25を搭載した自走式偵察誘導ユニット1S91のKub車両を制御することができます。この構成では、複合体は1つの目標ではなく2つの目標を同時に発射できます。[96]
1発のロケットが命中する確率は[98]
- 静止飛行中の航空機、0.7~0.9
- オーバードライブで航空機を 7~8 G、0.5~0.7 まで操縦する。
- 戦術弾道ミサイル、0.5~0.7
- 対レーダーミサイル、0.6~0.8
- 巡航ミサイル、0.6~0.8。
構成: [96]
- 指揮所9S470M1-2
- 6台の自走砲9A310M1-2は、検出された物体の所有者の状態の識別を含むすべての戦闘機能を実行することができます。 [ 96 ] [106]
- 3基のランチャー(発射、輸送、他のランチャーの装填が可能)9A39M1の設置、
- ターゲット検出ステーション9S18M1、
- キャラバンZIP 9T456付きメンテナンスマシン9V881M1-2、
- メンテナンスワークショップSPA-M1、
- 修理およびメンテナンス用の機械。
弾道ミサイルに対する最大射程距離は20km、標的の最大速度は1200m/sである。[108]弾道ミサイルに対する防御能力はパトリオットPAC-2に匹敵する。[109]ただし、交戦限度は低い。[106] 戦闘準備(逆)– 5分。[108]戦闘モードへの移行(別の場所に移動した後、初めて戦闘に参加していない場合)– 20秒以内。[106]陸上の標的との交戦距離は15km、水上では25kmである。[110] RCS = 5m2 の標的の捕捉距離は40kmである。[96]自動的に高い干渉耐性を提供し、いくつかの異なる戦闘モードで機能し、早期検出ロケーターの検出範囲は160kmである。[106]
技術サービス部門
- 技術サービス車両 MTO 9V881M1-2 トレーラー ZIP 9T456 付き
- 技術サービスワークショップ MTO AGZ-M1
- 技術サービスおよびメンテナンス車両 MRTO: MRTO-1 9V883M1、MRTO-2 9V884M1、MRTO-3 9V894M1
- 輸送車両(TM)9T243と技術装備セットKTO 9T3184
- 自動制御およびテストモバイルステーション AKIPS 9V95M1
- ミサイル整備用作業車 9T458
- 統合コンプレッサーステーション UKS-400V
- 移動式発電所 PES-100-T/400-AKP1
9K317 ブクM2
実験的な9А320TEL(ミサイル8発搭載) もあった。
KrAZ-260のシャーシにBuk-M2-1用の装輪車両を搭載するための作業がいくつか行われたが、完了しなかった。[111]
1988年に開発された。[112] 2008年に就役。
Buk-M2の構造[25] [93] [113]
- 戦闘手段
- 対空ミサイル:9М317
- 自走砲設備:9А317および9А318(牽引式)、自走砲に必要なすべての装備、反応時間-5秒、射程距離20km(反射面1~2m2 、高度3km)、18~20km(反射面1~2m2 、高度10~15m)、ミサイル誘導システムの動作範囲-5~+85度(単独では最大70度まで捜索可能)[70]
- 突撃隊9А317と9А318または射撃隊9С510:9А316と9А320の設置。[114]
- 管理ツール
- 指揮所9С510、反応時間2秒。
- 目標探知レーダー(全方向 – 360°)9С18М1–3、射程距離160 km(1–2 m2)
- ミサイルの照明誘導用レーダー、または範囲 ±60° 9С36 の目標検出用レーダー。
- 9S36-1(デリックを可能な限り高く上げた場合)射程距離120km(反射面1~2m2 、高さ3km)、30~35km(反射面1~2m2 、高さ10~15m)[93]
戦闘モードでの翻訳は、戦闘開始後初めての場合、5分以内、ただし9S36-1のレーダーが取り付けられたデリックを使用する場合は10~15分かかります。戦闘開始後初めてではない場合(別の場所に移動した後)の戦闘モードでの翻訳は20秒以内です。[93]
1 発のミサイルが標的に命中する確率は次のとおりです (開発者および他のいくつかの情報源からのデータ)
- 戦術航空の航空機、0.9~0.95
- 戦術弾道ミサイル、弾道目標の最大速度0.6~0.7、1200 m/s。
- 巡航ミサイル、0.7~0.8
- ホバリングヘリコプター、0.3~0.4 [99]
- ヘリコプター、0.7~0.8 [93]
- 対レーダーミサイル、0.5~0.7。[87]
最小RSは0.05平方メートル。昼夜を問わずターゲット検出用のパッシブ光学システム、最小限の放射線のサーマルイメージャー(9А317および9А318)。[115]このシステムは、まぶしさのない山岳地帯でも動作します。[70]
Bukを使用した弾道ミサイルの迎撃範囲は通常200kmまでである。[116]
ブクM3

9K317M「Buk-M3」(9K37M3)は、新しいハードウェアに基づいた最新の生産バージョンです。[117] [118] 36のターゲットチャネルがあり、高度な電子部品を備えています。仕様には、最大ターゲット速度3,000 m / s(11,000 km / h、6,700 mph、マッハ8.8)、高度範囲0.015〜35 km(49〜114,829フィート)、距離範囲2.5〜70 km(1.6〜43.5マイル)が含まれます。 2015年に大規模な試験が開始され、[119]最初の納入は2016年に計画されています。 [120](2016年に2発)。[要出典] 1発のミサイルでターゲットに命中する確率は次のとおりです。航空機– 0.95、戦術弾道ミサイル– 0.7巡航ミサイル – 0.8。電子妨害装置や機動目標に対する効率が向上しています。[121]よりコンパクトになり、TELARの搭載ミサイルは6発に増加しました。[要出典]このミサイルの新しいHEフラグメンテーション弾頭は、より簡単に装甲を貫通できます。[122]この複合体は機動性が高く、空中、地上、海の目標(駆逐艦など)に対して設計されています。[123]
ミサイルは1,550 m/s(5,600 km/h、3,500 mph、マッハ4.6)の速度に達し、空気舵と反応舵によって操縦される。[124]発射間隔はどの方向でも1秒である。標的への誘導はコマンドまたはアクティブホーミング、もしくはその組み合わせによって行われる。熱レーダーは、いつでもどんな天候でもどんなターゲットにも作用する。ロシアの情報筋は、このシステムはMGM-140 ATACMSを破壊できると主張しているが、実際に試みられたことはない。[125] [126]
レーダー、誘導、目標検出は±60° 9S36の範囲で作動する。高度7~10mの目標は最大35kmの距離で検出可能で、[要出典] AGM-158 A「JASSM」のような目標は高度20mで、RCSが0.1m2を超える目標は距離17~18kmで検出できる。[127]レーダーは高度5mの目標を視認し、実際の射撃ではその高度で飛行する対艦ミサイルを破壊できることが実証された。[125]
2016年6月、アルマズ・アンテイは対空砲複合体の試験が成功したと発表した。アストラハン地方のカプースチン・ヤールでミサイル標的によって作られた弾道標的に向けて射撃が行われた。「ブクM3」の最初の旅団セットは2016年に納入された。[128]現在も運用されている。[129]
ミサイルは能動誘導を使用し、システムには無線誘導と熱誘導(天候、昼夜を問わず)があり、ミサイルは1)コマンドによる誘導、2)能動ホーミングのみの誘導、3)混合の誘導を使用します。ミサイルは指向性爆発を使用し、最小目標高度は5メートルです。[130]
2018年4月、ロソボロンエクスポートは、Buk-M3「バイキング」バージョンを輸出向けに推進すると発表した。[131]このシステムは、アンテイ2500複合体の発射装置と統合することができ、射程距離を65kmから130kmに延長することができる。[132]「バイキング」は、自律的にも、他の防空システムと連携して運用することもでき、それらのレーダーデータを標的として使用し、ミサイルの停止と発射の間に20秒のギャップがあると報告されている。[133]迎撃確率は100%に近いと報告されている。[134]この複合体は、戦術弾道ミサイルに対しても効果的であると報告されている。[135]
オペレーター


現在のオペレーター
キプロス [140]
エジプト- 40基以上のBuk-M1-2およびBuk-M2E、2023年時点で9K37M1-2 Buk-M1-2防空システム、および2007年にロシアから納入された9M317 100基、さらに2014年にロシアから納入された別の9K317 Buk-M2防空システム(または以前に納入されたBuk-M1-2防空システムからアップグレードされたもの)があり、カイロはモスクワにBuk-M3ミサイルを要請している。[141] [142]
ジョージア[143]
インド[要出典]
カザフスタン– 2018年にBuk-M2E 1機を発注し、2021年に納入[144]
イラン
北朝鮮[145]
パキスタン[146] [147] [148]
中華人民共和国[149] - HQ-16の改良型で、海軍向けのVLSシステム。中華人民共和国とロシアの共同プロジェクトで、海軍の9K37M1-2システム「シュティル」(SA-N-12)をアップグレードする。
ロシア– 2016年時点で9K37と9K317を440機以上保有(陸軍350機、空軍80機)。[150] [151] [152] [153] 9K37複合体から新型9K317 Buk M2への交換は、2020年までに70%以上完了する予定である。[154] [155] 2016年に1個大隊のBuk-M3が納入された。 [要出典] 2012年から2017年にかけて、66機のBuk-M-1-2、36機のM2、36機のM3が納入された。[156] 2017年12月現在、3個ミサイル旅団がBuk-M3を完全装備している。[要出典] 2020年初頭現在、7両のBuk-M3旅団セットが発注されている。[157](ロシア陸軍の装備リストを参照) 2023年後半まで納入が続くと報じられている。[158]
ウクライナ[159] – 2016年現在9K37M1が72台。[160]保管されているシステムをBuk M1-2規格に近代化することが計画されている。[161]
ベネズエラ12機のBuk-M2Eが運用中。[162]
元オペレーター
フィンランド– 1996年、フィンランドはロシアから債務返済として受け取ったミサイルシステムの運用を開始しました。[163]電子戦に対する脆弱性を懸念して、フィンランドはミサイルシステムをNASAMS 2に置き換えました。[164] [165] [166]フィンランドはこれを現在も使用していますが、主に保管中です。戦時使用の準備が整っており、すべて「運用可能な状態」です。[167]
バアス党のシリア[168]ロシア連邦から2011年に納入された9К317E Buk-M2E 8機(ストックホルム国際平和研究所 – 武器移転データベース)陸軍向け +防空用のBuk-M2E 10機/8機[169] 。 [170] + Buk-M1-2 20機。[171]
ソビエト連邦- 後継国に引き継がれた。
潜在的なオペレーター
アルゼンチン:ロシアはアルゼンチン空軍にBuk-M2Eを提供した。[172]
入札失敗
1990年以前、9K37M1E「ガンガ」発射機はワルシャワ条約機構加盟国の軍隊に配備される予定だったが、存在しなくなったため軍備には導入されなかった。[173]
参照
- ヒサール – (トルコ)
- ホルダッド 15 – (イラン)
- 地対空ミサイルの一覧
参考文献
- ^ 「アドミラル・クズネツォフ空母に率いられたロシアの大型艦隊がシリアの港へ向かう」DEBKAfile 2008年8月21日。2010年8月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年3月23日閲覧。
- ^ 「ロシアとNATOのA2AD環境」ミサイル脅威。 2017年1月3日。 2023年7月21日閲覧。
- ^ 「ロシア軍、2016年に先進防空システムの導入を開始」 RIAノーボスチ通信 2013年12月28日。2013年12月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年12月29日閲覧。
- ^ 「Buk-M3対空システムがロシア西部の訓練で長距離スパイドローンを迎撃」RIAノーボスチ通信、2020年6月15日。
- ^ 「ロシア海軍、2014年に初のシュティルSAMシステム受領」IHSジェーンズミサイル&ロケッツ2013年11月6日。2013年12月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年12月29日閲覧。
- ^ 「MH17ミサイルはロシア旅団が所有していると捜査官が言う」BBCニュース。2018年5月24日。 2024年7月17日閲覧。
- ^ abcdefgh 「9K37 Buk (SA-11 Gadfly)」。Vestnik PVO(ロシア語)。2004年11月17日。2008年8月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年8月20日閲覧。
- ^ コップ、カルロ (2009 年 7 月 12 日)。 「NIIP 9K37/9K37M1/9K317 ブク M1/M2 自走式防空システム / SA-11/17 ガドフライ/グリズリー НИИП Cамоходный Зенитный Ракетный Комплекс」 9К37/9К37М1/9К317Бук М1/М2"。エアパワーオーストラリア:1.- 2020年3月3日にアクセス
- ^ abcd "Chief Designer Ardalion Rastov". milparade.udm.ru . 1998年8月31日. 2009年1月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年8月23日閲覧。
- ^ abcd "M-22 Uragan (SA-N-7 Gadfly)". Vestnik PVO (pvo.guns.ru) (ロシア語). 2004年11月17日. 2008年11月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年11月17日閲覧。
- ^ 「防空ミサイル複合体(ADMC)「Buk-М1-2」」。OJSC NIIP。2013年。2013年12月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年12月30日閲覧。
- ^ コップ、カルロ (2009 年 7 月 12 日)。 「9K37/9K37M1/9K317 ブク M1/M2 / SA-11/17 ガドフライ/グリズリー / Cамоходный Зенитный Ракетный Комплекс 9К37/9К317 Бук М/М1/М2」: 1. 2012 年 2 月 2 日のオリジナルからアーカイブ。2017 年12 月 4 日に取得。
{{cite journal}}:ジャーナルを引用するには|journal=(ヘルプ)が必要です - ^ 「Smerch/Shtil-1/-2 (SA-N-12 'Grizzly') (ロシア連邦)、防御兵器」。Jane 's Strategic Weapon Systems。2010年2月11日。2012年5月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年8月21日閲覧。
- ^ 「Smerch/Shtil-1/-2 (SA-N-7B/C または SA-N-12 'Grizzly') (ロシア連邦)、防御兵器」。Jane 's Strategic Weapon Systems。2011年3月11日。2012年5月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年8月21日閲覧。
- ^ Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2Э". OJSC NIIP (ロシア)。 2005年。2008年9月27日のオリジナルからアーカイブ。2008 年8 月 23 日に取得。
- ^ 「Buk-M3ミサイルシステム用TELARの新型がモスクワで発表された」(ロシア語)。military-informant.com。2013年8月21日。2013年10月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年10月3日閲覧。
- ^ 「GM 569、579、577、567 (Buk)、ADMC「Buk-M1-2」および「Buk-M2」用」。JSC MMZ (ロシア語)。2011年。2016年9月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年12月30日閲覧。
- ^ 「モバイルシミュレーターSAM Buk-M2EがMAKS-2013で公開」。2014年11月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年11月14日閲覧。
- ^ MiG-31 フォックスハウンド: 世界最高の迎撃機の 1 つ アーカイブ済み 2016 年 9 月 3 日、Wayback Machine at Aircraft InFormation.info
- ^ Argon-15 2011年2月13日アーカイブ、Wayback Machine、www.computer-museum.ru
- ^ (ロシア語) KSA KP zrbr 9S52M Polyana-D4M 2013年8月20日アーカイブ、Wayback Machine 、 BGTU Voenmehのミサイル技術情報システム
- ^ (ロシア語) ASU sg zrk 9S52M1 Polyana-D4M1 2013年8月20日アーカイブ、Wayback Machine 、 BGTU Voenmehのミサイル技術情報システム
- ^ (ロシア語) ASU Baikal-1ME 2013年12月27日アーカイブ、Wayback Machine 、 BGTU Voenmehのミサイル技術情報システム
- ^ abcd JSC「コンツェルン「 アルマズ・アンテイ」のウェブサイトにおける主な防衛製品ラインナップ
- ^ (ロシア語) UBCP 9S737M 2016年3月6日アーカイブ、Wayback Machine 、 BGTU Voenmehのミサイル技術情報システム
- ^ (ロシア語) Senezh-M1E 2013年10月21日、 Wayback Machineの OKB Peleng ウェブサイトにアーカイブ
- ^ 34Л6 "СЕНЕЖ-М1Э". Pvo.guns.ru. 2006年7月18日. 2015年6月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年6月3日閲覧。
- ^ Автоматизированная Система Управления. Pvo.guns.ru。 2015 年 7 月 17 日のオリジナルからアーカイブ。2015 年6 月 3 日に取得。
- ^ “ВКО”. Old.vko.ru. 2015年7月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年6月3日閲覧。
- ^ АСУ Сенеж-М1Э. Arms-expo.ru. 2015年5月22日. 2015年7月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年6月3日閲覧。
- ^ М-22「Ураган」。 Pvo.guns.ru。 2009 年 5 月 22 日。2015 年 10 月 18 日のオリジナルからアーカイブ。2015 年6 月 3 日に取得。
- ^ ab 「9M317Eおよび9М317ME地対空ミサイルShtil-1を搭載した艦載中距離防空ミサイルシステム」Roe.ru。
- ^ ab Штиль-1 с ЗУР 9М317МЭ。 Pvo.guns.ru。 2009 年 5 月 22 日。2016 年 5 月 28 日のオリジナルからアーカイブ。2015 年6 月 3 日に取得。
- ^ «Штиль» от «Авиационного оборудования»。rostec.ru (ロシア語)。 2013 年 7 月 3 日。2015 年 9 月 25 日のオリジナルからアーカイブ。2015 年8 月 2 日に取得。
- ^ ab (ロシア語)ロシアの対空ミサイルとシステム 2012年12月23日アーカイブ、Wayback Machine作成者 Peter F. Berezovsky
- ^ ロシアがシュティルを垂直発射へ Archived 3 May 2012 at the Wayback Machine by Miroslav Gyürösi, Jane's Missiles and Rockets, 18 November 2004
- ^ ab 「アブハジア紛争における航空」ミハイル・ジロホフ。 2022年2月5日閲覧。
- ^ 「SA-11 'Gadfly' がジョージアのドローン撃墜に使用」。アブハズFM、Civil Georgia(ジョージア語)。The Georgian Times。2008年5月6日。2012年1月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ ab 「Air Defense: Russia Takes A Beating Over Georgia」StrategyWorld.com 2008年8月14日。2013年12月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年12月30日閲覧。
- ^ ジョージア軍、ロシアの攻撃に屈する アーカイブ:2011年5月21日ウェイバックマシンデイビッド・A・フルガム、ダグラス・バリー、ロバート・ウォール、アンディ・ナティビ、AW&ST、2008年8月15日
- ^ 戦争はロシアの軍事力と弱さを明らかにする 2008年11月20日アーカイブ、Wayback Machineウラジミール・イサチェンコフ、AP通信、2008年8月18日
- ^ ジョージア戦争でロシア軍は強力だが欠陥があることがわかった 2009年5月20日アーカイブ、ロイター、 2008年8月20日
- ^ 「ユシチェンコ、ジョージアへの違法武器販売について説明責任を問われる可能性」Voice of Russia、2010年10月26日。2010年11月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年10月27日閲覧。
- ^ 「ジョージアでロシア機が友軍の誤射により撃墜される」ロイター2009年7月8日。
- ^ グレゴリー・カッツとマシュー・ナイト(2014年7月17日)。「マレーシア航空機惨事、ブークミサイルが原因か」。ABCニュース。AP通信。2014年7月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年11月14日閲覧。
- ^ 「MH17ウクライナ惨事:オランダ安全委員会、ミサイルのせいと非難」BBCニュース。2015年10月13日。2016年9月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年9月29日閲覧。
- ^ マレーシア航空MH17便墜落事故、ウクライナ、フラボヴェ、2014年7月17日(PDF)(報告書)。オランダ安全委員会。2015年10月13日。2015年10月13日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。
- ^ “MH-17便がBUKミサイルによって撃墜されたことを証明する証拠”. rtlnieuws . 2015年3月19日. 2015年4月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年4月9日閲覧。
- ^ 「MH17便の犠牲者の遺体にミサイルの破片が含まれているとSBUが発表」ウクライナ・トゥデイ。2014年12月19日。2014年12月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年2月7日閲覧。
7月17日にドネツクで墜落したマレーシア航空MH17便の乗客の遺体の一部に、同機が地対空ミサイルで撃墜されたことを示す金属片が含まれていると、ウクライナのSBU保安局が金曜日に発表した。
- ^ “Возле Енакиево сбили истребитель МиГ-29 – Селезнев”.特派員.net。 2014 年 8 月 7 日。2015 年4 月 11 日に取得。
- ^ “ロシア国防省のイゴール・コナシェンコフ少将によるブリーフィング(2018年4月16日):ロシア国防省”. 2018年4月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年4月18日閲覧。
- ^ 「西側連合軍の攻撃は、首都ダマスカスとその近郊、およびホムス市郊外にある政権の重要拠点を標的とした」SOHR 2018年4月14日。2018年4月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年4月14日閲覧。
- ^ Mal Siret、Joseph Lee (2018年4月14日). 「『65発以上のミサイルを迎撃』 - 監視グループ(14:10h)」BBC。2018年4月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年4月16日閲覧。
- ^ 「国防総省国防総省報道官による記者会見」。米国国防総省。2018年4月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年4月23日閲覧。
- ^ 「ロシアのパンツィリ-Sとブク-M2システムがイスラエルの戦闘機から発射されたミサイル7発を迎撃」Tass.com。
- ^ 「シリア防空軍、イスラエル戦闘機が発射したミサイル24発のうち21発を撃墜」Tass.com。
- ^ 「ウクライナのBUKミサイルがロシア戦闘機に『地獄の雨』を降らせる。このミサイルはマレーシア航空機の撃墜にも使用された」2022年11月13日。
- ^ マリャソフ、ディラン(2023年1月8日)。「ウクライナ、シースパローミサイルをソ連時代のブーク発射装置に統合へ」。
- ^ 「2K12 KUB (SA-6) 対空ミサイルシステムのアップグレード」(PDF) 2023年11月14日。
- ^ トーマス・ニューディック、タイラー・ロゴウェイ(2023年4月18日)。「ウクライナのソビエトSAMの在庫が枯渇したら何が起こるか」ザ・ドライブ。
- ^ David Axe (2023年4月20日). 「アメリカのミサイルと互換性あり」. Forbes .
- ^ ジョナサン・ビール(2023年4月20日)。「アメリカのミサイルと互換性あり」BBC。
- ^ 「ウクライナ戦争におけるロシアの強力な航空・ミサイル防衛作戦」www.key.aero 2023年1月24日。 2024年9月2日閲覧。
- ^ 「ウクライナ軍、スヴィトロダルスクのBuk-M3発射装置2基とロシアの施設を破壊」ミリタルヌイ。 2024年9月2日閲覧。
- ^ office_zzam. 「ウクライナ、ロシアのBuk-M3防空ミサイル2発の破壊を主張」armyrecognition.com . 2024年9月2日閲覧。
- ^ トーマス・ニューディック(2023年5月28日)。「RIM-7シースパローミサイルを使用するウクライナのフランケンSAMが姿を現す」TWZ。
- ^ ハンブリング、デイビッド(2024年6月11日)。「スイッチブレード長距離徘徊弾がロシアのブークSAMを破壊」。mil.in.ua 。 2024年6月12日閲覧。
- ^ DARYNA VIALKO (2024年12月30日). 「無人システム部隊がザポリージャ方面のロシアのBukシステムを破壊」RBC-ウクライナ。 2024年12月31日閲覧。
- ^ abcde Зенитный ракетный комплекс средней дальности 9К317 "Бук-М2" | Ракетная техника。 Rbase.new-factoria.ru。 2012 年 5 月 11 日のオリジナルからアーカイブ。2015 年6 月 3 日に取得。
- ^ ab Юрьевна、Сизова Ирина. Многоцелевой зенитный ракетный комплекс средней дальности «Бук-М2»。www.niip.ru (ロシア語)。 2013 年 11 月 4 日のオリジナルからアーカイブ。2015 年8 月 2 日に取得。
- ^ “ЦАМТО / Главное / На форуме «Армия-2022» подписаны 7 и вручены 29 госконтрактов с 26 предприятиями ОПК".アームストレイド.org 。2022 年8 月 29 日に取得。
- ^ (ロシア語) OJSCティホミロフ科学研究所機器設計部門の2005 年の年次報告書
- ^ ab 「2011 Financing Statement of the OJSC DNPP」。ZAO SCRIN(ロシア語)。ドルゴプルドヌイ科学生産工場。2012年。2013年12月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年12月30日閲覧。
- ^ プロジェクト 1135.6 フリゲート艦 3 隻のうち 2 隻目が準備中 Archived 17 April 2011 at the Wayback Machine、Pakistan Defence、2011 年 4 月 14 日
- ^ 「ロシア、米国を伝統的な武器市場から追い出す」 Pravda.Ru. 2008年5月16日。2012年6月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年2月20日閲覧。
- ^ abc Зенитный ракетный комплекс 2К12 Куб. 2014 年 10 月 6 日のオリジナルからアーカイブ。2014 年11 月 14 日に取得。
- ^ abc Зенитный ракетный комплекс 9К37 Бук. 2014 年 10 月 6 日のオリジナルからアーカイブ。2014 年11 月 14 日に取得。
- ^ ЗРК БУК- обзор. 2014 年 10 月 6 日のオリジナルからアーカイブ。2014 年11 月 14 日に取得。
- ^ ab "-1". 2014年10月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年11月14日閲覧。
- ^ 「Buk-M2E 防空ミサイルシステム - 陸軍技術」。2014年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年11月14日閲覧。
- ^ В Индонезии устроили презентацию российского комплекса "Бук-М2Э" – ОРУЖИЕ РОССИИ Информационноеああ。 Arms-expo.ru。 2015 年 5 月 22 日。2015 年 6 月 24 日のオリジナルからアーカイブ。2015 年6 月 3 日に取得。
- ^ "-2, – "-2"". 2014年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年11月14日閲覧。
- ^ ЗРК「Бук-М2Э」。 2014 年 10 月 6 日のオリジナルからアーカイブ。2014 年11 月 14 日に取得。
- ^ abcde 「9K317M「Buk-M3」中距離対空ミサイルシステム | Missilery.info」。
- ^ ab Зенитный ракетный комплекс 9К37 Бук-М1. 2014 年 10 月 6 日のオリジナルからアーカイブ。2014 年11 月 14 日に取得。
- ^ abc Зенитный ракетный комплекс средней дальности 9К317 "Бук-М2". 2012 年 5 月 11 日のオリジナルからアーカイブ。2014 年11 月 14 日に取得。
- ^ Основная продукция военного назначения (ロシア語)。 2011 年 9 月 26 日のオリジナルからアーカイブ。2014 年11 月 14 日に取得。
- ^ ab 「アルマズ・アンテイがBuk-M3防空ミサイルシステムをテスト」.
- ^ ab "Штиль-1" – Алмаз-Антей. Almaz-antey.ru。 2014 年 12 月 20 日のオリジナルからアーカイブ。2015 年6 月 3 日に取得。
- ^ ab «Штиль» – российский зенитно-ракетный комплекс, модульные комплекты которого поступят на вооружение ВМФ России в 2014 году (ロシア語)。 2013 年 9 月 23 日。2015 年 9 月 23 日のオリジナルからアーカイブ。2015 年8 月 2 日に取得。
- ^ “Buk-M1-2 – Almaz Antey Corp”. 2014年10月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年11月14日閲覧。
- ^ abcde (ロシア語) ZRK SD 9K317 "Buk-M2" 2012年5月11日アーカイブ、Wayback Machine 、 BGTU Voenmehのミサイル技術情報システム
- ^ ab Корабельный зенитный ракетный комплекс "Штиль-1" | Ракетная техника。 Rbase.new-factoria.ru。 2015 年 5 月 18 日のオリジナルからアーカイブ。2015 年6 月 3 日に取得。
- ^ ЗРК "Бук"-Зенитная ракета 9М38. Pvo.guns.ru。 2000 年 7 月 20 日。2014 年 12 月 24 日のオリジナルからアーカイブ。2015 年6 月 3 日に取得。
- ^ abcdef Зенитный ракетный комплекс Бук-М1–2 (Урал)。 2012 年 6 月 14 日のオリジナルからアーカイブ。2014 年11 月 14 日に取得。
- ^ abc Vasily N. Ya、Gurinovitch AL、対空ミサイルシステム、251 ページ
- ^ ab Сизова Ирина Юрьевна. Зенитный ракетный комплекс "Бук-М1–2"。 2013 年 11 月 4 日のオリジナルからアーカイブ。2014 年11 月 14 日に取得。
- ^ ab マルチチャンネル中距離ADMC「Buk-М2E」NIIPウェブサイトのWayback Machineで2013年12月31日にアーカイブ
- ^ ロシアが軍用運転手の日を祝う 2011年4月3日アーカイブ、Wayback Machine、2010年5月29日(ロシア語)
- ^ 陸軍は改良型 BUK ミサイルシステムの試験準備を進めている Archived 25 September 2008 at the Wayback Machine、Charter'97、 2005 年 10 月 11 日
- ^ (ロシア語)バクーでの軍事パレードに参加した Buk-MB Archived 19 July 2013 at the Wayback Machine、Voenno-politicheskoe obozrenie、2013 年 6 月 26 日
- ^ 「イラン、新型対空ミサイル防衛システムをテスト:ガード」デイリー・スター新聞 – レバノン。2014年11月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年11月14日閲覧。
- ^ ARG. 「HQ-16 中距離防空ミサイルシステム」。Military -today.com。2016年1月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年3月2日閲覧。
- ^ ЗРК "Бук"-Станция обнаружения и целеуказания。 Pvo.guns.ru。 2000 年 7 月 20 日。2015 年 7 月 12 日のオリジナルからアーカイブ。2015 年6 月 3 日に取得。
- ^ abcde "RusArmy.com -". 2014年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年11月14日閲覧。
- ^ ЗРК「Бук-М1」。 Pvo.guns.ru。 2000年7月21日。2015年10月18日のオリジナルからアーカイブ。2015 年6 月 3 日に取得。
- ^ ab Бук-М1-2 – Алмаз-Антей。www.almaz-antey.ru (ロシア語)。 2014 年 10 月 6 日のオリジナルからアーカイブ。2015 年8 月 2 日に取得。
- ^ “アーカイブコピー”. 2013年10月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年10月5日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: アーカイブされたコピーをタイトルとして (リンク) - ^ ЗРК "Бук-М1–2"/ (экспорт. "Урал")。pvo.guns.ru (ロシア語)。 2015 年 7 月 13 日のオリジナルからアーカイブ。2015 年8 月 2 日に取得。
- ^ “エンバ射撃場でのテストの歴史”. 2008年4月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年3月2日閲覧。
- ^ Дальность "Бук-М3" достигла 70 км, по ряду параметров он превзоbol С-300。 2016 年 10 月 2 日のオリジナルからアーカイブ。2016 年9 月 29 日に取得。
- ^ Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2" принят на вооружение в базорской бригаде ПВО. 2014 年 11 月 29 日のオリジナルからアーカイブ。2014 年11 月 14 日に取得。
- ^ Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2Э" | Армейский вестник。army-news.ru (ロシア語)。 2011 年 1 月 6 日。2015 年 5 月 30 日のオリジナルからアーカイブ。2015 年8 月 2 日に取得。
- ^ ""Бук" и "Тунгуска": опции соверленства". www.oborona.ru。 2015 年 9 月 24 日のオリジナルからアーカイブ。2015 年8 月 2 日に取得。
- ^ Источник: комплекс ПВО "Бук-М3" примут на вооружение до конца года (ロシア語)。 2015 年 7 月 17 日のオリジナルからアーカイブ。2015 年8 月 2 日に取得。
- ^ 「対空ミサイルシステム9К317М「BUK-M3」」。Nevskii-bastion.ru。2015年5月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年6月3日閲覧。
- ^ МОСКВА、ОРУЖИЕ РОССИИ www.arms-expo.ru 12 (2015 年 5 月 22 日)。 До конца 2015 года комплекс ПВО "Бук-М3" будет принят на вооружение – ОРУЖИЕ РОССИИ Информационное агентство。 Arms-expo.ru。 2015 年 5 月 18 日のオリジナルからアーカイブ。2015 年6 月 3 日に取得。
{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) - ^ НИИП им.例: Т-50 начнутся в марте-апреле | Тихомирова: госиспытания Т-50 начнутся в марте-апреле | РИА Новости。りあ.ru。 2014 年 3 月 3 日。2015 年 5 月 19 日のオリジナルからアーカイブ。2015 年6 月 3 日に取得。
- ^ ВЗГЛЯД / Минобороны: Поступление ЗРК "Бук-М3" войска ожидается в 2016 году. Vz.ru。 2013 年 12 月 28 日。2014 年 12 月 21 日のオリジナルからアーカイブ。2015 年6 月 3 日に取得。
- ^ Имя *。 「Бук-М3 самоходный ЗРК | огнестрельное оружие России」。 Rus-guns.com。 2015 年 5 月 18 日のオリジナルからアーカイブ。2015 年6 月 3 日に取得。
- ^ "Бук-М3" против ATACMS: почему российские ракеты превосходят американский комплекс. 2016 年 1 月 6 日。2016 年 10 月 9 日のオリジナルからアーカイブ。2016 年9 月 29 日に取得。
- ^ Национальная оборона / Приоритеты / Новейзий ЗРК "Бук-М3" успезно поразил баллистическую цель. www.oborona.ru。 2017 年 12 月 6 日のオリジナルからアーカイブ。2017 年12 月 4 日に取得。
- ^ "Бук-М3" выведет армейскую ПВО на новый уровень – Армейский вестник.軍ニュース.ru 。 2017 年 12 月 17 日のオリジナルからアーカイブ。2017 年12 月 4 日に取得。
- ^ ab tvzvezda.ru、Редакция (2016 年 1 月 6 日)。 "Бук-М3" против ATACMS: почему российские ракеты превосходят американский комплекс。tvzvezda.ru。 2016 年 10 月 9 日のオリジナルからアーカイブ。2017 年12 月 4 日に取得。
- ^ “アーカイブコピー”. 2016年4月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年10月25日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link) - ^ Даманцев、Евгений。 「Бук-М3」 выведет армейскую ПВО на новый уровень – Армейский вестник。 2016 年 11 月 30 日のオリジナルからアーカイブ。2016 年9 月 29 日に取得。
- ^ 「ロゴジン氏、ロシアの新世代対空ミサイルについて語る」LNRMedia 2016年8月6日。2016年8月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年8月7日閲覧。
- ^ Первый дивизион ЗРК "Бук-М3" призел в войска. 2016 年 10 月 24 日。2017 年 12 月 5 日のオリジナルからアーカイブ。2017 年12 月 4 日に取得。
- ^ tvzvezda.ru、Редакция (2016 年 1 月 6 日)。 "Бук-М3" против ATACMS: почему российские ракеты превосходят американский комплекс。tvzvezda.ru。 2017 年 8 月 21 日のオリジナルからアーカイブ。2017 年12 月 4 日に取得。
- ^ Zudin, Alexander (2018年4月9日). 「ロシアがBuk-M3を輸出用に提供」. Jane's Information Group . 2018年4月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年4月14日閲覧。
ロシアの国営武器輸出企業ロソボロンエクスポートは、中距離地対空ミサイル(SAM)システムであるBukの最新型M3の輸出促進を開始したと発表した。
- ^ “"Рособоронэкспорт" впервые предложил зарубежным заказчикам новейлий ЗРК "Викинг"". ИА «Оружие России»。 2019 年 1 月 1 日のオリジナルからアーカイブ。2018 年12 月 31 日に取得。
- ^ “「Викинг」 выставили на продажу”. Рамблер/новости。 2018年3月28日。2018年4月24日のオリジナルからアーカイブ。2018 年4 月 23 日に取得。
- ^ “Иностранным заказчикам предложили уникальный российский ЗРК "Викинг". 2018年3月28日。2018年4月24日のオリジナルからアーカイブ。2018 年4 月 23 日に取得。
- ^ “ЗРК "Викинг" подготовили к экспортным поставкам". Российская газета。 2018年3月28日。2018年4月24日のオリジナルからアーカイブ。2018 年4 月 23 日に取得。
- ^ “アルジェリア、Bukの配送を確認 | Jane's 360”. archive.is . 2017年8月16日. 2017年8月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年1月16日閲覧。
{{cite news}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link) - ^ 「アルメニア独立記念日パレードのリハーサル中にBukシステムが発見される - PanARMENIAN.Net」。2016年9月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「アゼルバイジャン、対空ミサイル複合体「BUK」を披露」。News.Az。2013年6月20日。2013年6月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年6月23日閲覧。
- ^ 「ティホミロフ計器研究所 9K37 Buk (SA-11 'Gadfly') 低高度から高高度地対空ミサイルシステム」。ジェーンズ情報グループ。2008年3月20日。 2008年8月4日閲覧。 [リンク切れ ]
- ^ “イスラエル戦闘機、模擬戦闘演習でキプロスの防空軍に挑戦”. 2014年2月17日. 2017年9月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年10月4日閲覧。
- ^ 「エジプト大統領、ロシアとの友好関係を強化 - コメルサント・モスクワ」Kommersant.com。2012年2月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年2月20日閲覧。
- ^ 「エジプト、ロシアにBuk-M3地対空ミサイルを要請」www.defensemirror.com . 2023年11月3日閲覧。
- ^ 「ジョージア軍の装備」Geo-army.ge。2012年3月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年2月20日閲覧。
- ^ 「カザフスタン、ロシアから初のBuk-M2E防空システムを受領」Janes.com 2021年2月3日2022年3月2日閲覧。
- ^ Армия Ким Чен Ира アーカイブ: 2011 年 5 月 17 日、ウェイバック マシン、Анатолий Цыганок。 ПОЛИТ.РУ、2006 年 10 月 16 日
- ^ 「パキスタン軍、中国製LY-80 SAMシステムを導入 – Jane's 360」www.janes.com。2017年12月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年12月4日閲覧。
- ^ “パキスタン、LY-80(HQ-16)防空システムを正式に導入”. quwa.org . 2017年3月13日. 2017年10月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年12月4日閲覧。
- ^ Sinha, Akash (2018年7月14日). 「パキスタンが中国の防空システムを配備:インドの立場は?」The Economic Times。2019年1月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年12月31日閲覧。
- ^ 新型HQ-16地対空ミサイル、実戦投入準備完了:人民解放軍 Archived 2 October 2011 at the Wayback Machine、中国軍事ニュース、2011年9月28日
- ^ 出典: Military Balance 2016、190 ページ
- ^ 出典: Military Balance 2016、195 ページ
- ^ 出典: Military Balance 2016、197 ページ
- ^ 出典: Military Balance 2016、199ページ
- ^ 「Buk-M2、対空防衛のため戦闘任務に就く」Rambler News (ロシア語) 2011年11月30日。2013年11月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年12月30日閲覧。
- ^ モスクワ防衛速報第1号、2011年
- ^ "ЦАМТО / Новости / Валерий Герасимов: за пятилетний период принято на вооружение более 300 новых образцов ВиВТ」。アームトレード.org。 2017 年 11 月 7 日のオリジナルからアーカイブ。2017 年12 月 4 日に取得。
- ^ "ЦАМТО / Новости / Минобороны заключило контракты на поставку комплексов ПВО "Тор-М2", "Тор-М2ДТ", 「Бук-МЗ」と「С-300В4」。アームストレイド.org 。2022 年3 月 2 日に取得。
- ^ "ЦАМТО / / Министр обороны РФ проверил выполнение ГОЗ на предприятии Концерна ВКО "Алмаз-Антей" в Ульяновске」。ЦАМТО / Центр анализа мировой торговли оружием (ロシア語)。 2023 年 10 月 10 日。2023 年11 月 1 日に取得。
- ^ 「地上軍防空システム「BUK」」。国営企業「Ukroboronservice」。ウクライナ。2014年7月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年7月18日閲覧。
- ^ 出典: Military Balance 2016、206ページ
- ^ フリストフォロフ、ウラジスラフ (2018 年 3 月 3 日)。 「Україна модернізує зенітні установки ЗРК "Бук М1"」。 2018年3月4日のオリジナルからアーカイブ。2018 年3 月 4 日に取得。
- ^ ロシア・ビヨンド「ベネズエラに対するミサイル攻撃、Buk-M2E en unos ejercicios militares (ビデオ)」。 2019年2月12日。
- ^ Buk の発射ビデオ[リンク切れ ]、フィンランド国防軍のウェブサイト[リンク切れ ]
- ^ “Pääkaupunkiseudun ilmasuojassa paljastui aukko”.スオメン・クヴァレティ(フィンランド語)。ペッカ・エルヴァスティ。 2008 年 6 月 3 日。2013 年 12 月 31 日のオリジナルからアーカイブ。2013 年12 月 30 日に取得。
- ^ 「フィンランド、防空システムを最新化」。Defense Industry Daily。2013年9月10日。2013年12月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年12月30日閲覧。
- ^ “BUK M1 -ilmatorjuntajärjestelmä löytyy edelleen myös Suomesta – ビデオ”. YLE(フィンランド語)。 2014 年 7 月 23 日。2014 年 7 月 28 日のオリジナルからアーカイブ。2014 年8 月 2 日に取得。
- ^ “Uutisvideot | Uutisvideot: BUK M1 –ilmatorjuntajärjstelmä löytyy edelleen myös Suomesta”. 2014 年 7 月 23 日。
- ^ 「9K37 Buk」. Jane's Information Group . 2008年11月17日. 2008年11月19日閲覧。 [リンク切れ ]
- ^ “Trade Registers”. 2010年4月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年11月14日閲覧。
- ^ “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11 月 14 日に取得。
- ^ 国際戦略研究所 IISS 軍事バランス 2012. — ナフィールド プレス、2012. — С. 349 с
- ^ “¿Como Son los sistemas de defensa aérea que ofrece Rusia?”. 2021年2月4日。
- ^ “samolotypolskie.pl – 9K37 "Buk"”. www.samolotypolskie.pl . 2017年10月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年12月4日閲覧。
出典
- ウォールストリートジャーナルの「ブークミサイルとは何か?」
- V. ティホミロフ科学研究所機器設計ウェブサイト (Buk のロシア製造業者)
- 「SA-11 GADFLY (9K37M1 BUK-M1)」。アメリカ科学者連盟。2000年6月20日。2008年4月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2006年12月22日閲覧。
- Buk-M1-2 防空ミサイル システムは、戦闘での使用という点では比類のないものです。エフゲニー ピギン、ゲンナジー カウフマン、軍事パレード、1998 年。
- 「SA-11 ガドフライ / 9K37M1 ブク」。戦争であること。 2004 ~ 2013 年。2013 年12 月 30 日に取得。
- Buk SA-11 ガドフライ。enemyforces.com の Buk-M1-2 防空ミサイル システムの見通し
ロシアの情報源
- (ロシア語)ウリヤノフスク機械工場
- (ロシア語) 9K37-1 Buk-1 (SA-11 Gadfly) · TELAR 9A38 · 9K37 Buk (SA-11 Gadfly) · CP 9S470 · SURN 9S18 Kupol (NATO 分類 – Tube Arm) · TELAR 9A310 · TEL 9A39 · Buk-M1 (輸出名 – Gang) · Buk-M1-2 (輸出名 – Ural) · Buk、Buk-M1、Buk-M1-2 の技術仕様の比較表 · Buk の最終記事 · フィンランド軍における Buk-M1 の写真 · M-22 Uragan (SA-N-7 Gadfly) · 9M38 · 9M317 ( Vestnik PVOのWeb サイト)
ビデオ
- BUK と他の空中ミサイルシステムの連携、9 分。
外部リンク
- アルマズ・アンテイの主な防衛製品群

