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垂直発射システム( VLS )は、水上艦や潜水艦などの移動式海軍プラットフォーム上でミサイルを保持および発射するための高度なシステムです。各垂直発射システムは、発射可能な 1 つ以上のミサイルを保持できる多数のセルで構成されています。通常、各セルには複数の異なるタイプのミサイルを保持できるため、船舶は特定のミッションに最適なセットを柔軟に搭載できます。さらに、新しいミサイルが開発されると、通常、その国の既存の垂直発射システムに取り付けられるため、既存の船舶は高価な再加工なしで新しいタイプのミサイルを使用できます。コマンドが与えられると、ミサイルはセルと船舶を通過するのに十分な距離をまっすぐ飛行し、目的のコースに進みます。
VLS により、水上戦闘艦は、主甲板下の弾倉から後方から弾薬を補給する旧式の発射システム ( Mark 13単腕式発射装置やMark 26双腕式発射装置など) に比べて、より多くの兵器をいつでも発射可能な状態にしておくことができる。火力が高いことに加え、VLS は旧式のシステムに比べて耐損傷性と信頼性がはるかに高く、レーダー断面積(RCS) も低い。現在、米海軍は、ミサイル駆逐艦と巡洋艦のミサイル駆逐艦に VLS のみを採用している。
世界で最も普及しているVLSは、アメリカ海軍が開発したマーク41である。11,000以上のマーク41 VLSミサイルセルが、世界中の11の海軍の19の船級にわたる186隻の船に使用するために納入または発注されている。このシステムは現在、アメリカ海軍のほか、オーストラリア、デンマーク、オランダ、ドイツ、日本、ノルウェー、韓国、スペイン、トルコの海軍で使用されているが、ギリシャ海軍など他の国では同様のマーク48システムが好まれている。[1]
3S -14 VLSはロシアで開発され、 S-400ミサイルシステムなどの海上および陸上TELシステムで使用されている。[要出典]
先進的なマーク57 VLSはズムウォルト級 駆逐艦に搭載されている。旧式のマーク13およびマーク26システムは台湾やポーランドなどの他国に売却された艦艇で引き続き使用されている。
VLS をSSN (原子力攻撃型潜水艦)に搭載すると、魚雷発射管のみを使用する場合と比べて、より多くの種類の兵器を配備できるようになります。
打ち上げタイプ

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垂直発射システムは、ミサイルがセル内で発火するホット ローンチ、またはミサイル自体の一部ではないガス ジェネレーターによって生成されたガスによってミサイルが排出され、その後ミサイルが発火するコールド ローンチのいずれかになります。「コールド」とは、ロケット エンジンの排気と比較して比較的低温であることを意味します。ホット ローンチ システムには排出機構は必要ありませんが、ミサイルがセルから出るときにその排気と熱を処理する何らかの方法が必要です。ミサイルが排出機構のないセル内で発火した場合、セルは隣接するセル内のミサイルを発火させることなく、発生する膨大な熱に耐える必要があります。
ホットローンチ
ホット ローンチ システムの利点は、ミサイルが独自のエンジンを使用して発射セルから自力で飛び出すため、発射管からミサイルを排出するための別のシステムが必要なくなることです。これにより、特に小型ミサイル用に設計されている場合、ホット ローンチ システムは比較的軽量で小型になり、開発と製造が経済的になる可能性があります。潜在的な欠点は、ミサイルの故障により発射管が破壊される可能性があることです。アメリカの水上艦 VLS には、セルごとに蓋が 1 つ付いたグリッド状に配置されたミサイル セルがあり、「ホット ローンチ」 システムです。エンジンは発射中にセル内で点火するため、ロケットの排気を排出する方法が必要です。フランス、イタリア、イギリスは、PAAMSで同様のホット ローンチシルバーシステムを使用しています。
コールドローンチ
コールド・ローンチ・システムの利点は安全性にある。ミサイルのエンジンが発射中に故障しても、コールド・ローンチ・システムによってミサイルを射出できるため、脅威が軽減または排除される。このため、ロシアの垂直発射ミサイルは、故障したミサイルが船の甲板ではなく水面に着水するように傾斜して設計されることが多い。ミサイルのサイズが大きくなるにつれて、射出発射の利点も大きくなる。一定以上のサイズになると、ミサイルブースターを船体の範囲内で安全に点火することはできない。現代のほとんどのICBMとSLBMはコールド・ローンチされる。ロシアは、コールド・ローンチ・システム用に、グリッド・システムと、蓋ごとに複数のミサイルを備えたリボルバー配置の両方を製造している。ロシアはまた、Torミサイルシステムなど、一部の垂直発射ミサイル・システムにもコールド・ローンチ・システムを使用している。
英国の共通対空モジュールミサイル(CAMM)ファミリーのミサイルは、ソフト垂直発射と呼ばれる同様のコールド発射システムを使用しており、このシステムの利点を積極的に宣伝している。ソフト発射により、ミサイルの迎撃率が低下して近距離での交戦が可能になり、船舶のIRシグネチャが軽減され、船舶が数分間煙霧状態になることで視界が遮られる。そして最も注目すべきは、ホット煙霧がなく船舶構造へのストレスが軽減されるため、より軽量のマッシュルームファーム発射装置など、発射システムの選択肢が大幅に増える一方で、より重いマーク41にクアッドパックまたはデュアルパック構成(セルあたり4発または2発のミサイル)で搭載することも可能で、コストはかかるがスペース効率に優れている。[2] [3] [4] [5]
同心円キャニスター発射
中国人民解放軍海軍の一部の軍艦は、セルモジュール内でホット方式とコールド方式の両方で発射できる同心円キャニスター発射(CCL)システムを使用しており、052D型駆逐艦と055型駆逐艦に搭載されている。[6]ユニバーサル発射システムは輸出用に提供されている。[7]
中国の旧式艦艇は単発発射システムを採用しており、052C型駆逐艦はコールド発射システムを採用し、054A型フリゲート艦はホット発射システムを採用している。[8]
その他のプラットフォーム
輸送起立発射装置は、地対空ミサイルおよび地対地ミサイルを発射するための車輪式または無限軌道式の陸上車両です。ほとんどのシステムでは、ミサイルはバッテリーから取り外した水平構成で輸送されます。発射するには、車両を停止し、輸送/発射チューブを垂直まで上昇させてから発射する必要があります。
BAEシステムズは改造された旅客機からの垂直発射ミサイルの使用に関する特許を申請している。[9]
各州で使用されているシステム
NATO
2021年、軍事研究センターは、NATO海軍14か国で使用されているVLSセルの総数を発表しました。結果は以下に表示されます。
注: 上記の表には、垂直発射システムを持たない NATO 海軍、すなわちアルバニア、クロアチア、エストニア、アイスランド、ラトビア、リトアニア、北マケドニア、ポーランド、ルーマニア、スロベニアは含まれていません。
他の
- エル・ラディ級フリゲート艦–ウムコント(32 セル)
- アンザック級フリゲート艦– Mark 41 Mod 16 (8 セル)
- ホバート級駆逐艦– マーク41(48セル)
- ハンター級フリゲート艦– マーク41(32セル)
- タマンダレ級フリゲート艦– GWS-35 (12 セル)
- カレル・ドールマン級フリゲート艦– Mark 48 Mod 1 (16 セル)
- 23型フリゲート艦– GWS-35 (32セル)
- アデレード級フリゲート艦– Mark 41 Mod 16 (8 セル)
中国- 表面
- 055型駆逐艦– GJB 5860-2006同心円キャニスター発射システム(112セル)
- 052D型駆逐艦- GJB 5860-2006 同心円キャニスター発射システム(64セル)
- 052C型駆逐艦– H/AJK03 HHQ-9 (48セル)
- 051C型駆逐艦– 48N6E(48セル)
- 051B型駆逐艦– H/AJK16 HQ-16またはYu-8 (32 セル)
- ソヴレメンヌイ級駆逐艦– H/AJK16 HQ-16またはYu-8 (32 セル)
- 054A型フリゲート艦– H/AJK16 HQ-16またはYu-8 (32 セル)
- タヒヤ ミスル(FFG1001) – SYLVER A43 (16 セル)
- ハミナ級ミサイル艇–ウムコント(8セル)
- ハメーンマー級機雷敷設兵–ウムホント(8 セル)

- 表面
- INS Vikrant – Barak 8 (64 セル)
- INS Vikramaditya – Barak 1および Barak 8 (48 セル)
- ヴィシャカパトナム級駆逐艦- バラク8(32セル)とブラモス(16セル)
- コルカタ級駆逐艦– バラク8(32セル)とブラモス(48セル)
- デリー級駆逐艦–バラク 1 (32 セル)
- ラージプート級駆逐艦– ブラモス(8セル)とVL-SRSAM
- シヴァリク級フリゲート艦–クラブまたはブラモス (8 セル) とバラク 1 (32 セル)
- タルワール級フリゲート艦– クラブまたはブラモス (8 セル)
- ブラマプトラ級フリゲート艦– バラク 1 (24 セル)
- カモルタ級コルベット– バラク 1 (16 セル)
- 潜水艦
- アリハント級潜水艦– K-4 または K-15 (8 セル)
- シャヒド・ソレイマニ級コルベット– SD-3または Navvab および Q-474 CM (22 セル)
- ゾルファガル級 高速攻撃艇– ナヴァブ(4セル)
- ブン・トモ級コルベット– VL MICA (16 セル)
- マルタディナタ級フリゲート艦– VL MICA (12 セル)
- アフマド・ヤニ級フリゲート艦–ヤコントVLS (4 セル) 元ヴァン・スパイク級フリゲート艦

- ひゅうが型ヘリコプター搭載型駆逐艦–マーク41(16セル)
- 金剛型駆逐艦– マーク41(90セル)
- 愛宕型駆逐艦– マーク41(96セル)
- マヤ級駆逐艦– マーク41(96セル)
- むらさめ型駆逐艦- マーク41(16セル)+マーク48(16セル)
- たかなみ型駆逐艦– マーク41(32セル)
- 秋月型駆逐艦– マーク41(32セル)
- 旭型駆逐艦– マーク41(32セル)
- 最上型フリゲート艦- マーク41(16セル)
- アスカ- マーク41(8セル)
- アンザック級フリゲート艦 – GWS-35 (20 セル)
- カリーフ級コルベット– VL MICA (12 セル)
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- トゥグリル級– HQ16 (32 セル)
- バブール級コルベット– GWS-35 (12 セル)
ロシア- 表面
- クズネツォフ級航空母艦–グラニート(12セル)+キンジャール(192セル)
- キーロフ級巡洋戦艦–グラニート(20 セル) + フォート/フォート-M (96 セル) + キンジャール (128 セル)
- スラヴァ級巡洋艦–要塞(64 セル)
- Udaloy級駆逐艦– Kinzhal (64 セル)
- Neustrashimy級フリゲート– Kinzhal (32 セル)
- アドミラル・グリゴロヴィチ級フリゲート艦–カリブルまたはブラモス用3S14 (8 セル) + 9M317M用3S90M (24 セル)
- アドミラル・ゴルシコフ級フリゲート艦- カリブルまたはオニクス用 3S14 (16 セル) +各種ミサイル用Redut システム(32 セル)
- ゲパルト級フリゲート艦– カリブルまたはオニクス用 3S14 (8 セル)
- ステレグシチ級コルベット– レドゥート (12 セル)
- グレミャシチ級コルベット– Redut (2 x 8 セル) + Kalibr または Oniks 用 3S14 (8 セル)
- ブヤンM級コルベット– カリブルまたはオニクス用3S14(8セル)
- カラクルト級コルベット– カリブルまたはオニクス用 3S14 (8 セル)
- プロジェクト22160E巡視船– カリブルまたはオニクス用3S14(8セル)[11]
- コルサール護衛艦– Kalibr 用 3S14 (8 セル) [12]
- 潜水艦
- アムール950 – カリブルまたはブラモス用3S14(10セル)[13]
- オスカー級潜水艦–グラニート(24セル)+ RPK-2 ヴューガ(28セル)
- ヤセン-M – カリブル(40セル)またはオニックス(32セル)用の3S14 [14]
- タイフーン級潜水艦– R-39 リフ(20セル)[15]
- デルタIII級潜水艦– R-29 ヴィソタ(16セル)[16]
- デルタIV級潜水艦– R-29RMU シネヴァまたはR-29RM シュティル(16セル)[17]
- ボレイ級潜水艦– RSM-56 ブラヴァ(16セル)[18]
- ヴァルール級フリゲート艦-ウムコント(16セル)
韓国- 表面
- 広開土大王級駆逐艦(KDX-I) - マーク48(16セル)
- 忠武公 李舜臣級駆逐艦(KDX-II) – マーク 41 (32 セル) +韓国垂直発射システム(K-VLS) (24 セル / 32 セル)
- 世宗大王級駆逐艦(KDX-III) - マーク41(80セル)+ K-VLS(48セル)
- 南浦級機雷敷設艦– K-VLS (4 セル)
- 天王峰級LST – K-VLS(4セル)
- 大邱級フリゲート艦– K-VLS (16 セル)
- 潜水艦
- フォーミダブル級フリゲート艦– シルバー (32 セル)
- ビクトリー級コルベット– バラク 1 (2 x 8 セル)
- インディペンデンス級沿岸域任務艦– VL MICA-M (12 セル)
- ナレスアン級フリゲート艦– マーク 41 (8 セル)
- プミポン・アドゥンヤデート級フリゲート艦– マーク41(8セル)
参照
- アメリカ海軍の誘導ミサイル発射システムの一覧
- XM501 非視線発射システム実験用小型陸上・表面 VLS
参考文献
- ^ 目次のプレビュー (2016-07-08)。「海軍のスイスアーミーナイフ:MK 41垂直ミサイル発射システム(VLS)」。Defenseindustrydaily.com。2016年12月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年12月29日閲覧。
- ^ Głębocki, Robert; Jacewicz, Mariusz (2018-10-20). 「ミサイルコールドローンチシステムのシミュレーション研究」.理論および応用力学ジャーナル. 56 (4): 901–913. doi : 10.15632/jtam-pl.56.4.901 . ISSN 1429-2955.
- ^ 「シーウルフからシーセプターへ – 英国海軍の防衛シールド | Navy Lookout」www.navylookout.com 2019年6月4日2023年11月10日閲覧。
- ^ 「SEA CEPTOR | FORCE PROTECTION、海上優位性」MBDA 。 2023年11月10日閲覧。
- ^ 「CAMM | FORCE PROTECTION、地上ベースの防空」。MBDA 。 2023年11月10日閲覧。
- ^ 「052D駆逐艦のコールドおよびホット発射のショットが公開されました」。China -arms。2020年2月19日。
- ^ 「中国、汎用型艦載垂直ミサイル発射システムを発表」。ディフェンスポスト。2021年10月1日。2021年10月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Joe, Rick (2018年6月8日). 「中国の新型ステルス駆逐艦について知っておくべきことすべて」. The Diplomat . 2018年6月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年6月13日閲覧。
- ^ 「特許 US7540227 – 空中垂直発射弾道ミサイル防衛 – Google Patents」 2003-05-06。2016-12-30時点のオリジナルよりアーカイブ。2016-12-29に閲覧。
- ^ Stöhs, Jeremy. 「How High? The Future of European Naval Power and the High-End Challenge」(PDF)。軍事研究センター。Djøf Publishing 。 2021年9月12日閲覧。
- ^ 「遠海域巡視船 プロジェクト 22160E | カタログ Rosoboronexport」.
- ^ 「プロジェクト11541「コルサー」」。
- ^ “ЦКБ МТ Рубин: アムール 950”.
- ^ 「ロシアの最新潜水艦は『我が国の潜水艦と同等』であり、米国にさらに近づいているとトップ司令官が語る」Business Insider。
- ^ 「SSBN タイフーン級(タイプ941)」。
- ^ 「デルタIII級弾道ミサイル潜水艦 | Military-Today.com」。
- ^ 「解説:ロシアのデルタIV原子力ミサイル潜水艦」。2020年12月23日。
- ^ 「SSBNボレイ級原子力潜水艦」.
外部リンク
- Mk 41 VLS –アメリカ科学者連盟
- MK 41 垂直発射システム (VLS) – GlobalSecurity.org
- Mk-48 垂直発射システム (VLS) – Seaforces-online 海軍情報
