これは、弾道ミサイル に対抗することを全体または一部目的とする、最も普及している、あるいは注目すべき弾道ミサイル迎撃 (ABM )システムの表です。多くのシステムは段階的に開発されてきたか、多くの改良やアップグレードが行われてきたため、ここでは最も注目すべきバージョンのみを説明しています。これらのシステムは通常、レーダーや誘導システムと高度に統合されているため、使用される特定のミサイルよりもシステムの能力に重点が置かれています。例えば、David's SlingはStunnerミサイルを使用する システム です。THAADはTalon迎撃ミサイルを使用します。
下記の表はABMシステムのステータスの凡例です。 運用 中 開発中 非アクティブ 不明なステータス
注記 システム名 :多くのシステムは、多数のバージョンやブロックアップグレードが存在したり、複数の名称で呼ばれていたりします。ここでは、現在使用されている主要なシステムについて説明し、必要に応じて特定の武器のバージョンを記載します。使用期間 :ABMシステムは開発期間が長い。ここでは、システムが運用されている、または運用されていた期間について説明する。迎撃 :ほとんどのシステムは、弾道ミサイルの飛行のさまざまな段階で使用できます。つまり、ブースト[ 88 ] (弾道ミサイルが低高度で比較的ゆっくりと移動しているため、地対空ミサイルや空中発射対空ミサイルも効果的である可能性があります)、発射地点への近接と即時対応が必要、中間/大気圏外[ 89 ] 、および再突入/終末[ 90 ] です。弾道ミサイル迎撃の主な意図された段階が示されています。他の段階も試みられますが、効果は低くなります。ミサイルが飛行の早い段階で迎撃されるほど、システムが防御できる領域は広くなります。中間段階での迎撃には、弾道ミサイルの発射地点と防御対象領域の間にABMの発射位置が必要です。終末防御は通常、再突入段階の飛翔体から比較的狭い領域(モスクワ、ミノット空軍基地のミサイル基地など)を保護します。 [ 86 ] [ 91 ] 役割 :弾道ミサイルの速度はおおよそ射程距離に比例します。MRBMはSRBMよりも速く、IRBMはMRBMよりも速く、ICBMはIRBMよりも速く移動します。[ 86 ] [ 92 ] 各イテレーションでは、より高い速度、射程距離、および標的設定能力(精度または弾頭出力のいずれか)が要求されます。重量 :重量はおおよそ、射程/上限、速度/加速度、または弾頭サイズのいずれか、あるいは複数と相関関係があります。弾頭の種類 :精密誘導システムがなかったため、初期のシステムは弾道ミサイルを破壊するために核爆発に頼っていた。[ 93 ] 対空/対短距離弾道ミサイルおよび中距離弾道ミサイルの二重役割を目的としたシステムは、通常、爆発/破片弾頭を使用する。中距離弾道ミサイルおよび高高度迎撃を目的とした新しいシステムは、通常、直撃破壊型の運動エネルギー迎撃プロファイルを使用する。[ 94 ] 範囲 と上限 :最大範囲は必ずしも最大上限と一致するとは限りません。速度 :速度は、最高高度とともに迎撃能力と相関しており、ICBMは最大の速度と加速を要求する。[ 95 ] スプリントシステムの終末防衛の役割は、高高度防衛システムをすり抜けたICBM、または低高度でデコイが消えたときに明らかになったICBMを迎撃するために、非常に短い時間で並外れた加速を必要とした。[ 96 ] 低高度での高速飛行(スプリントの場合)は、高高度での高速飛行よりもはるかに困難である。[ 97 ] 費用 :特定のバージョン/ブロックについて、選択された概算費用が示されています。これらは、調達された年や組み込まれる可能性のあるアップグレードによって大きく異なる場合があります。たとえば、SM-6 の費用は、どのバージョンを調べるかによって 100% 以上変動する可能性があり、ブロック I/IA では約 425 万ドル、ブロック IB では 2024 年の費用で約 850 万ドルになります。一般的に、同じバージョンの米国の兵器の費用は時間の経過とともに減少するようです。[ 98 ] 極超音速兵器: ほぼすべての弾道ミサイルは再突入時に極超音速に達するため、「 極超音速兵器 」と呼ばれることがある。厳密に言えば、極超音速兵器は純粋に弾道的な動作をするものではなく、先進弾道ミサイルのように標的精度を高めるための微調整ではなく、空力的な機動を利用して対弾道ミサイルによる迎撃を困難にしたり、無効化したりする。[ 99 ] イスラエルのアイアンドーム システムは、地球の大気圏上空を通過して極めて高速で再突入する誘導ミサイルではなく、主に無誘導ロケット弾や砲弾を迎撃することを目的としているため、厳密には弾道ミサイル迎撃システムではありません。[ 100 ] アイアンドームは、真の弾道ミサイル迎撃システムと同様の原理を使用して、低速で移動する短距離ロケット弾や砲弾を迎撃し、タミル ミサイルを最大70kmの射程 と最大10kmの高度で使用し 、ミサイル1発あたり約5万ドルの費用がかかります。アイアンドームには対空能力もあります。[ 101 ]
米国の戦略防衛構想 (SDI)は、さまざまなミサイル防衛戦略を調査したが、その多くは、プロジェクト・エクスカリバー で構想されたX線レーザー [ 102 ] や、ブリリアント・ペブルズ運動 エネルギー迎撃衛星システム[ 103 ] などのエキゾチックな技術を伴うものであった。よりエキゾチックなシステムのいずれもプロトタイプの開発には至らなかった。
↑ オリジナルのA-35は1972年にA-350Zhミサイルと共に導入された。1974年にA-350Rに、そして1978年にA-350Mに置き換えられた。 [ 2 ] ↑ S-300を弾道ミサイル迎撃(ABM)任務で使用するには、特定のミサイルモデルが必要です。ほとんどのミサイルは対空ミサイル用に最適化されています。 ↑ アロー1(ヘッツ )は、より小型のアロー2にすぐに追い抜かれたため、実戦配備されることはなかった。 ↑ パトリオットは当初、弾道ミサイルに対する能力を持たない対空ミサイル専用でした。PAC-1アップグレードでは、ソフトウェアのアップグレードとしてこの機能が追加されました。PAC-2ではこの機能がさらに向上し、GEM+アップグレードでは巡航ミサイル用と弾道ミサイル用に最適化された別バージョンが導入されました。PAC-3は、主にABM(弾道ミサイル迎撃)用途を目的とした新しい設計です。 ↑ SM-6は、弾道ミサイル、巡航ミサイル、航空機、地上目標に対して使用できる汎用兵器です。 ↑ SM-3はABM用途のみを目的とした特殊兵器です。 ↑ 1950年代、60年代、70年代に米国で提案されたABM(弾道ミサイル迎撃)の概念は、共通の起源を持ち、技術も重複しており、名称も紛らわしいほど似ていることが多い。これらのトピックに関する詳細な歴史や特徴については、それぞれの記事を参照されたい。 ↑ セーフガードの前身となるプログラム(またはナイキ・ゼウスの後継プログラム)はナイキ・X 、そしてセンチネル・プログラムでした。これらのプロジェクトは、ほとんど同じシステムと概念を取り入れていましたが、主にカバー範囲と防衛哲学が異なっていました。ナイキ・Xは、終末防衛コンポーネントとして低出力の 中性子強化兵器 を搭載した小型高速ミサイルを使用した近距離迎撃を重視しました。これらはスプリントとなりました。センチネルは、スプリントと並行してナイキ・ゼウス(現在はスパルタンと名付けられている)を復活させ、スパルタンの大気圏外コンポーネントに大型のX線強化核弾頭を使用しました。これにより、大気圏外におけるX線強化核爆発の殺傷半径は、純粋な爆風や中性子効果に比べてはるかに大きいため、システムは精度要件を大幅に緩和して運用できるようになりました。 [ 76 ] [ 77 ] 1967年に中国が核能力を実証した後、ナイキXはセンチネル計画となり、スパルタンとスプリントの両方が使用されたが、規模は縮小された。 ↑ スプリントはナイキXの主要コンポーネントであり、センチネルではスパルタンと組み合わされました。 ↑ LoADはスプリントのようなミサイルを使用した。 ↑ GBIは、ピースキーパー/MX ICBMの派生型である ミノタウロスC ロケット をベースにした3段ブースターを使用しています。
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