| WU-14/DF-ZF | |
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| DF-ZF滑空体を搭載した DF-17ミサイル運搬船のイラスト | |
| 役割 | 極超音速滑空機 |
| 国籍 | 中華人民共和国 |
| 初飛行 | 2014年1月9日[1] |
| 導入 | 2019年10月1日 |
| 状態 | 運用 |
| プライマリユーザー | 中国人民解放軍ロケット部隊 |
DF -ZFは中華人民共和国が開発した極超音速滑空体(HGV)である。DF -17中距離弾道ミサイルによって発射される。この複合兵器システムは2019年10月までに運用可能になったと思われる。[2] [3]
アメリカはかつてDF-ZFをWU-14と呼んでいた。[1] DF-17は以前はDF-ZFと呼ばれていた。[2]
発達
中国の極超音速兵器プロジェクトに携わった科学者、葉有達氏によると、開発が遅れたのはコンピューティングリソースの不足によるものだという。兵器プロジェクトではスーパーコンピュータへの優先アクセスがなかったか、あるいは利用可能なスーパーコンピュータの設計上、それを使用することが非現実的だったのだ。[4]
2014年[1]から2016年[5]にかけて7回の飛行試験[5](1回は失敗[1] )が実施された。打ち上げは中国人民解放軍の主要な長距離ミサイル試験センターである山西省の太原衛星発射センターから行われた。 [ 1 ] [ 5 ]
DF-ZFは2019年10月1日に初めて公式に公開されたが、その時点では運用可能だったと思われる。[3]
機能
DF-ZFはマッハ5(時速3,836マイル(6,173km/h、秒速1,715メートル))からマッハ10(時速7,680マイル(12,360km/h、秒速3,430メートル))までの速度に達すると考えられている。[5]このグライダーは核兵器の運搬に使用できるが、精密攻撃の通常任務(例えば、次世代対艦弾道ミサイル)にも使用でき、「米国の空母打撃群の多層防空網」を突破できる可能性がある。[1] [5]
極超音速滑空体は、従来の再突入体(RV)よりも弾道ミサイル対抗手段の影響を受けにくい。 [5]従来のRVは、予測可能な弾道軌道で大気圏を下降する。対照的に、DF-ZFなどの極超音速滑空体は、大気圏に再突入した後に上昇し、比較的平坦な滑空で目標に接近することができるため、最初の攻撃が失敗した場合に検出、射撃、または再交戦されるまでの時間が短縮される。滑空により機動性が向上し、射程が延びる。[6]滑空により抗力が増すが、宇宙空間をより高い軌道で飛行するよりも遠くまで飛行し、大気圏外の迎撃体によって迎撃されるには高度が低すぎる。その代償として、弾頭は目標に近づくにつれて速度と高度が低くなるため、マッハ17のロシアの53T6、ABM-3ガゼルなどの低層迎撃ミサイルに対して脆弱になる。[7]その他の潜在的な極超音速迎撃対策としてはレーザーやレールガン技術が挙げられるが[8]、そのような技術は現在利用できない。[9] [10] [11]
DF-ZFのような車両は、DF-21中距離ミサイル(射程距離を2,000~3,000km(1,200~1,900マイル)に延長)やDF-31 大陸間弾道ミサイル(射程距離を8,000~12,000km(5,000~7,500マイル)に延長)など、さまざまな中国の弾道ミサイルに搭載できる可能性がある。[12]
海外の反応
従来の迎撃ミサイルはマッハ5以上の速度で移動する標的を迎撃するのが難しく(DF-ZFはマッハ10で大気圏に再突入する)、探知時間の短縮によって問題が悪化するため、米国は対抗手段として指向性エネルギー兵器の開発に重点を置く可能性がある。[6]しかし、数十年にわたる研究開発を経ても、指向性エネルギー兵器はまだ実験段階にあり、実用的な高性能軍事兵器として配備されるかどうか、いつ配備されるかはまだ分からない。[9] [10] [11]
HGVはSM-3やGBIのようなシステムによる中間段階のABM迎撃に困難を伴いますが、HGVは終末段階で同様の成功を収めるためにまだ大きな障害を克服していません。 第一に、HGVは終末段階で極度の圧力がかかるため、飛行経路の中間段階でしか大幅に機動することができません。[13]さらに、 THAAD、パトリオット、SM-6などの現代のSAMシステムは、SM-3とGBIを除いて、ほとんどが終末段階での迎撃に最適化されています。[14] [15]さらに、HGVが極超音速で大気圏に再突入すると、プラズマシートが発生し、通信やセンサーが妨害されます。[16]これには2つの解決策があります。第一に、HGVは超音速まで減速できますが、これによって、現在のSAMが迎撃するように設計されているミサイルよりも終末段階での迎撃が難しくなることはありません。[17]第二に、HGVは極超音速を維持でき、慣性航法システムに頼ることができるが、これはHGVが高価な航空母艦のような機動目標を狙うことができないことを意味するが、これらは1台あたり数千万のコストがかかるHGVにとって狙う価値があるほど価値のある目標である。[18]これらの要因により、DF-ZFは現在、対艦型が開発中であるものの、陸上攻撃の役割にのみ使用されている可能性が高い。[19]
参照
- アヴァンガルド– ロシアの極超音速滑空機
- 極超音速技術車両2 – 同様の米国の試験車両と弾頭
- HGV-202F – インドの極超音速滑空機
- HYFLEX – 日本の極超音速飛行実験
- 極超音速技術実証機- 開発中のインド極超音速機
- 長距離極超音速兵器
- ロックウェル X-30、1990~1993 年の SSTO プロトタイプ プロジェクト
- ボーイング X-51 ウェーブライダー
- 極超音速飛行実験– インドの大気圏再突入技術実証プログラム
- IXV
参考文献
- ^ abcdef Fisher, Richard D Jr (2015年11月26日). 「米国当局、中国の極超音速機動攻撃車両テスト6回目を確認」. Jane's Defence Weekly . 2015年11月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ ab Claus, Malcolm (2020年11月2日). 「中国、極超音速ミサイルシステムの射程距離を延長」. Janes . 2024年3月9日閲覧。
- ^ ab Rahmat, Ridzwan; Udoshi, Rahul (2022年8月3日). 「最新情報:中国がDF-17ミサイル発射とされる珍しい映像を公開」. Janes . 2024年3月9日閲覧。
- ^ 「中国のスーパーコンピューターは極超音速兵器開発競争に参入するには『遅すぎる』と科学者が警告」サウスチャイナ・モーニング・ポスト。2015年4月24日。2016年10月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年11月22日閲覧。
- ^ abcdef Gady, Franz-Stefan (2016年4月28日). 「中国、米国のミサイル防衛システムを突破可能な新型兵器をテスト」The Diplomat . 2018年12月14日閲覧。
- ^ ab Perrett, Bradley; Sweetman, Bill ; Fabey, Michael (2014年1月27日). 「US Navy Sees Chinese HGV as Part of Wider Threat」. Aviation Week & Space Technology . 2014年1月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年12月14日閲覧。
- ^ Katz, Daniel (2014年4月11日). 「弾道ミサイル防衛艦の紹介」. Aviation Week & Space Technology . 2017年9月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年12月14日閲覧。
- ^ Insinna, Valerie (2014年8月27日). 「米国と中国、極超音速兵器の開発競争」.国防.国防産業協会. 2015年2月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ ab Ghoshroy, Subrata (2015年5月18日). 「海軍の新しいレーザー兵器:誇大広告か現実か?」Bulletin of the Atomic Scientists . 2018年12月14日閲覧。
- ^ ab トンプソン、ローレン(2011年12月19日)。「1000億ドルを無駄にする方法:機能しなかった武器」フォーブス。 2018年12月14日閲覧。
- ^ ab Hecht, Jeff (2017年9月27日). 「レーザー兵器はまだミサイル防衛に適さない」. IEEE Spectrum . 2018年12月14日閲覧。
- ^ ビスワス、アルカ(2015年)。「中国のWU-14核兵器:抑止力への影響」インドラストラ・グローバル(6):5。
- ^ https://apps.dtic.mil/sti/trecms/pdf/AD1160437.pdf [ベア URL PDF ]
- ^ 「パトリオット」。ミサイル脅威。2023年8月6日閲覧。
- ^ 「終末高高度防衛ミサイル(THAAD)」。ミサイル脅威。2023年8月6日閲覧。
- ^ プラズマシースに関する第 3 回シンポジウム議事録 - 極超音速飛行のプラズマ電磁気学、米国空軍航空宇宙研究局、https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/AD0825618.pdf
- ^ 「システム別の作戦的迎撃 - ミサイル防衛アドボカシーアライアンス」 。 2023年8月6日閲覧。
- ^ 「米国の極超音速兵器と代替手段 | 議会予算局」www.cbo.gov 2023年1月31日2023年8月6日閲覧。
- ^ 「DF-17」。ミサイル脅威。 2023年8月6日閲覧。
