ミサイルとは、通常は推進剤、ジェットエンジン、またはロケットモーターによって補助され、自力で飛行できる空中射程兵器である。
歴史的に「ミサイル」とは、標的に向かって投げられたり、撃たれたり、推進されたりするあらゆる発射体を指していました。この用法は今日でも、誘導装置のないジェット推進式またはロケット推進式の兵器全般を指すのに用いられており、これらは一般的にロケット砲と呼ばれています。推進装置を持たない空中爆発物は、砲から発射される場合は砲弾、航空機から投下される場合は爆弾と呼ばれます。
ミサイルは一般的に特定の目標に向かって誘導され、誘導ミサイルまたは誘導ロケットと呼ばれます。ミサイルシステムは通常、照準、誘導システム、飛行システム、エンジン、弾頭の5つのシステムコンポーネントで構成されています。ミサイルは主に、発射源と目標に基づいて、地対地ミサイル、空対地ミサイル、地対空ミサイル、空対空ミサイルなど、異なる種類に分類されます。
ミサイルは、ラテン語の「missilis」(投げられるもの)に由来する。[ 1 ] [ 2 ]この言葉が最初に使われたのは1600年代初頭のフィレモン・ホランドである。[ 1 ]歴史的に、「ミサイル」とは、投げられるあらゆる投射物、または標的に向かって発射または推進される武器を指していた。 [ 2 ] [ 3 ]後に軍事的な定義では、ミサイルは、特定の標的に向かって誘導される自力飛行が可能な空中射程兵器とされている。 [ 3 ] [ 4 ]誘導されないジェット推進またはロケット推進の兵器は一般的にロケット砲と呼ばれ、[ 5 ]推進力のない空中爆発装置は、砲から発射された場合は砲弾、航空機などの乗り物から投下された場合は爆弾と呼ばれる。[ 6 ] [ 7 ]

ロケットは現代のミサイルの前身であり、最初のロケットは10世紀にはすでに中国で矢の推進システムとして使用されていました。[ 8 ]現代のロケット技術以前にロケットが兵器として使用されていたことは、中国、韓国、インド、ヨーロッパで証明されています。18世紀には、鉄製のケースのロケットがインドのマイソール王国とマラーター帝国によってイギリスに対して使用され、これはコングリーブロケットに発展し、ナポレオン戦争で使用されました。[ 9 ] [ 10 ]
20世紀初頭、アメリカのロバート・ゴダードとドイツのヘルマン・オーベルトは、ジェットエンジンで推進される初期のロケットを開発した。[ 11 ] 1920年代には、ソビエト連邦がガス力学研究所で固体燃料ロケットを開発した。[ 12 ]その後、実戦で使用された最初のミサイルは、第二次世界大戦中にナチス・ドイツが開発した一連のロケットベースのミサイルであり、これにはV-1飛行爆弾とV-2ロケットが含まれ、これらは機械式自動操縦装置を使用してミサイルをあらかじめ選択されたルートに沿って飛行させた。[ 13 ]あまり知られていないのは、オペレーターが指示する単純な無線制御(コマンド誘導)システムに基づく一連の対艦ミサイルと対空ミサイルである。しかし、第二次世界大戦のこれらの初期システムは少数しか製造されなかった。[ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]第二次世界大戦後、冷戦の勃発と核兵器の開発により、より高速で、より正確で、より汎用性の高い、より長い射程のミサイルが必要となり、複数の国がミサイル開発に取り組みました。

大量破壊兵器を搭載可能な長距離ミサイルの拡散を抑制するために、ミサイル技術管理レジーム(1987年)や弾道ミサイル拡散防止国際行動規範(2002年)など、さまざまな試みが行われてきた。これらは自主的なものであり、国際条約ではない。法的拘束力はないものの、140カ国以上がこれらの協定に参加しており、ミサイル計画、予想される発射、および試験に関する事前情報を提供している。[ 16 ] [ 17 ] 2019年以降、ミサイル発射極超音速滑空体、対衛星ミサイル、および通常弾頭と核弾頭の両方を搭載可能なデュアルユースミサイルの段階的な導入は、拡散の懸念事項である。[ 17 ]

ミサイルはほとんどの場合誘導システムによって誘導されますが、飛行のいくつかの段階では誘導されないミサイルもあります。[ 18 ]ミサイル誘導とは、ミサイルを目的の目標に誘導する方法を指します。目標位置に正確かつ精密に到達することは、ミサイルの有効性にとって重要な要素であるため、効果的な誘導が重要です。[ 19 ]ミサイル誘導システムは、目標の追跡、追跡情報を使用した方向の計算、計算された入力を操舵制御に送ること、モーターまたは飛行制御面に入力を送ることによるミサイルの操舵という4つのステップでこれを実現します。[ 20 ]誘導システムは、発射、中間、終末の3つのセクションで構成され、各セクションで同じまたは異なるシステムが使用されています。[ 20 ]

誘導およびホーミングシステムは、一般的にアクティブ、セミアクティブ、パッシブに大別されます。[ 18 ]アクティブホーミングシステムでは、ミサイルは目標を照射し、反射エネルギーを受信するために必要な放射線を送信するために必要な機器を搭載しています。ホーミングが開始されると、ミサイルは目標に向かって独立して方向転換します。 [ 21 ]セミアクティブシステムでは、放射線源はミサイルの外側、通常は航空機または船舶である発射機にあり、ミサイルは目標に向かって方向転換するために放射線を受信します。放射線源が外側にあるため、発射機はミサイルが目的の目標に誘導されるまでミサイルをサポートし続ける必要があります。[ 22 ]パッシブシステムでは、ミサイルは目標からの情報のみに依存します。[ 22 ]ホーミングシステムは、赤外線、レーザー、可視光などの光、電波、またはその他の電磁放射線を使用して目標を照射する場合があります。誘導システムが目標を識別すると、目標が移動している場合は、目標を継続的に追跡する必要があります。誘導システムは、ジャイロスコープと加速度計で構成されるINSを使用するか、 既知の目標に対するミサイルの位置を追跡するために衛星誘導( GPSなど)を使用する場合があります。 [ 23 ]ミサイルコンピュータは、ミサイルを目標に誘導するために必要な飛行経路を計算します。[ 22 ]指令誘導では、人間のオペレーターが手動で操作するか、サポートシステムまたは発射システムが光ファイバーまたは無線を使用してコマンドを送信してミサイルを誘導します。[24] 飛行システムは、目標設定システムまたは誘導システムからのデータを使用して、飛行中のミサイルを操縦します。これは、エンジンの推力偏向または翼、フィン、カナードなどの飛行制御面を使用した空力操縦によって実現できます。[ 25 ]
ミサイルは、推進剤が点火して推力を発生させることで推進され、ロケットエンジンやジェットエンジンを使用する場合があります。[ 26 ]ロケットは、比較的メンテナンスが容易で、より迅速な展開を可能にする固体推進剤で燃料を供給する場合があります。これらの推進剤は、特定の比率で混合された燃料と酸化剤を含み、粒度と燃焼室によって燃焼速度と時間が決定されます。[ 27 ]大型ミサイルは、単一または複数の液体燃料の組み合わせによって推進力を提供する液体推進剤ロケットを使用する場合があります。 [ 28 ]ハイブリッドシステムは、固体ロケット燃料と液体酸化剤を使用します。[ 28 ]ジェットエンジンは、比較的単純で前面面積が小さいため、一般的に巡航ミサイルで使用され、最も一般的なのはターボジェットタイプですが、理論的にはターボファンやラムジェットも使用できます。[ 29 ] [ 30 ]
1950年代から1970年代初頭にかけて、米国は巡航ミサイルの動力源として、それぞれ核熱ロケットと原子力ラムジェットエンジンの開発を目的としたプロジェクト・ローバーとプロジェクト・プルートを実施した。どちらもエンジンの静止試験は実施したが、配備前に中止された。 [ 31 ]弾道ミサイルは多段式であることが多く、同じタイプの推進方式、または複数の推進方式を組み合わせたものを使用する可能性がある。ミサイルによっては、発射時にカタパルト、大砲、戦車砲などの別の動力源から追加の推進力を得る場合もある。[ 32 ]
ミサイルには1つ以上の爆発性弾頭が搭載されているが、他の種類の兵器も使用されることがある。[ 33 ]ミサイルの弾頭は主要な破壊力を提供し、兵器の運動エネルギーによって二次的な破壊を引き起こす可能性がある。 [ 34 ] : 64-65弾頭は一般的に高性能爆薬型であり、誘導兵器の精度を利用して強化された目標を破壊するために、成形炸薬がよく用いられる。弾頭には通常兵器、焼夷兵器、核兵器、化学兵器、生物兵器、放射性兵器が搭載される可能性がある。[ 34 ] : 65
ミサイルは、種類、発射プラットフォームと目標、射程、推進および誘導システムなどのさまざまなパラメータによって分類できます。[ 35 ]ミサイルは一般的に戦略ミサイルシステムと戦術ミサイルシステムに分類されます。戦術ミサイルシステムは、狭い範囲で限定的な攻撃を実行するために使用される短距離システムであり、通常弾頭または核弾頭を搭載する可能性があります。[ 36 ] [ 37 ]戦略ミサイルは、すぐ近くを超えて標的とするために使用される長距離兵器であり、主に核弾頭を搭載するように設計されていますが、他の弾頭も搭載できます。[ 37 ]

戦略兵器は、巡航ミサイルと弾道ミサイルに分類されることが多い。[ 38 ]弾道ミサイルは発射時にロケットで推進され、目標に到達する前に上方に弧を描く軌道を描きながら降下するのに対し、巡航ミサイルはジェットエンジンで継続的に推進され、より平坦な軌道を描いて飛行する。[ 38 ]
弾道ミサイルは、最初は単数または複数のロケットで段階的に推進され、その後、目標に到達するために下降する前に上方に弧を描く無動力の軌道をたどります。核弾頭と通常弾頭の両方を搭載できます。[ 39 ]弾道ミサイルは超音速または極超音速に達する可能性があり、再突入する前に地球の大気圏外を飛行することがよくあります。[ 40 ]通常、 3つの飛行段階があります。[ 39 ]

巡航ミサイルは、大気圏内にとどまり、飛行の大部分を一定速度で飛行する誘導ミサイルです。[ 42 ]大型弾頭を高精度で長距離に投下するように設計されており、ジェットエンジンで推進されます。[ 39 ]巡航ミサイルは複数のプラットフォームから発射でき、多くの場合、自己誘導です。低速(多くの場合、亜音速または超音速)で地球の表面近くを飛行するため、燃料消費量は増えますが、探知されにくくなります。[ 38 ]
ミサイルは、発射プラットフォームと標的に基づいて、地対空、地対地、空対空、空対地、対艦、対戦車に分類されることもある。[ 41 ]
対艦ミサイル(AShM)は、駆逐艦や航空母艦などの大型ボートや艦船を攻撃するために設計されています。ほとんどの対艦ミサイルは海面すれすれを飛行するタイプで、多くは慣性誘導とアクティブレーダーホーミングを組み合わせて使用しています。その他多くの対艦ミサイルは、艦船から発せられる熱を追跡するために赤外線ホーミングを使用しています。また、対艦ミサイルは無線指令によって全行程誘導されることもあります。多くの対艦ミサイルは、水上艦艇、潜水艦、戦闘機、海上哨戒機、ヘリコプター、沿岸砲台、陸上車両、歩兵など、さまざまな兵器システムから発射できます。[ 43 ]
対潜ミサイルは、潜水艦に直接向けた爆発弾頭、爆雷、またはホーミング魚雷を投下するために使用される対艦ミサイルのスタンドオフ対潜兵器の派生型である。[ 44 ]
対戦車誘導ミサイル(ATGM)は、主に重装甲の軍用車両を攻撃して破壊するように設計された誘導ミサイルです。ATGMのサイズは、兵士1人が運搬できる肩撃ち式兵器から、より大型の三脚架台搭載型または車両や航空機搭載型のミサイルシステムまで様々です。対戦車ライフルや磁気対戦車地雷のような初期の携帯型対戦車兵器は射程が短かったのですが、高度な対戦車ミサイルは、レーザー誘導、テレビカメラ、有線誘導など、いくつかの異なる誘導システムによってより遠距離の目標に誘導することができます。[ 45 ]
空対空ミサイル(AAM)は、戦闘機から発射され、別の航空機を破壊することを目的としたミサイルです。AAMは通常、1つまたは複数のロケットモーターによって推進され、通常は固体燃料ですが、液体燃料の場合もあります。レーダーまたは熱放射に基づくホーミングシステムが一般的に使用され、場合によっては両方が使用されることもあります。16 km未満の距離で敵機を攻撃する ために使用される短距離ミサイルは、赤外線誘導を使用することが多く、長距離ミサイルは主にレーダー誘導に依存しています。[ 46 ]
空対地ミサイル(ASM)は、地上目標を破壊する目的で攻撃機、戦闘機、または攻撃ヘリコプターから発射されるミサイルです。ミサイルは通常、誘導式で、誘導されない滑空爆弾はミサイルとはみなされません。最も一般的な推進システムは、短距離用のロケットモーターと長距離用のジェットエンジンですが、ラムジェットも使用されます。ミサイルの誘導は通常、レーザー、赤外線ホーミング、光学式、または衛星式です。航空機による地上攻撃用の空対地ミサイルは、遠距離から目標を攻撃し、低距離防空網の射程外から攻撃できるため、より高いスタンドオフ距離を提供します。 [ 46 ]
地対空ミサイル(SAM)は、地上から発射して航空機、他のミサイル、または飛行物体を破壊するように設計されたミサイルです。これは対空システムの一種であり、ミサイルは射程と精度が向上したため、他のほとんどの対空兵器に取って代わりました。対空砲は、近距離射撃の特殊な役割にのみ使用されています。[ 47 ]ミサイルは車両にクラスター状に搭載したり、トレーラーで牽引したりすることができ、歩兵が手動で操作することもできます。SAMは固体推進剤を使用することが多く、レーダーまたは赤外線センサー、あるいは光学追跡を使用する人間のオペレーターによって誘導される場合があります。[ 46 ]
地対地ミサイル(SSM)は、地上または海上から発射され、地上の目標を攻撃するように設計されたミサイルです。[ 48 ]手持ち式または車両搭載式の装置、固定設備、または艦船から発射されることがあります。発射プラットフォームは通常静止しているか、ゆっくりと移動するため、ロケットエンジンで推進されることが多く、場合によっては爆薬で発射されることもあります。通常、揚力と安定性のためにフィンや翼を備えていますが、超高速ミサイルや短距離ミサイルは、機体揚力を使用したり、弾道軌道を描いて飛行したりすることがあります。[ 47 ]対戦車ミサイルや対艦ミサイルのほとんどは、地対地ミサイルシステムの一部です。[ 46 ]
対衛星兵器(ASAT)は、戦略的または戦術的な目的で衛星を無力化または破壊するように設計された宇宙兵器である。[ 49 ]まだASATシステムは開発されていないが、ASATは戦争で利用されてきたが、いくつかの国は自国の衛星を撃墜することに成功し、武力誇示としてASATの能力を実証した。[ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] ASATは、廃止された衛星の除去にも使用されている。[ 53 ] ASATの役割には、敵の宇宙兵器や核兵器に対する防御措置、核先制攻撃の戦力増強、敵の弾道ミサイル防衛(ABM)に対する対抗措置、技術的に優位な敵に対する非対称的な対抗措置、および対価値兵器が含まれる。[ 54 ]
a. 標的に向かって(手動または機械的に)推進される武器
b. 軍事。自走式で、その経路の一部または全部において遠隔操作または自動で方向付けられる長距離兵器。
マラーター族が使用し、しばしば我々を悩ませた戦争用ロケットは、長さ8インチまたは10インチ、直径約2インチの鉄管で構成されている。この破壊兵器は、鉄棒に固定されることもあれば、まっすぐな両刃の剣に固定されることもあるが、最も一般的には、長さ4フィートまたは5フィートの丈夫な竹の杖に固定され、鉄のスパイクが竹管からこの竹の杖または棒に突き出ており、竹管には可燃物が詰められている。