| ヘッケラー&コッホ G11 | |
|---|---|
G11 K2(最終バージョン)。 | |
| タイプ | アサルトライフル |
| 原産地 | 西ドイツ |
| 生産履歴 | |
| デザイナー | ヘッケラー&コッホ |
| 設計 | 1968–1990 |
| バリエーション |
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| 仕様 | |
| 質量 |
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| 長さ | 750 mm(30インチ) |
| バレルの 長さ | 540 mm (21 インチ) (チャンバーを含まない、1 ツイストあたり 155 mm) |
| カートリッジ |
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| アクション | ガス作動式、回転式砲尾(G11シリーズ用) |
| 発射速度 |
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| 銃口速度 | C. 930 m/s (3,100 フィート/s) |
| 有効射程距離 | 400メートル |
| 給餌システム | 45発または50発の取り外し可能なボックスマガジン |
| 観光スポット | 統合光学照準器 |
ヘッケラー&コッホ G11は、1960 年代後半から 1980 年代にかけて、銃器製造業者のヘッケラー&コッホ (機械工学と武器設計)、ダイナミット・ノーベル(推進剤の組成と発射体設計)、およびヘンゾルト・ヴェッツラー(標的識別と光学システム) を筆頭とする企業の複合体であるGesellschaft für Hülsenlose Gewehrsysteme (ドイツ語で「ケースレスライフルシステム協会」)によって開発された、非生産プロトタイプの突撃銃です。このライフルは、ケースレス弾薬を使用することで知られています。
これは主に西ドイツのプロジェクトであったが、他のNATO諸国にとっても重要な意味を持っていた。特に、G11 のバージョンは米国の先進戦闘用ライフルプログラムに含まれていた。
1990年、H&K社はドイツ連邦軍と他のNATO加盟国向けのG11の開発を完了した。この兵器は技術的には成功したが、ドイツ再統一による政治的変化と調達契約の欠如により、本格的な生産には至らなかった。[3]生産されたのはわずか1000台で、そのうちのいくつかはドイツ連邦軍の手に渡った。最終的にドイツ軍はG3をG36に置き換えた。[4]
歴史と発展

開発は1967年頃、NATOが第2の標準小口径弾薬を採用する案を発表したときに始まった。その後、3社の競合が指名された。1社は米国、もう1社はベルギー、そして最後にドイツのヘッケラー&コッホであった。NATOはすぐにケースレス弾薬への興味を失ったが、西ドイツ政府は粘り強く取り組んだ。[5] 1968年から1969年にかけて、西ドイツ政府は将来のアサルトライフルの実現可能性調査を開始し、3つの契約がそれぞれディール、IWKAモーゼル、ヘッケラー&コッホに与えられた。委託条件(仕様)は非常に一般的なもので、当時のどの歩兵兵器よりも命中確率が高く、 FINABEL(フランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、ルクセンブルクにちなんで名付けられた)の射程距離と発射速度特性を満たす、改良された歩兵兵器を求めていた。設計者には使用する方法についての自由な裁量が与えられたが、ヘッケラー&コッホは大幅な改良を得るにはアプローチを根本的に変えるしかないことを認識していた。[5] [6] [7]
当初から、一般的なアイアンサイトだけでは必要な命中率を達成できないことは明らかでした。光学照準器が、精度を向上させて必要な距離に到達する唯一の解決策でした。G3用に10万個の光学照準器を納入したヘンゾルトAGは、H&Kと協力して、両目で標的を捕捉できる低倍率の小型照準器を開発しました。しかし、コストのために中止されました。武器が短いため、照準線に残されるのはわずか37cmで、一般的なアイアンサイトには短すぎたため、問題外でした。1968年半ば、ヘンゾルトは手頃な価格の反射照準器を発表しました。これは古くてほとんど忘れ去られた特許に基づいており、組み立て部門のマスターによって近代化されたモデルを作成する必要がありました。1968年9月30日、ヘンゾルトはさらなる開発のための調査を委託されました。
1970年から1971年にかけて、数多くの研究が続いた。適切な弾薬を探すため、ヘッケラー&コッホ社とダイナマイト・ノーベル社によって徹底的なテストが行われた。初期の横方向点火設計は、尾部点火設計に取って代わられた。1970年までに研究は進み、全自動ではないものの、単発および3発バーストの自動モデルを製作できるようになった。1970年のいつか、ボックスマガジンが選ばれた。散布度を研究するために、9×19mmを発射し、反射照準器を装備したモデルが使用された。その速度は2400rpmであった。この研究は、フラウンホーファー協会(Fraunhofer-Gesellschaft)の研究機関によって行われたとされている。精度を判定するために、3発バースト中にフィルムに照射されるレーザーが使用された。フリーフローティングバレル設計が、武器の精度に大きく貢献することがわかった。 1971年9月末から10月初旬にかけて、この武器はフルオート射撃が可能となり、4.9mm弾を装填し、側面から給弾する構造となった。[7]
1973 年 1 月、西ドイツとイギリスの防衛省は、歩兵兵器と弾薬の開発に関する情報交換に合意しました。この合意は、両国に平等に利益をもたらすように設計されました。西ドイツはケースレス弾薬の開発に取り組む一方、イギリスは 4.85x45 mm 弾薬用の銃器の最適化に取り組むことになりました。
一方、ドイツ国防省は1975年にNATOにこの兵器を公開し、1976年に最初の兵器の実地試験を開始することを目標としていた。1973年の夏、同省はどの競合社も戦闘可能な兵器を提示できないことを検討した。ディールの設計では、発射体と推進剤に別々のマガジンを使用していた。[8]モーゼルは3連装ライフルの設計を提案した。[8]回転式銃尾を備えたH&Kの設計は有望であると考えられた。連邦防衛技術調達局(FODTP)とともに、H&Kの回転式銃尾がさらなる研究と開発のために選ばれた。
1973年11月初旬、ブリュッセルで開催されたNATOワークショップ会議で、西ドイツが第2世代(ライフルマン)ライフルの開発を任された。H&K社の新兵器は、1977年4月に十分な数をNATOに提出することになっていた。7.62 ×51mm NATO弾ライフルに次ぐ第2の小口径兵器の開発を目標に、1977年にNATO全体でのテストが開始された。西ドイツはそれまでに完成させたかったが、口径が4.3mmに変更されたため、試作品の開発は数か月遅れた。[7]
1974年半ば、完全に運用可能なプロトタイプ1 G11が数丁、ドイツ連邦軍に提出された。1974年6月14日、ドイツ国防省はFODTPにこの兵器の開発開始を命じた。性能実証は1974年12月18日と19日に行われた。達成された発射速度は、バーストで1800rpm、フルオートで400rpmとされた。H&Kは1974年12月23日に開発契約(2000万ドイツマルク[8]相当)を獲得した。契約では、1977年秋までに開発を完了し、それに続く実地試験を行うことが求められた。その後、H&Kはヘンゾルトと継続的な開発契約を結んだ。[7] 1975年頃、この設計はドイツの小火器として公開特許出願第23 26 525.0号および第24 13 615.0号として開示された。[7] [9]
1976 年初頭、反射照準器の実現可能性に疑問が浮上しました。悪条件下でのコントラスト要件と、可変の明るさや距離設定などの追加機能によりコストが上昇し、同様のサイズの適切なスコープのコストを超えました。1976 年 6 月 11 日、スコープへの切り替えが決定されました。1976 年 6 月 15 日、スコープの仕様が確定し、最初のモデルが 1976 年 8 月 5 日と 6 日に発表されました。1977 年 11 月、FODTP はそれに応じて仕様を変更しました。1978 年夏の契約終了時に、要件を満たしていることが判明しました。
一方、プロトタイプ3では口径が4.75 mmに変更された。スコープを装備したプロトタイプ4と プロトタイプ5は、1977年にメッペンでNATOの予備フィールドテストに参加した。FODTPとの契約が終了した後、H&K、ダイナミット・ノーベル、ヘンゾルトは、私費で独自に開発を続けることを余儀なくされた。[7] 1978年、モーゼルは、従来の薬莢設計で口径4.7 mmの独自の武器で競争したが、最終的にH&K G11に敗れた。[5]ケースレス弾はまだ望遠鏡式ではなく、「従来型」のように見えた。[5] [8]
1980年10月28日、NATOは同盟内で使用する第2の小口径弾として5.56×45mm NATO弾の標準化( STANAG 4172)を承認した。 [10]
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1982年までに、テストに従って変更が加えられた。プロトタイプ6では口径が4.7×21mmに変更された。従来のニトロセルロース推進剤は、オクトジェンをベースとした高発火温度推進剤(HITP)に置き換えられた。[11]銃身には多角形のライフリングが施された。[5] [7]ライフルケースは専属デザイナーによるデザインを採用した。[5] [8]このプロトタイプ13は、多くのメディアや報道機関の注目を集めた。[8]これは、先進戦闘用ライフル(ACR)プログラムに参加する最初のバージョンになると考えられている。
一方、開発は再び望遠鏡型の新口径4.73×33mm(DM11)へと移行した。1984年、 H&K GmbHとダイナミット・ノーベルAGが設立した銃砲システム協会(GHGS)は、米国防総省とカスタムバージョン(380万ドル相当)[12]のライセンス契約を締結し、ドイツ連邦軍とNATOにケースレス弾薬を採用した[13] 。
1986 年 12 月 8 日、ヘンゾルトは最後の「Zieloptik ZO 1」を納入する準備が整いました。
G11 K1(K は Konfiguration の略)の生産モデルは 1987 年 3 月に完成した。6 月にドイツ連邦軍によるハンメルブルクでの実地試験と部隊試験が開始され、1989 年 1 月まで続いた。このモデルは G3 より 100% 高いPh を達成した。弾薬の最終開発は 1988 年末に完了し、4 年前と同じ寸法であった。1989 年 3 月、ACR 評価用に G11 K1 の最初の操作マニュアルが作成された。その時点では、G11 K2 の作業はすでに開始されていた。1989 年 3 月 3 日、最初の 5 台の ACR ユニットがアバディーン試験場に出荷された。5 月、H&K はテスターに武器の操作方法を指導し始めた。[7] [13]
1990年4月、FODTPはドイツ連邦軍での使用をG11に認可した。1990年5月、当時H&K社の研究開発責任者であったティロ・メラーが軍高官らにG11を贈呈した。同時に、ドイツ内閣は、 1990年初頭のG11採用に関する契約締結に関するドイツ連邦議会の質問と、それが予算の一部であることを認めた(Haushalt 1990 EPL 14)。採用されれば、最前線の部隊が最初にそれを受け取ることになる。採用数は、2002年までのG3の年間交換計画数によって左右される。[14]ドイツ連邦軍のみの契約量は、27億ドイツマルク相当の30万台をカバーすることになっていた。[13]ドイツ内閣は、1989年度予算で3000万ドイツマルクが留保され、1990年度予算にもさらに計画されていることを認めた。[14]
1990年4月、ACRプログラムは、命中確率を2倍にする要件を満たしたACRライフルがなかったため、いずれのACRライフルも採用しないという決定で終了しました。[15] H&Kが試作契約のキャンセルを知ったのは、1990年9月中旬になってからでした。
1990年11月、欧州通常戦力条約(CFE)が調印され、欧州における通常軍事装備の数に制限を設け、余剰兵器の廃棄を義務付けた。
1992年1月、連邦監査院(Bundesrechnungshof)はG11の調達を当面控えるよう勧告し、国防大臣ゲルハルト・ストルテンベルグはG11を調達リストから削除した。[16] 1990年4月1日、ワルシャワ条約機構が解体し、西ドイツには数十万丁のカラシニコフ銃が余剰となった。1974年から1989年までのG11の開発には納税者に8,410万ドイツマルクの費用がかかり、H&Kには1億8,000万ドイツマルクの負債が残った。H&Kは連邦経済輸出管理局(Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle)から80カ国にライフルを輸出し、15カ国にライセンスを付与することを許可された。[16] 1992年3月8日、G11(K2)の本格的な代替生産が承認されました。
1992年7月17日、CFE条約が発効しました。
1993年6月、「NATO標準化の可能性がない」ためG11を採用できないことが発表され、状況が明らかになった。[13]
2004年、軽量小火器技術(LSAT)プログラムが開始され、G11ケースレス弾薬のライセンスが供与されました。2005年1月まで続いたフェーズ1では、HITPの配合がリバースエンジニアリングされ、評価されました。[17] 28か月に及ぶフェーズIIでは、G11ケースレス弾薬が複製され、米軍の好み(より高い燃焼速度)に合わせてカスタマイズされました。2007年5月、ケースレス弾薬は5.56mm弾頭に合わせて伸縮式で丸い形でスケール調整されました。代替のポリマーケースバージョンも並行して作成されました。[18]
デザインの詳細
| 4.73×33mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G11 ライフルで使用される 4.73×33mm ケースレス弾薬。構成部品は、左から右に、固体推進剤、雷管、弾丸、および弾丸を推進剤ブロックの中心に保つためのプラスチック キャップです。 | ||||||||
| タイプ | ライフル | |||||||
| 原産地 | ドイツ | |||||||
| 生産履歴 | ||||||||
| デザイナー | ヘッケラー&コッホ | |||||||
| 仕様 | ||||||||
| ケースタイプ | ケースなし | |||||||
| 弾丸の直径 | 4.70 mm (0.185 インチ) | |||||||
| ベース直径 | 7.76 mm (0.306 インチ) | |||||||
| 全長 | 32.83 mm (1.293 インチ) | |||||||
| ライフリングツイスト | 155 mm(1インチ6.1インチ) | |||||||
| 最大圧力 | 385.00 MPa (55,840 psi) | |||||||
| 弾道性能 | ||||||||
| ||||||||
| 試験バレルの長さ: 540 mm (21 インチ) | ||||||||


この兵器は4.73×33mmのケースレス弾を使用し、推進剤は直方体のブロック状に成形されている。この弾薬は、米軍試験用に開発された派生型であるHK G11 ACRでは4.92mmとも呼ばれており、米国の慣例である溝から溝までの銃身の測定が、陸地から陸ではなく採用された。[19] [自費出版ソース]発射体の直径は4.93mmで、薬莢の長さは33mmである。米国の薬莢の長さの測定値は34mmであるが、これはACR試験では実際の薬莢の長さではなく薬室の長さが使用されたためである。4.73mm弾は、5.56×45mm NATO弾の半分の重さで、体積は40%である。この弾丸は、将来のNATO兵器システムの評価手順(文書14)に概説されている5.56×45mm NATO弾と同じ弾道要件を満たすように設計された。しかし、4.73mm弾は柔らかい標的に命中または貫通しても転がりにくく、それほど致命的ではない。柔らかい標的への影響は国際条約に準拠している。短距離でも、弾丸は柔らかい標的媒体内で破片化しない。[20]これはゼラチンを使ったテストで確認された。[14] (終端弾道を参照)
設計の原則は、高率の多弾バースト (一斉射撃) を発射することで標的の命中率を高めることでした。単発の多弾発射システムが射程と命中率の要件を達成できるかどうかを確認するために、 CAWSと呼ばれるプロトタイプのショットガン テストベッドを使用してテストが実行されました。結果によると、高発射速度で連続的に発射される弾丸を使用すると、必要な射程までライフルのような精度でショットガンのようなタイトなパターンを実現できることが示されました。
このライフルは、リード角誤差(2ミル)が51cmずれていても、時速6kmで250mの距離を走る標的に命中するような散布域を持つように設計された。 [20]
この武器自体には、セミオート、毎分 460 発のフルオート、毎分 2100 発以上のサイクリック ラウンド (毎秒約 36 発) の 3 点バーストの 3 つの発射モードがあります。装填と給弾のメカニズムは物理的に非常に複雑ですが、非常に高速で信頼性があります。弾丸は銃身の上部に平行に配置されたマガジンから武器に給弾されます。弾丸は垂直 (銃身に対して 90 度) に配置され、回転チャンバーに下向きに給弾され、発射時に 90 度回転します。発射サイクル プロセスは、おおよそ次のようになります。
- 側面のコッキングハンドルを武器オペレーターが時計回りに回転させると、次のようになります。
- 弾丸は回転するチャンバー内に垂直に落とされます(装填ピストンが補助します)。
- チャンバーは 90° 回転し、銃身と一直線になります。これで、弾丸の装填と撃針のコッキングが完了します。
- 引き金を引くと、撃針が雷管に点火し、次に火薬ブースターに点火して弾丸を銃身に押し込みます。発射薬の固体ブロックは、点火表面積を増やすために粉砕され、点火して弾丸を銃身から加速させます。
- 発射体が銃身を加速して上るにつれて、反動の力によって銃身、弾倉、チャンバー、作動機構が武器内で後方に押し出され、単発モードと全自動モードではエネルギーが消散しますが、バースト モードではバッファリングが発生する前に 3 発の発射体を射程内に発射できます。
- バレルから排出されたガスがチャンバーを回転させ、装填機構を作動させます。その後、チャンバーを最初の垂直位置まで回転させ、供給機構と一列になるまでこのプロセスを繰り返します。
従来のアサルトライフルのサイクルにはおよそ 8 つのステップがあります。
- バッテリー: ボルト グループが弾丸をマガジンからチャンバーに押し込みます。
- ロックアップ: ボルトまたはボルト キャリアがバレル エクステンションまたはレシーバーとロックします。
- 発射: 撃針またはストライカーが雷管に衝突し、主推進薬に点火します。
- ロック解除: ガス、反動、またはブローバック操作により、作動部品がバレル延長部またはレシーバーからロック解除されます。
- 抽出: 使用済みの薬莢が抽出され、チャンバーから取り出されます。
- 排出: 使用済みの薬莢は、ボルトフェイスエジェクター、または固定式または半固定式のエジェクターを介して武器から排出されます。
- 発射機構のリセット: 作動部品の後方往復運動の一環として、発射機構がリセットされます。
- バッファリング: 作動部品が最終的にバッファに衝突して停止します。反動スプリングが完全に圧縮され、作動部品を前方に押し出してバッテリー内に進入し始めます。
G11 はケースレス弾薬を使用するため、抽出および排出のステップはありません。回転式チャンバーは言葉の本当の意味ではロックしませんが、バレルと一直線になったり外れたりするために回転する必要があるため、G11 にはロック/ロック解除フェーズがあると考えられます。弾丸が発射されなかったり、武器が訓練用の弾丸で使用されている場合、コッキング ハンドルを反時計回りに回してライフルを手動でアンロードできます。これにより、失敗した弾丸/訓練用の弾丸がライフルの底部の緊急排出ポートから押し出され、次の弾丸が装填されます。
3 発バーストの反動は、3 発目の弾がチャンバーから発射されるまで、武器のユーザーは感じません。これは、銃身と給弾機構をライフルのケース内で「浮かせる」ことで実現しています。弾が発射されると、銃身、マガジン、チャンバー、および作動機構が反動バネに抗して数インチ反動します。ライフルの後部のバッファーに当たったときにのみ、ユーザーは反動を感じます。内部機構が後方に移動している間、ライフルは 3 発の弾を装填して発射します。銃身と機構が移動の最後部に達すると、反動バネがそれを前方に押し出し、通常の前方位置に戻します。セミオートおよびフルオートモードで発砲する場合、ライフルは内部機構が 1 回移動するごとに 1 発だけ装填して発射します。フルオートの発砲は 1 分間に約 460 発に減少します。
ライフルの内部構造は、初期の設計に比べるとかなり複雑で、その機構は小型時計の内部に例えられるほどだった。他の設計と比較して G11 に必要なメンテナンス時間は明らかではない。特に、ケースレス弾薬に使用されている火薬の影響が不明なためである。設計者らは、排出サイクルがないため、内部機構が外部の埃、汚れ、砂にさらされる可能性はほとんどなく、清掃の必要性が減ると主張した。
前後のチャンバー開口部を密閉するために必要な高い許容誤差により、接触部品の予想寿命はメンテナンスが必要になるまでの 6000 発に設定されたという報告がありました。
弾薬の調理と成形
チャンバー内の熱による弾薬の早期発火は、クックオフとして知られ、ブロック状に形成された合成結合ニトロセルロースが使用されていた G11 の初期のプロトタイプの大きな問題でした。通常、薬莢がチャンバーに装填されると、その薬莢は、衝撃に敏感な雷管が撃針またはストライカーによって打たれるまで、発射薬の発火を防止します。薬莢は発射薬をチャンバーの熱から遮断する役割を果たし、チャンバー内の弾丸内の温度が発射薬に発火するのに十分な上昇をするのに時間がかかります。さらに、従来のライフルでは、熱い薬莢を取り出すとシステムから熱が除去されます。従来の薬莢を廃止した結果、G11 は安全でないと判断され、1979 年のNATO試験から撤退しなければなりませんでした。発射速度が高く薬莢が不足していたため、クックオフが大きな問題となりました。 G11 チャンバー内の熱の蓄積は膨大でした。これは、往復ボルト システムのような冷却手段がチャンバーになかったためです。往復ボルト システムでは、ボルトが引き込まれてチャンバーが空気にさらされると、チャンバーから熱気が逃げてしまいます。また、垂直に回転するチャンバーでは、適切なガス シールを備えた断面が円形で内側が円形のボルトとチャンバーがフィットするのとは対照的に、高圧下で両端をガス シールするのは非現実的でした。
この問題を解決するために、ヘッケラー・アンド・コッホはダイナミット・ノーベルと提携し、新しい高発火温度推進剤(HITP)を使用するようにカートリッジを再設計しました。弾薬に特殊な結合剤とコーティングを施した変性HMX推進剤を使用することで、自然発火温度が標準的なニトロセルロース推進剤(180℃)よりもさらに100℃上昇し、コックオフの問題は軽減されました。 [11]
新しい弾丸の注目すべき特徴は、その型破りな形状です。ほとんどの薬莢は円筒形ですが、再設計された薬莢は四角い箱のような形に成形されました。これにより、50発装填の弾倉はより小さなスペースにより多くの発射薬を運ぶことができ、円筒形の薬莢による弾丸間の無駄なスペースが大幅に削減されました。
ケースレス発射式銃からの熱除去の問題と点火方法は、他の企業によっても研究が続けられています。オーストリアのVoere社は別の方法をとりました。同社のVoere VEC-91は、オーストリアの発明家 Hubert Usel が開発したケースレスの電気式弾を使用しています。この技術により、発射能力を損なうことなく点火温度を大幅に上げることが可能になりました。これにより、弾丸が燃え尽きるまでの最大発射速度と持続時間が向上しますが、VEC-91 はボルトアクション式ライフルであったため、この利点は活かされませんでした。
4.73×33mm砲弾は、NATO軍とワルシャワ条約機構軍の装甲車両を300~400メートルの距離から撃破することが求められていたが(文書14)、600メートルの距離でその要件を満たすと宣伝されていた。[20]この事実は、西ドイツ政府によって、そのような情報を開示することができないとして、確認も否定もされなかった。[14]
個人防衛兵器(PDW)に関するNATOの別の要件に沿って、拳銃のコンセプトであるNahbereichswaffe(NBW)が作成された。これは、短縮された4.73×25 mmカートリッジを使用し、現在HK 4.6×30mmが満たしているのと同じ要件を満たすことになっていた。NATO CRISAT技術領域1(TA1)の装甲を300 mまで貫通、レベルIIを25 mまで貫通、非装甲目標に対する致死的な制圧射撃を450 mまで行うことができる。[7] [21]
今後の展開
2004年までに、G11用に開発された技術は軽量小火器技術プロジェクトにライセンス供与され、[15]現在のプロジェクトは米軍の軽機関銃のプロトタイプである。この設計は、複合材ケースを使用したケース入りカートリッジ、またはG11から開発されたケースレス弾薬設計のいずれかを使用することを意図している。両方の弾薬設計は、G11で使用されるものと同様に伸縮式弾薬であるが、現在の弾薬設計は、完全にケースレスのG11弾薬ではなく、プラスチックケースを使用している。この設計は、G11と同様に回転チャンバーを使用しているが、武器の縦軸を中心に回転する。
参照
- AAI ACR
- AN-94
- アームテック C30R
- ベネリ CB M2
- ゲラシメンコ VAG-73
- アサルトライフルの一覧
- ブルパップ式銃器の一覧
- 機関銃の一覧
- メタルストーム
- サイコンIW
- シュタイアー ACR
- ヴォエレ VEC-91
参考文献
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さらに読む
- 武器弾薬システム: ケースレス弾薬を備えた G11 ライフル、ヘッケラー & コッホ ダイナミット ノーベル、1981 年
- 操作マニュアル: ライフル、4.92 mm ACR、Heckler & Koch、1989 年 3 月
- 武器弾薬システム: ケースレス弾薬を備えた G11 ライフル、ヘッケラー & コッホ ダイナミット ノーベル、1990 年
- ヴォルフガング・ゼール、ダイG11ストーリー。 Die Entwicklungsgeschichte einer High-Tech-Waffe、Journal Verlag Schwend GmbH、1993、ASIN: B0027WQJAE
- ユルゲン・グラスリン、Versteck dich、wenn sie schießen: Die wahre Geschichte von Samiira、Hayrettin und einem deutschen Gewehr、Droemersche Verlagsanstalt、2003、ISBN 3-426-27266-0
- テリー・ガンダー『ジェーンの歩兵兵器 1996–1997』、1996年、ISBN 978-0710613547
