| MIM-23 ホーク | |
|---|---|
| タイプ | 地対空ミサイル |
| 原産地 | アメリカ合衆国 |
| サービス履歴 | |
| 使用中 | 1960年8月[1] –現在 |
| 戦争 | |
| 生産履歴 | |
| メーカー | レイセオン社 |
| 仕様 | |
| 質量 | 1,290ポンド(590kg) |
| 長さ | 16フィート8インチ(5.08メートル) |
| 直径 | 14.5インチ(370 mm) |
| 翼幅 | 3フィート11インチ(1.19メートル) |
| 弾頭 | 119ポンド(54kg)の爆発破片弾頭 |
| エンジン | 固体燃料ロケットエンジン |
運用 範囲 | 28~31マイル(45~50キロ) |
| 飛行上限 | 65,000 フィート (20,000 メートル) |
| 最高速度 | マッハ2.4 |
ガイダンス システム | セミアクティブレーダーホーミング |
レイセオンMIM-23 HAWK(「ホーミング・オール・ザ・ウェイ・キラー」)[2]は、アメリカの中距離地対空ミサイルです。MIM -14 ナイキ・ハーキュリーズの機動性を大幅に向上させたミサイルとして設計され、射程距離と高度能力を犠牲にして、サイズと重量を大幅に小型化しました。新型レーダーと連続波セミアクティブレーダーホーミング誘導システムの採用により、低高度性能はナイキより大幅に向上しました。 1959年に 米陸軍に配備されました。
1971年、このミサイルは大幅な改良プログラムを受け、改良型ホーク、またはI-ホークと名付けられ、いくつかの改良が加えられ、すべてのレーダーシステムが新型に交換された。その後20年間改良が続けられ、改良型ECCM、潜在的なホームオンジャミング機能が追加され、1995年には短距離戦術弾道ミサイルに対抗できる新しい弾頭が搭載された。ジェーンズ誌は、元のシステムの一発撃墜確率は0.56だったが、I-ホークではこれが0.85に改善されたと報告した。[3]
ホークは1994年までに米陸軍ではMIM-104 パトリオットに取って代わられた。米国最後の使用者は米海兵隊で、2002年に携帯式短距離ミサイルFIM-92 スティンガーに置き換えられるまで使用されていた。このミサイルは米国以外でも西ヨーロッパ、日本、イランで生産された。[4]米国はホークを戦闘で使用したことはないが、他国では何度も採用されている。約4万発のミサイルが生産された。
発達
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ホークミサイルシステムの開発は、アメリカ陸軍が中距離セミアクティブレーダー誘導 地対空ミサイルの研究を開始した1952年に始まりました。1954年7月、ノースロップ社が発射装置、レーダー、射撃管制システムの開発契約を結び、レイセオン社がミサイルの契約を結びました。当時XSAM-A-18と命名されていたミサイルの最初の試験発射は、1956年6月に行われました。
1957 年 7 月までに開発が完了し、その時点で名称は XM3 および XM3E1 に変更されました。ごく初期のミサイルでは、信頼性の低い Aerojet M22E7 が使用されていました。問題は、M22E8 エンジンの採用によって解決されました。
このミサイルは1959年に米陸軍によって最初に配備され、1960年には米海兵隊によって配備された。
システムの複雑さと真空管ベースの電子機器の品質の高さにより、初期のホーク システムのレーダーの平均故障間隔(MTBF) はわずか 43 時間でした。改良されたホーク システムでは、この時間が 130 ~ 170 時間に延長されました。その後のホーク バージョンでは、さらに 300 ~ 400 時間に改善されました。
改良型ホークまたはI-ホーク オリジナルのホーク システムでは、低高度のターゲットを攻撃する際に問題がありました。ミサイルが地上の乱反射からターゲットを捉えるのに問題があったのです。米陸軍は 1964 年にホーク改良プログラム (Hawk/HIP) を通じてこれらの問題に対処するプログラムを開始しました。このプログラムには、ホーク システムの多数のアップグレードが含まれていました。
- ターゲット処理、脅威の順序付け、および迎撃評価のためのデジタル データ処理中央情報コーディネーター。
- より大きな弾頭、より小型でより強力な M112 モーター、および改良された誘導セクションを備えた改良型ミサイル (MIM-23B)。
- PAR、CWAR、HPIR、および ROR は、アップグレードされた派生型に置き換えられました (「レーダー」を参照)。
このシステムは 1972 年に運用を開始し、最初のユニットは 10 月までに運用状態に達しました。米国のすべてのユニットは 1978 年までに I-Hawk 標準にアップグレードされました。
製品改善計画 1973 年に、米国陸軍は、主に地上装備品の多数の項目の改善とアップグレードを目的とした、広範囲にわたる多段階の Hawk PIP (製品改善計画) を開始しました。
- フェーズI
- フェーズ I では、CWAR を AN/MPQ-55 改良型 CWAR (ICWAR) に置き換え、デジタル MTI (移動目標指示器) を追加して AN/MPQ-50 PAR を改良型 PAR (IPAR) 構成にアップグレードしました。最初の PIP フェーズ I システムは 1979 年から 1981 年にかけて配備されました。
- フェーズII
- フェーズIII
- PIP フェーズ III の開発は 1983 年に開始され、1989 年に米軍によって初めて配備されました。フェーズ III は、システムのほとんどのコンポーネントのコンピューター ハードウェアとソフトウェアを大幅に強化した大規模なアップグレードで、新しい CWAR AN/MPQ-62 が追加され、シングル スキャン ターゲット検出機能が追加され、低高度同時ホーク交戦 (LASHE) システムの追加によって HPI が AN/MPQ-61 標準にアップグレードされました。LASHE により、ホーク システムは複数の低高度ターゲットを同時に迎撃することで飽和攻撃に対抗できます。ROR はフェーズ III ホーク ユニットで段階的に廃止されました。
ホークミサイルの信頼性回復 (MRR)
- これはミサイルの信頼性を向上させることを目的として 1982 年から 1984 年にかけて実行されたプログラムでした。
ホーク ECCM
- MMRプログラムと並行して実行されたこのプログラムは、特定の脅威に対するECCMを生成しました。おそらく、イラン・イラク戦争中に中程度の有効性が証明されたSu-22に装備されたSPS-141などの当時のソビエトECMポッドです。MIM-23CおよびEミサイルには、これらの修正が含まれています。
低クラッターの強化
- ミサイルをMIM-23Gにアップグレードすると、高クラッター環境における低空飛行目標に対処できるようになります。これらは1990年に初めて配備されました。
ホークミサイルILM(改良型殺傷性改良型)
ホークの機動性とTMDのアップグレード
- 1990年の湾岸戦争の経験を受けて、ホーク機動性生存性向上プログラムが開発された。このプログラムの目的は、砲台あたりの支援車両の数を減らし、生存性を高めることだった。発射装置のアップグレードにより、ミサイルを発射装置自体に搭載できるようになり、真空管がシングルボードコンピュータに置き換えられた。北探知システムにより、方位と発射装置の調整が迅速化された。重いケーブルがフィールドワイヤに置き換えられ、砲台車両間の分散距離が360フィート(110メートル)から1.2マイル(2キロメートル)に広がった。このアップグレードは、1995年初頭から1996年9月まで米海兵隊によって配備された。
フェーズIV
- 陸軍と海兵隊の両方がホークを放棄したため、フェーズ IV は完了しませんでした。フェーズ IV には次の内容が含まれる予定でした。
- 小型 UAV の検出を向上させる高移動度連続波捕捉レーダー。
- 新しい CW 交戦レーダー。
- 対レーダーミサイルデコイ。
- 改良されたミサイルモーター。
- アップグレードされた電気光学式トラッカー。
- コマンドと制御が改善されました。
- ATBMのアップグレード。
ホークXXI(ホーク21)
- ホーク XXI またはホーク 21 は、ホーク PIP-3 アップグレードのより高度でコンパクトなバージョンです。ホーク XXI は基本的に PAR および CWAR レーダーを廃止し、3D MPQ-64センチネルレーダーを導入しています。ノルウェーのKongsberg 社は、ノルウェーのNASAMSシステムで使用されている FDC (火力分散センター) を提供しています。ミサイルは、より広い致死ゾーンを作り出す改良された爆風破片弾頭を備えた MIM-23K 標準にアップグレードされています。このシステムは、短距離戦術弾道ミサイルに対しても有効です。
- MPQ-61 HIPIR レーダーは、低高度および局所エリアのレーダーカバレッジを提供するとともに、MIM-23K ホーク ミサイルの連続波レーダー照射も提供します。
説明

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Hawk システムは、多数のコンポーネント要素で構成されています。これらの要素は通常、車輪付きのトレーラーに取り付けられ、システムを半移動可能にします。システムの 40 年間の寿命の間、これらのコンポーネントは継続的にアップグレードされました。
ホークミサイルは、M192牽引式三連装ミサイル発射装置で輸送され、発射される。自走式ホーク発射装置であるSP-ホークは、1969年に配備されたが、これは単に発射装置を履帯式M727(改造型M548)に搭載したものであったが、このプロジェクトは中止され、1971年8月にすべての活動が終了した。
ミサイルは、ブーストフェーズとサステインフェーズを備えたデュアルスラストモーターによって推進されます。MIM-23A ミサイルには、25 ~ 32 秒間燃焼する M22E8 モーターが装備されていました。MIM- 23B以降のミサイルには、5 秒間のブーストフェーズと約 21 秒間のサステインフェーズを備えた M112 モーターが装備されています。M112 モーターは推力が大きいため、交戦範囲が広がります。
オリジナルの MIM-23A ミサイルはパラボラ反射鏡を使用していましたが、アンテナの指向性フォーカスが不十分で、低空飛行のターゲットと交戦する場合、ミサイルはターゲットに急降下しますが、地上の乱れに紛れてしまいます。MIM-23B I-Hawk ミサイル以降は、低サイドローブ、高ゲインの平面アンテナを使用して地上の乱れに対する感度を低減し、さらに 1960 年代後半に開発された反転受信機を使用してミサイルの ECCM 機能を強化し、ドップラー周波数分解能を高めています。
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典型的な Basic Hawk バッテリーは次のもので構成されています。
- 1 × PAR : パルス捕捉レーダー - 高/中高度のターゲット検出用の 20 rpm 回転の捜索レーダー。
- 1 × CWAR : 連続波捕捉レーダー - 低高度のターゲット検出用の、20 rpm 回転の捜索ドップラー レーダー。
- 2 × HPIR : 高出力照明ドップラーレーダー - ターゲット追跡、照明、ミサイル誘導。
- 1 × ROR : 距離専用レーダー - 他のシステムが妨害されているか利用できない場合に距離情報を提供する K バンド パルス レーダー。
- 1 × ICC :情報調整センター
- 1 × BCC : バッテリーコントロールセンター
- 1 × AFCC : 突撃射撃指揮コンソール - 砲台の 1 つの射撃セクションを遠隔制御するための小型砲台制御センター。AFCC は、1 つの CWAR、1 つの HPI、および合計 9 発のミサイルを搭載した 3 つの発射装置を制御します。
- 1 × PCP : 小隊指揮所
- 2 × LCS : ランチャーセクションコントロール
- M-192 × 6 : ミサイル18発を搭載したランチャー。
- 6 × SEA :発電機各56kVA(400Hz)。
- 12 × M-390 : ミサイル36発を搭載したミサイル輸送パレット
- 3 × M-501 : ミサイル搭載トラクター。
- 1 × [バケットローダー]
- ミサイル試験場 AN/MSM-43 × 1。
典型的な Phase-III Hawk バッテリーは、次のもので構成されています。
- 1 × PAR : パルス捕捉レーダー - 高/中高度のターゲット検出用の、20 (+/−2) rpm 回転の捜索レーダー。
- 1 × CWAR : 連続波捕捉レーダー - 低高度のターゲット検出用の、20 (+/−2) rpm 回転の捜索ドップラー レーダー。
- 2 × HIPIR : 高出力照明ドップラーレーダー - ターゲット追跡、照明、ミサイル誘導。
- 1 × FDC : 射撃指揮センター
- 1 × IFF : 敵味方識別トランシーバー
- 6 × DLN : ミサイル 18 発を搭載したデジタル ランチャー。
- 6 × MEP-816:発電機各60KW(400Hz)。
- 12 × M-390 : ミサイル36発を搭載したミサイル輸送パレット
- 3 × M-501 : ミサイル搭載トラクター。
- 1 × [バケットローダー]
ミサイル

ホークミサイルは、細長い円筒形の胴体と、胴体の中央からわずかに先細りのボートテールまで伸びる 4 つの長い弦が切り取られたデルタ翼を備えています。各翼には後縁制御面があります。
- MIM-23A は全長 16.7 フィート (5.08 m)、胴体直径 15 インチ (0.37 m)、翼幅 48 インチ (1.21 m)、発射時の重量は 1,287 ポンド (584 kg) で、119 ポンド (54 kg) の HE 爆風/破片弾頭を搭載しています。最小交戦距離は 1.2 マイル (2 km)、最大距離は 16 マイル (25 km)、最小交戦高度は 200 フィート (60 m)、最大交戦高度は 36,000 フィート (11,000 m) です。
- MIM-23BからMバージョンは、全長16.5フィート(5.03メートル)、本体直径15インチ(0.37メートル)、大型弾頭165ポンド(75キログラム)で、発射時の重量は1,407ポンド(638キログラム)です。改良されたモーターは、推進剤650ポンド(295キログラム)を含む総重量871ポンド(395キログラム)で、MIM-23BからMバージョンの最大射程距離を22マイル(35キログラム)、最大交戦高度を59,000フィート(18,000メートル)に増加しています。最小射程距離は0.93マイル(1.5キログラム)に減少しています。MIM-23Bの最高速度は約1,100マイル/時(500メートル/秒)です。誘導システムには、XバンドCWモノパルスセミアクティブレーダーシーカーが採用されており、ミサイルは15Gで操縦できる。
1970年代、NASAは余剰のホークミサイルを使用してナイキホーク 観測ロケットを開発した。[5]
ベーシックホーク: MIM-23A

このシステムで使用されたオリジナルのミサイル。119ポンド(54kg)の弾頭は、約4,000個の8グラム(0.28オンス)の破片を生成し、18度の弧を描いて約4,500mph(2,000m/s)の速度で飛びます。[6]
アイホーク: MIM-23B
MIM-23B には、より大きな 163 ポンド (74 kg) の爆発破片弾頭、小型で改良された誘導パッケージ、および新しい M112 ロケット モーターが搭載されています。新しい弾頭は、はるかに広い 70 度の弧をカバーする約 14,000 個の 2 グラム (0.071 オンス) の破片を生成します。ミサイルの M112 ロケット モーターは、ブースト フェーズが 5 秒、サステイン フェーズが 21 秒です。
モーターの総重量は、推進剤 650 ポンド (295 kg) を含めて 871 ポンド (395 kg) です。この新しいモーターにより、交戦範囲が高高度で 0.93 ~ 24.85 マイル (1.5 ~ 40 km)、低高度で 1.6 ~ 12.4 マイル (2.5 ~ 20 km) に向上しました。最小交戦高度は 200 フィート (60 m) です。このミサイルは 1971 年に運用可能になりました。1978 年までに米国のすべての部隊がこの標準に切り替えられました。
- MTM-23B訓練用ミサイル。
- テストおよび評価目的のXMEM-23Bフルテレメトリバージョン。
システムコンポーネント
ホークと改良型ホークの構造は、ミサイルマインダーまたはホーク-MMと呼ばれるAN/TSQ-73防空ミサイル管制調整システムの1つのシステムに統合されました。これは、MPQ-50パルス捕捉レーダー、MPQ-48改良型連続波捕捉レーダー、TSW-8バッテリー制御センター、ICC情報調整センター、MSW-11小隊指揮所、MPQ-46高出力照明装置、MPQ-51レンジ専用レーダー、およびM192ランチャーで構成されています。[7]
改良されたECCM
- MIM-23C
1982 年頃に ECCM 機能が向上して導入されました。
- MIM-23D
MIM-23C の不明なアップグレード。C および D ミサイル ファミリーは、ミサイルが退役するまで別々に存在していました。2 つのミサイルの違いは正確には明らかではありませんが、D ファミリー ミサイルは代替誘導システムであり、イラン イラク戦争中に イラクが使用したソ連の ECM 技術に対抗して開発された、おそらくジャミングに追従するシステムであると思われます。
低レベル/多重妨害
- MIM-23E/F
MIM-23C/D ミサイルのアップグレードにより、高クラッター/多重妨害環境における低高度交戦の誘導が改善されました。1990 年に導入されました。
新しいボディセクション
- MIM-23G/H
1995 年のアップグレードは、MIM-23E/F ミサイル用の新しいボディ セクション アセンブリで構成されています。
新型弾頭+信管(対TBM)
- MIM-23K/J
1994 年頃に導入されました。I-ホークの 2 グラム (30 グレイン) の破片の代わりに 35 グラム (540 グレイン) の破片を備えた強化された殺傷力構成の弾頭です。MIM-23K ホーク ミサイルは、高度 66,000 フィート (20,000 メートル) まで、射程距離 28 マイル (45 キロメートル) まで有効です。このミサイルには、弾道ミサイルに対して有効にするための新しい信管も含まれています。
新しい信管+古い弾頭
- MIM-23L/M
I-Hawks 30 グレインの弾頭はそのままに、信管は新しくなっています。
レーダー
オリジナルのホーク システムでは、ターゲットの検出 (PAR および CWAR)、追跡 (CWAR および HPIR)、および交戦 (HPIR および ROR) のために 4 台、または一部のモデルでは 6 台のレーダーが使用されていました。システムがアップグレードされるにつれて、一部のレーダーの機能が統合されました。システムの最終的な反復は、強化されたフェーズド アレイ検索レーダーと交戦レーダー (HPIR) の 2 台のレーダーのみで構成されています。

- PARパルス捕捉レーダー
パルス捕捉レーダーは長距離、高高度の捜索レーダーです。
- AN/MPQ-35(ベーシックホーク)
基本的なホーク システムで使用される捜索レーダー。レーダー パルス出力は 450 kW、パルス長は 3 μs、パルス繰り返し周波数は交互に 800 Hz と 667 Hz です。レーダーは 1.25 ~ 1.35 GHz の範囲で動作します。アンテナは 22.0 フィート × 4.6 フィート (6.7 m × 1.4 m) の楕円形のオープン ラティス構造反射鏡で、小型の二輪トレーラーに取り付けられています。回転速度は 20 rpm で、BCC (バッテリー コントロール セントラル) と CWAR は PAR の回転と PAR システム トリガーによって同期されます。
- AN/MPQ-50 (フェーズ III に改良されたホーク)
I-Hawk システムで導入された、改良型 PAR。このシステムでは、地上の乱雑物からターゲットを分離するのに役立つデジタル MTI (移動ターゲット指示器) が導入されています。500 ~ 1,000 MHz ( C バンド) の周波数範囲で動作し、レーダー パルス電力は 450 kW です。
- 範囲(出典:Janes):
- 65 マイル (104 km) (高 PRF) から 60 マイル (96 km) (低 PRF) まで、対 32 平方フィート (3 m 2 ) のターゲット。
- 61 マイル (98 km) (高 PRF) から 56 マイル (90 km) (低 PRF) まで、26 平方フィート (2.4 m 2 ) のターゲット。
- 49 マイル (79 km) (高 PRF) から 45 マイル (72 km) (低 PRF) まで、11 平方フィート (1 m 2 ) のターゲット。

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- AN/MPQ-64 センチネル(ホーク XXI)
ホークXXIシステムで使用されるXバンド3Dレンジゲートドップラーレーダーシステム。ホークシステムのCWARとPARの両方のコンポーネントを置き換えます。MPQ-64センチネルは、 30rpmで回転し、47マイル(75km)の範囲をカバーします。このシステムの平均故障間隔は約600時間で、一度に少なくとも60個のターゲットを追跡できます。最大+55度まで上昇し、-10度まで下降できます。[8]
- CWAR 連続波捕捉レーダー
この X バンド連続波システムは、ターゲットを検出するために使用されます。ユニットは専用の移動式トレーラーに搭載されています。ユニットは 360 度方位からターゲットを捕捉し、ターゲットの半径速度と生の距離データを提供します。
- AN/MPQ-34 (ベーシックホーク)
MPQ-34 Hawk CW 捕捉レーダー、定格出力 200 W、周波数 10 GHz ( X バンド)。Raytheon 社製。MPQ-48 に置き換えられました。
- AN/MPQ-48(改良型ホーク)
CW 捕捉レーダーの改良型ホーク バージョンでは、出力が 2 倍になり、検出範囲が向上しました。
- 範囲(出典:Janes):
- 43 マイル (69 km) (CW) から 39 マイル (63 km) (FM)、対 32 平方フィート (3 m 2 ) のターゲット。
- 40 マイル (65 km) (CW) から 37 マイル (60 km) (FM)、対 26 平方フィート (2.4 m 2 ) のターゲット。
- 32 マイル (52 km) (CW) から 30 マイル (48 km) (FM)、対 11 平方フィート (1 m 2 ) のターゲット。
- AN/MPQ-55 (フェーズ I – フェーズ II)
ホーク改良型連続波捕捉レーダー (ICWAR)。出力は 400 W に倍増し、探知範囲は約 43 マイル (70 km) に拡大します。レーダーは 10~20 GHz ( J バンド) で動作します。その他の機能には、FM 測距と BITE (テスト装置内蔵) があります。ICWAR の交互スキャンの放送には周波数変調が適用され、距離情報を取得します。
- AN/MPQ-62(フェーズIII)
信号処理にいくつかの変更を加えたことで、レーダーは 1 回のスキャンでターゲットの距離と速度を判断できるようになりました。デジタル DSP システムが追加され、多くの処理作業をレーダーで直接実行し、シリアル デジタル リンクを介して PCP/BCP に直接転送できるようになりました。

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- HPIR高出力照明レーダー
初期の AN/MPQ-46 高出力照明装置 (HPIR) レーダーには、送信用と受信用の 2 つの大型皿型アンテナが並んでいるだけでした。HPIR は、指定されたターゲットを方位角、仰角、距離で自動的に捕捉して追跡します。また、情報調整センター (ICC) の自動データ プロセッサ (ADP) によって計算された方位角と仰角の発射角度を、最大 3 基の発射装置用に IBCC または改良型小隊指揮所 (IPCP) に提供するインターフェイス ユニットとしても機能します。ターゲットから反射された HPIR J バンド エネルギーは、ホーク ミサイルによっても受信されます。
これらの反射は、HPIR によってミサイルに直接送信されるミサイル参照信号と比較されます。ターゲットの追跡は、ミサイルの飛行中ずっと続けられます。ミサイルがターゲットを迎撃した後、HPIR ドップラー データがキル評価に使用されます。HPIR は、バッテリー コントロール センター (BCC) を介して 1 つまたは両方の監視レーダーからターゲット指定を受信し、指定されたセクターを自動的に検索して、ターゲットを迅速にロックオンします。HPIR には、ECCM と BITE が組み込まれています。
- AN/MPQ-33/39 (ベーシックホーク)
この X バンド CW システムは、ホーク ミサイル バッテリーのターゲットを照射するために使用されます。ユニットは専用の移動式トレーラーに搭載されています。ユニットは、指定されたターゲットを方位、仰角、距離率で自動的に捕捉し、追跡します。システムの出力は約 125 W で、10~10.25 GHz 帯域で動作します。MPQ-39 は、CWIR (連続波照射レーダー) MPQ-33 のアップグレード バージョンです。
- AN/MPQ-46 (改良型ホーク – フェーズ I)
このレーダーは 10~20 GHz ( J バンド) 領域で動作します。以前のレーダーの電子管コンポーネントの多くは、ソリッドステート技術に置き換えられています。
- 範囲(出典:Janes):
- 62 マイル (99 km) (高 PRF) から 58 マイル (93 km) (低 PRF) まで、対 32 平方フィート (3 m 2 ) のターゲット。
- 58 マイル (93 km) (高 PRF) から 55 マイル (89 km) (低 PRF) まで、26 平方フィート (2.4 m 2 ) のターゲット。
- 47 マイル (75 km) (高 PRF) から 45 マイル (72 km) (低 PRF) まで、11 平方フィート (1 m 2 ) のターゲット。
- AN/MPQ-57(フェーズII)
残っている真空管電子機器の大部分は、ソリッド ステートにアップグレードされています。また、高 ECM 環境での運用のために、昼間専用の電気光学追跡システム OD-179/TVY TAS (追跡補助システム) が追加されました。TAS は、ノースロップ社が米国空軍の TISEO (電気光学ターゲット識別システム) から開発したものです。これは、10 倍ズーム レンズ付きのビデオ カメラで構成されています。1992 年に実地テストされた I-TAS には、夜間運用用の赤外線機能と、自動ターゲット検出および追跡機能が追加されました。
- HEOSドイツ、オランダ、ノルウェーは、TAS の代わりに、Hawk 電気光学センサー (HEOS) と呼ばれる代替の IR 捕捉追跡システムを使用して Hawk システムを改良しました。HEOS は 8 ~ 11 μm 帯域で動作し、ミサイル発射前にターゲットを捕捉して追跡するために HPI を補完するために使用されます。
- AN/MPQ-61(フェーズIII)
LASHE (低高度同時ホーク交戦) システムを追加してアップグレードされました。これにより、ファン ビーム アンテナを使用して広角の低高度照射パターンを提供し、飽和攻撃に対して複数の交戦を可能にすることで、ホークが複数の低高度ターゲットと交戦できるようになります。このアンテナは長方形です。これにより、最大 12 個のターゲットを同時に交戦できます。パッシブ ミサイル誘導用の TV/IR 光学システムもあります。
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- ROR レンジ専用レーダー
通常は妨害により HPIR レーダーが距離を測定できない場合に自動的に作動するパルス レーダー。ROR は交戦中に短時間だけ作動し、妨害が発生している場合にのみ作動するため、妨害を受けることは困難です。
- AN/MPQ-37 (ベーシックホーク)
- AN/MPQ-51 (改良型ホーク – フェーズ II)
Ku バンド (周波数: 15.5~17.5 GHz) パルス レーダー、出力は 120 kW。パルス繰り返し周波数 1600 Hz でパルス長 0.6 μs。アンテナ: 4 フィート (1.2 m) の皿アンテナ。
- 範囲
- 52 マイル (83 km) 対 32 平方フィート (3 m 2 ) のターゲット。
- 48 マイル (78 km) 対 26 平方フィート (2.4 m 2 ) のターゲット。
- 39 マイル (63 km) 対 11 平方フィート (1 m 2 ) のターゲット。
FDC (Hawk Phase III および Hawk XXI) – 火力配分センター。最新の指揮、制御、通信、および部隊運用を可能にする C4I ユニット。3D マップ オーバーレイを備えたカラー ディスプレイにより、状況認識が向上します。Hawk ユニット間で航空写真とコマンドをリアルタイムで交換できます。SL-AMRAAM および SHORAD/vSHORAD システムの準備機能。
国別の変更

- イスラエル
イスラエルは、19~25マイル(30~40km)の距離にある航空機の探知と11~16マイル(17~25km)の距離にある航空機の識別を行うスーパーアイ電気光学テレビシステムを追加して、フェーズ2の標準をアップグレードしました。また、高度79,000フィート(24,000m)までの交戦に対応するようにシステムを改良しました。
- ハイタカ
改良された 8 発発射装置からAIM-7 スパローミサイルを発射する複合システム。このシステムは 1985 年にチャイナ レイク兵器試験場で実証されました。現在、このシステムを使用している人はいません。
- ホーク アムラーム
「セーフ エア 95」では、改良型 M192 ミサイル発射装置から発射されたAMRAAMミサイルが実演されました。交戦には通常のバッテリー レーダーが使用され、ミサイル自体のレーダーがターミナル ホーミングに使用されます。レイセオンとコングスバーグは、このシステムを既存のホーク システムのアップグレードとして提供しています。この提案は、特に AIM-120 AMRAAM も保有しているホーク運用国を対象としています。ノルウェーは現在、このタイプのシステムをNASAMSとして運用しています。
- イラン
イラン・コントラ事件として知られる事件の一環として、ホークミサイルは、武器禁輸に違反してコントラの資金源としてイランに売却された兵器の一部であった。
イラン・イスラム共和国空軍は、セジル(スカイホーク)と呼ばれるプログラムの下、空対空任務でF-14トムキャット戦闘機に搭載するMIM-23ホークミサイルを多数使用しました。イランはまた、地上配備型のホークシステムを8×8の車輪付き車両の車列に搭載できるように改造し、発射装置を改造して、発射装置1台につき2発の標準ミサイルを搭載した標準RIM-66またはAGM-78ミサイルを搭載できるようにしました。
イラン空軍は、ホークの空対地バージョンであるヤセルも少数使用した。これは、ホークミサイルの本体の前部をM117爆弾の弾頭に置き換えたものである。尾翼も改造され、翼端にフェアリングが取り付けられた。どのような誘導システムが使用されたのかは不明であるが、ビームライディングや視線への手動制御などが考えられている。[9]
イラン空軍は、MIM-23 ホークの独自バージョンを保有している。イランのシステム全体のコピーはメルサドと呼ばれている。イランは、メルサド システムで使用するために、シャラムチェミサイルとシャヒンミサイルの 2 種類のミサイルを製造している。イランは、両方のミサイルが製造中であると主張している。[引用が必要]
2018年11月、イランは、シャヒンミサイルとシャラムチェミサイルをサイヤド2の胴体に改造したメルサドシステム用のキャニスターランチャーを公開した。2019年11月に再び登場したが、2つではなく3つのキャニスターを備えていた。このシステムはメルサド16と名付けられた。
- ノルウェー
ノルウェーは、ノルウェー適応型ホーク (NOAH) として知られる独自のホークアップグレード計画を策定しました。これは、米国から I-ホーク発射装置、HPI レーダー、ミサイルローダーをリースし、それらをコングスベルグの「捕捉レーダーおよび制御システム」(ARCS) 戦闘管理ステーションおよびヒューズ (現レイセオン) AN/TPQ-36A 空域監視レーダーと統合するものです。NOAH システムは 1988 年に運用を開始しました。1995年から 1998 年にかけてNASAMSに置き換えられ、ARCS は保持されますが、ホークミサイルがAIM-120 AMRAAM発射装置に置き換えられました。
- ACWAR
今後の開発には、ホーク CW レーダー技術の進化形であるアジャイル CW 捕捉レーダー (ACWAR) の導入が含まれると予想されていました。このレーダーは、360° 方位セクターと広い仰角にわたって完全な 3D ターゲット捕捉を実行します。ACWAR プログラムは、ますます厳しくなる戦術的防空要件を満たすために開始され、1990 年代後半以降のホークの運用に向けて機器が設計されています。しかし、ACWAR プログラムは 1993 年に終了しました。
戦闘歴

- 1962年8月:米国政府とイスラエル政府の間でイスラエルへのホークミサイルの販売について原則合意に達した。
- 1962 年 10 月~11 月:キューバ危機により、ミサイル 1 発あたり平均 3 日で合計 304 発のミサイルを納入する必要が生じました。
- 1965年2月~3月:アメリカ海兵隊がダナンと327高地でホーク配備。これは米海兵隊によるホーク配備の初例であり、ベトナムにおけるホーク配備の初例でもあった。
- 1965年3月: 最初のホーク大隊がイスラエルに派遣されました。
- 1967年6月5日:異例の事件で、イスラエルのMIM-23Aが、ディモナ近郊のネゲブ原子力研究センターに墜落する危険があった損傷したイスラエルのダッソーMD.450ウーラガンを撃墜した。これはホークの最初の戦闘発射であり、ホークシステムによる最初の戦闘撃墜であった。[10]
- 1969年3月21日:シナイ地方のバルザに展開していたホーク中隊が、ポートサイド空港から離陸したエジプトのミグ21機を発見した。この機体はレーダーで追跡され、ミグ21がホーク中隊に向かうコースに進路を変えた際にミサイルが撃墜した。[11]
- 消耗戦:ホーク中隊は8機から12機の航空機を撃墜した。 [12] ジェーンズは、Il-28 1機、 Su-7 4機、 MiG-17 4機、 MiG-21 3機で合計12機を撃墜したと報告している。
- 1972年5月: 改良されたホーク支援機器が初めてドイツに配備されました。
- 1977年:ヨーロッパと韓国のすべての米軍部隊は、年末までにベーシックホークから改良型ホークへの転換を完了しました。
- イラン・イラク戦争1980-1988年: イラン・イラク戦争中、少なくとも40機のイラク航空機がイランのホークミサイルによって破壊された。1986年2月12日、ドーン作戦8の最中にイラク南部のアルファウ近くのホーク基地によって9機のイラク航空機が撃墜された。航空機の中にはSu-22とMiG-23が含まれていた。 [13]さらに、イランのホーク基地は友軍のF-14トムキャット3機とF-5タイガーII1機を撃墜した。 [14] [15]クウェートもイランのF-5を撃墜した。
- 1985 年 3 月: DA と国防長官室 (OSD) は、ホークの対戦術ミサイル (ATM) ミッションの開発を承認しました。
- 1987 年 9 月 7 日:チャドのフランス軍第 403 防空連隊は、チャド・リビア戦争中に MIM-23B による爆撃任務中にリビアの Tu-22 B を撃墜しました。この事件の特殊性は、国境から数マイルという地理的状況にあります。攻撃はチャド領土の外側で始まり、フランス軍には侵入者を撃つ機会がほとんどありませんでした。迎撃は砲台のほぼ垂直方向で行われました。Tu-22 の残骸と不発弾が陣地に降り注ぎましたが、負傷者はいませんでした。
- 1990年8月2日: 1990年8月のイラク侵攻からクウェートを防衛したホークミサイルは、イラク軍機を14機まで撃墜したと主張されている。撃墜が確認されているのは、MiG-23BNとSu-22の2機のみである。これに対し、イラク軍第109飛行隊のSu-22がファイラカ島の砲台に向けてKh-25 MP対レーダーミサイル1発を発射した。これによりホークのレーダーは停止した。後にホークはイラク特殊部隊に捕獲された。[16]イラク軍はクウェートのホーク砲台4、5台を捕獲した。
- 1990年11月:米陸軍のホーク・パトリオット電子戦部隊であるタスクフォース・スコーピオンが活動を開始し、サウジアラビアで編成中の砂漠の盾部隊の防空任務を引き受ける。[17]
- 1991年2月:ブラボー砲兵中隊、2-1ADAがイラクに侵攻し、サルマンの近くにホークミサイル基地を設置した。[18]
- WSMR で SAFE AIR のデモンストレーションが実施され、航空および地上防衛における米国陸軍の既存および新しい兵器システムの有効性と汎用性が示されました。巡航ミサイルと無人航空機 (UAV) の撃破に重点が置かれました。ホーク システムは、代替巡航ミサイル 2 基、UAV 1 基、固定翼ドローン 1 機をうまく撃破しました。
- アメリカ海兵隊は、ホワイトサンズ ミサイル実験場でホーク モビリティと戦域ミサイル防衛 (TMD) ソフトウェア アップグレードのテストに成功しました。ホークは 3 つの LANCE ターゲットを捕捉し、そのうち 2 つは正常に攻撃され破壊されました。これは、米海兵隊の ATBM システム全体がテストされた初めてのケースでした。
- 2020年2月27日にバリュンでシリアとロシアの空爆によりトルコ兵34人が死亡、36人が負傷し、シリアとの短い武力衝突があった後、2020年3月末、トルコはシリアのイドリブ県に少なくとも1基のHAWKミサイル砲台を配備した。[19]
- 2020年6月末、トルコはミティガ、トリポリ、そして新たに占領したリビアのアルワティヤ空軍基地を防衛するためにHAWKミサイル砲台を配備した。
- 2020年7月4日、 LNAと連携した正体不明の非リビア軍用機がアルワティヤ空軍基地を標的とした。トリポリのGNA当局者は、空爆により基地に配備されていたMIM-23ホークやKORAL電子戦システムなどGNAの防衛システムが破壊されたことを認めた。 [20] [21] [22]トルコ国防省は、空爆により自国の防衛システムの一部が損傷したことを認めた。[23] [24]トルコ当局は、攻撃による死者は出ておらず報復を誓っており、攻撃はアラブ首長国連邦のダッソー・ミラージュ航空機によるものである可能性を示唆している。[25]ロシアの情報筋によると、攻撃により少なくとも3機のMIM-23ホークが破壊され、レーダーと電子警報システムが破壊された。[26] [27]別のリビアの情報筋は、MIM-23防衛砲台1台とレーダー3台が破壊され、トルコ軍人6人が死亡したとしている。[28] [29]
- 2022年12月、ウクライナはロシアの侵攻に対する防衛にこのシステムを使い始めた。ウクライナは2022年12月3日にスペインから最初のHAWKミサイルシステムを受け取った。[30]スペインはウクライナに合計6台の発射装置を約束し、米国は改修されたミサイルを提供する予定である。[31] [32] [33]西側のアナリストは、その精度を標的に命中する確率85%としている。[30]
オペレーター

現在のオペレーター
フェーズI
バーレーン
エジプト
ギリシャ
イラン イラン国内でメルサドミサイルとして生産
クウェート
サウジアラビア
シンガポール
スペイン
スウェーデン
アラブ首長国連邦
タイ1967年から1970年に調達された発射台1台とミサイル40基(MIM-23A) – 状況不明[34]
フェーズII
これらの国々はフェーズ I とフェーズ II の改善を実施しました。
フェーズIII
エジプト – 2014年2月25日に186個の新しいロケットモーターを発注した。[35]
ギリシャ
イスラエル–ダビデの投石器に置き換えられる。[36]
日本 – 2003年までにすべてのシステムがアップグレードされました。[37]
ヨルダン– 2014年2月25日に114個の新しいロケットモーターを発注した。[35]
モロッコ
サウジアラビア
シンガポール
スペイン
スウェーデン
アラブ首長国連邦
ウクライナ– バッテリー20個(うちホーク発射機12基はスペイン提供)。[38] [39]米国はウクライナに、自国の在庫から不特定数の改修済みホークミサイルを提供した。スウェーデンも不特定数の発射機を寄贈した。[31] [32] [33] 2024年4月9日、米国防安全保障協力局(DSCA)は、米国務省がウクライナへのMIM-23ホークフェーズIII地対空ミサイル(SAM)システムの維持と関連物流およびプログラムサポートの有償軍事援助(FMS)の可能性を承認したと述べた。[40]米国政府は、最近退役したホーク地対空ミサイルシステムを台湾から事実上買い戻す予定であり、これはその後ウクライナ軍に移管される。[41] [42] 2024年11月5日、元レイセオン関係者は、米国の承認を得て台湾のMIM-23ミサイルをウクライナに移管することを確認した。[43]
ホークXXI
モロッコ– 2010年に購入。[44]
イラク[要出典]
ルーマニア空軍[44] - 旧オランダのPIP IIIシステムを2018年にアップグレード。[45]また、2017年に取得した4つのEL/M-2106 ATARレーダーと統合されました。[46]
スペイン – 2021年に最初のホークXXIを受領。[47]
トルコ[48] – 2020年現在、シリアとリビアに配備されている。[49] [50]
元オペレーター
フェーズI
米国(段階的に廃止)
ノルウェー(1998年に段階的に廃止)
ドイツ(2005年に段階的に廃止)
フランス(2012年に段階的に廃止[51])
イタリア(2011年に段階的に廃止)
イラク(捕獲したクウェート部隊[52])
パフラヴィー朝イラン(1979年の革命以前)
台湾( Tien Kung 3に置き換えられた[53] )
フェーズII
ベルギー(2004年に廃止)
デンマーク(段階的に廃止)
フランス(2005年に段階的に廃止)
ドイツ(2005年に段階的に廃止)
イタリア(2011年に段階的に廃止)
米国(段階的に廃止)
フェーズIII
オランダ(2004年に廃止)
フランス(段階的に廃止)
ドイツ(2005年に段階的に廃止)
米国(段階的に廃止)
韓国– 8個中隊(段階的に廃止され、KM-SAMに置き換えられました)
台湾- 16個中隊(2023年に天公3に交代予定[53] [54])
参照
- SA-3 ゴアソ連製低高度ミサイルシステム
- SA-6ソ連の先進的な移動式低高度ミサイルシステム
- 米国の軍事電子機器のリスト
参考文献
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外部リンク
- Designation-Systems.net の MIM-23 ホーク
- Hawk システムに関する FAS.org ページ
- イスラエルのホークシステムの使用
