
大陸間弾道ミサイル( ICBM ) は、射程が 5,500 キロメートル (3,400 マイル) を超える弾道ミサイルであり、主に核兵器運搬( 1個以上の熱核弾頭を運搬)を目的として設計されています。通常兵器、化学兵器、生物兵器もさまざまな効果で運搬できますが、ICBM に搭載されたことはありません。一部の最新の設計では、複数の独立目標再突入体(MIRV) をサポートしており、1 発のミサイルで複数の弾頭を搭載でき、それぞれが異なる目標を攻撃できます。米国、ロシア、中国、フランス、インド、英国、イスラエル、北朝鮮は、運用中の ICBM を保有していることが知られている唯一の国です。パキスタンは、ICBM を保有していない唯一の核保有国です。
ICBMの開発は冷戦の核軍拡競争の中心的な部分であり、初期の開発はソ連と米国が主導した。世界初のICBMは1957年に試験されたR-7セミョールカである。初期の設計では液体推進剤(多くは極低温)が使用され、発射前に燃料補給が必要であったため、応答時間が長く、稼働率も低かった。固体推進剤のICBMは燃料補給が不要で、応答時間がはるかに短い。ICBMはまた、初期のミサイルサイロから、後にトラック搭載型の輸送起立発射機へと移行した。多くは宇宙ロケットに転用されている。国連安全保障理事会の常任理事国はすべて、大陸間射程の潜水艦発射弾道ミサイルを保有している。
初期のICBMは精度が限られていたため、都市などの「地域」目標への攻撃にしか適していなかった。ICBMは、抑止力を攻撃されにくい本国近くに留めておくための「安全な」配備先と見なされていた。軍事目標(特に強化された目標)への攻撃には、より高精度な有人爆撃機の使用が求められた。第2世代および第3世代の設計( LGM-118ピースキーパーなど)は精度を劇的に向上させ、最小の点目標でさえも攻撃できるようになった。
ICBMは、中距離弾道ミサイル(IRBM)、中距離弾道ミサイル(MRBM)、短距離弾道ミサイル(SRBM)、戦術弾道ミサイルといった他の弾道ミサイルよりも射程と速度が長いという点で区別されます。

ICBMの最初の実用的な設計は、ナチス・ドイツのV-2ロケット計画から生まれた。ヴェルナー・フォン・ブラウンとそのチームによって設計された液体燃料式のV-2は、1944年半ばから1945年3月まで、ナチス・ドイツによってイギリスとベルギーの都市、特にアントワープとロンドンへの爆撃に広く使用された。
プロイェクト・アメリカの下、フォン・ブラウンのチームはニューヨークをはじめとするアメリカの都市への爆撃を目的としたA9/10大陸間弾道ミサイル(ICBM)を開発した。当初は無線誘導方式が予定されていたが、エルスター作戦の失敗を受けて有人操縦方式に変更された。A9/A10ロケットの第2段は1945年1月と2月に数回試験された。
戦後、米国はペーパークリップ作戦を実行し、フォン・ブラウンをはじめとする数百人のナチス・ドイツの主要科学者を米国に派遣して、米陸軍向けの中距離弾道ミサイル(IRBM)、大陸間弾道ミサイル(ICBM)、および発射装置の開発を行わせた。
この技術は、1943年にアメリカ陸軍のハップ・アーノルド将軍によって予言されていた。
そう遠くない将来、どこかから何かが猛スピードで飛んでくるかもしれない。あまりにも速すぎて音も聞こえないだろうが、ワシントン市を完全に消滅させるほどの強力な爆発物を搭載した何らかの装置が現れるかもしれない。[ 2 ]

第二次世界大戦後、アメリカとソ連はV-2ロケットをはじめとするドイツの戦時中の設計を基にしたロケット研究計画を開始した。アメリカ軍の各軍種はそれぞれ独自の計画を開始したため、相当な重複作業が生じた。ソ連では、複数のチームがそれぞれ異なる設計に取り組んでいたものの、ロケット研究は中央集権的に組織されていた。
米国は1946年にRTV-A-2ヒロク計画でICBMの研究を開始した。これは3段階の取り組みで、ICBMの開発は第3段階まで始まらなかった。しかし、V-2設計のバリエーションをテストするために使用された第2段階設計の打ち上げが3回部分的に成功しただけで、1948年に資金が削減された。[ 3 ]圧倒的な制空権と真の大陸間爆撃機を持っていた新設の米国空軍は、 ICBM開発の問題を真剣に受け止めなかった。1953年にソ連が最初の熱核兵器の実験を行ったことで状況は変わったが、アトラスミサイル計画が国家の最優先事項となったのは1954年になってからだった。アトラスAは1957年6月11日に初飛行したが、ロケットが爆発するまでの飛行時間は約24秒だった。アトラスミサイルが初めて全射程まで飛行に成功したのは1958年11月28日だった。[ 4 ]アトラスの最初の武装型であるアトラスDは、まだ飛行していなかったものの、1959年1月にヴァンデンバーグで運用開始が宣言された。最初の試験飛行は1959年7月9日に行われ、[ 5 ] 9月1日にミサイルは運用に採用された。タイタンIは、1959年2月5日にタイタンI A3で発射に成功した米国の多段式ICBMである。アトラスとは異なり、タイタンIはアトラスの独特な1.5段式設計とは異なり、2段式ミサイルだった。タイタンはアトラスよりも大きかったが、軽量だった。エンジン技術と誘導システムの改良により、タイタンIはアトラスを追い抜いた。[ 6 ]
ソビエト連邦では、初期の開発はヨーロッパの標的を攻撃できるミサイルに重点が置かれていた。1953年に状況が変わり、セルゲイ・コロリョフは新たに開発された水素爆弾を運搬できる真のICBMの開発に着手するよう指示された。継続的な資金提供により、R-7は急速に開発された。最初の発射は1957年5月15日に行われたが、発射地点から400km (250マイル)離れた地点で意図せず墜落した。最初の成功した試験は1957年8月21日に行われ、R-7は6,000km (3,700マイル)以上飛行し、世界初のICBMとなった。[ 7 ]最初の戦略ミサイル部隊は1959年2月9日にロシア北西部のプレセツクで運用を開始した。 [ 8 ]
1957年10月4日、世界初の人工衛星スプートニクを宇宙に打ち上げたのも、まさにこのR-7ロケットでした。史上初の有人宇宙飛行は、 1961年4月12日、R-7の派生型であるボストークロケットによって、ソ連の宇宙飛行士ユーリ・ガガーリンによって達成されました。大幅に近代化されたR-7は、現在もソ連/ロシアのソユーズ宇宙船の打ち上げロケットとして使用されており、コロリョフによるこのロケット設計は60年以上にわたり運用され続けています。
R-7とアトラスはそれぞれ大規模な発射施設を必要としたため、攻撃を受けやすく、常に使用可能な状態にしておくことができなかった。ICBM技術の初期段階では、失敗率が非常に高かった。有人宇宙飛行計画(ボストーク、マーキュリー、ボスホート、ジェミニなど)は、信頼性に対する自信を示す非常に目立つ手段となり、その成功は国家防衛に直接的な影響を及ぼした。米国は宇宙開発競争でソ連に大きく遅れをとっていたため、ジョン・F・ケネディ米大統領は、ドワイト・D・アイゼンハワー大統領が資金提供したサターンロケット技術を使用したアポロ計画で賭け金を上げた。

これらの初期のICBMは、多くの宇宙打ち上げシステムの基礎ともなりました。例としては、R-7、アトラス、レッドストーン、タイタン、そして初期のICBMから派生したもののICBMとして配備されることのなかったプロトンなどが挙げられます。アイゼンハワー政権は、LGM-30ミニットマン、ポラリス、スカイボルトなどの固体燃料ミサイルの開発を支援しました。現代のICBMは、精度の向上と小型軽量化された弾頭により、先代のICBMよりも小型化され、固体燃料を使用するため、軌道打ち上げロケットとしての有用性は低下しています。
これらのシステムの配備に関する西側の見解は、相互確証破壊の戦略理論によって支配されていた。1950年代と1960年代には、アメリカとソ連の両方で弾道ミサイル迎撃システムの開発が始まった。このようなシステムは、1972年の弾道ミサイル迎撃条約によって制限された。最初の成功したABM実験は1961年にソ連によって行われ、その後、1970年代にはモスクワを防衛する完全な運用システムを配備した(モスクワABMシステムを参照)。
1972年のSALT条約は、アメリカとソ連双方のICBM発射機の数を現状維持とし、同数の地上配備型ICBM発射機を解体した場合にのみ、新たな潜水艦配備型SLBM発射機を認めた。SALT IIと呼ばれるその後の協議は1972年から1979年にかけて行われ、実際にアメリカとソ連が保有する核弾頭の数を削減した。SALT IIはアメリカ上院で批准されることはなかったが[ 9 ]、その条項は1986年にレーガン政権がソ連の条約違反を非難して「離脱」するまで、双方によって遵守された。
1980年代、ロナルド・レーガン大統領は戦略防衛構想を立ち上げ、ブリリアント・ペブルズなどの宇宙配備型弾道ミサイル迎撃システムに関する多額の研究資金を提供するとともに、MXおよびミジェットマンICBM計画を開始した。
中国は、1960年代初頭にソ連とのイデオロギー的分裂が始まって以来、独自の冷戦に突入し、最小限の独立した核抑止力を開発した。1964年に国内で製造した核兵器を初めて実験した後、さまざまな弾頭とミサイルの開発を進めた。1970年代初頭から、3段式液体燃料のDF-5 ICBMが開発され、1975年に衛星打ち上げロケットとして使用された。射程10,000~12,000 km(6,200~7,500マイル)のミサイルは、米国西部とソ連を攻撃するのに十分な長さで、サイロに配備され、最初の2基が1981年までに運用開始され、1990年代後半までに20基のミサイルが運用開始された可能性がある。[ 10 ]中国は、最終的に失敗に終わった092型潜水艦に、射程1,700キロメートル(1,100マイル)の中距離弾道ミサイルJL-1も配備した。[ 11 ]

1991年、米国とソ連は第1次戦略兵器削減条約(START I)で配備済みのICBMと関連弾頭を削減することに合意した。この条約は2009年に失効し、2010年にバラク・オバマ米大統領とドミトリー・メドベージェフ・ロシア連邦大統領が署名した新戦略兵器削減条約(新START )に置き換えられた。2023年2月、ロシア連邦はこの条約への参加を停止した。新START条約は2026年2月に失効し、米国と他のどの国との間にも主要な核拡散防止条約は残っていない。 [ 12 ]
2016年現在国連安全保障理事会の常任理事国である5カ国すべてが、完全に運用可能な長距離弾道ミサイルシステムを保有している。ロシア、米国、中国は地上配備型ICBMも保有している(米国のミサイルはサイロ配備型だが、中国とロシアはサイロ配備型と道路移動型の両方を保有している(DF-31、RT-2PM2トポリMミサイル)。
イスラエルは、2008年に運用開始された移動式核ICBMであるジェリコIIIを配備したと考えられており、改良型が開発中である。[ 13 ] [ 14 ]
2026年現在、中国はサイロ発射型、潜水艦発射型、道路移動型ICBMを保有しており、300発以上のミサイル(MIRVや1メガトンを超える弾頭を含む)を保有し、世界で3番目に大きいICBM兵器庫を誇っている。[ 15 ]中国は2000年代初頭から2020年代初頭にかけて、他の軍事力とともに核兵器庫を急速に近代化した。弾頭数は600発以上と推定されているが、中国の核弾頭のほぼすべては発射装置とは別に保管されていると考えられている。
インドは2012年4月19日にアグニVの発射実験に成功し、射程5,000km (3,100マイル)以上を達成し、ICBM保有国の仲間入りを果たした。[ 16 ]外国の研究者らは、ミサイルの実際の射程は最大8,000km (5,000マイル)と推測したが、インドは他国に懸念を与えないようにその能力を過小評価していた。[ 17 ] 2022年12月15日、インド戦略軍司令部はオディシャ州アブドゥル・カラム島からアグニVの初の夜間試験を成功裏に実施した。この試験で発射されたミサイルは20%軽量化され、射程は7,000kmとされている。[ 18 ] 2024年3月12日、インドは「多弾頭独立目標再突入体」(MIRV)の試験に成功したと発表した。[ 19 ] [ 20 ]
2012年までに、北朝鮮が秘密裏にICBMを開発しているという憶測が一部の諜報機関から出ていた。 [ 21 ]北朝鮮は2012年12月12日、高さ32メートル(105フィート)の銀河3号ロケットを使用して衛星を宇宙に打ち上げることに成功した。米国は、この打ち上げは実際にはICBMの実験方法であると主張した。[ 22 ] (国別の最初の軌道打ち上げのタイムラインを参照)。2017年7月初旬、北朝鮮は大型の熱核弾頭を搭載できるICBMの実験に初めて成功したと主張した。
ICBM開発の初期段階にあるほとんどの国は液体推進剤を使用しており、既知の例外としてはインドのAgni-V、計画されていたが中止された南アフリカのRSA-4 ICBM [ 23 ]、そして現在運用中のイスラエルのJericho III [ 24 ]が挙げられる。
RS -28 サルマト[ 25 ] (ロシア語: РС-28 Сармат; NATO 報告名: SATAN 2) は、ロシアの液体燃料式、MIRV搭載の超重熱核弾頭大陸間弾道ミサイルで、2009 年[ 26 ]からマケエフ ロケット設計局[ 25 ]によって開発されており、以前のR-36 ミサイルの後継となることを意図している。その大きなペイロードにより、最大 10 個の重弾頭、または 15 個の軽量弾頭、または最大 24 個の極超音速滑空体Yu-74 [ 27 ]、あるいは弾頭とミサイル迎撃システムを無力化するために設計された大量の対抗手段の組み合わせが可能となる[ 28 ]。これは、米国の即時グローバル攻撃への対応としてロシア軍によって発表された[ 29 ]。
2023年7月、北朝鮮は大陸間弾道ミサイルとみられるミサイルを発射したが、日本の領海には着弾しなかった。この発射は、北朝鮮がスパイ機の侵入疑惑に対する報復を脅迫した後に行われた。[ 30 ]
アメリカ合衆国:ICBMの戦略目標は、諜報活動、航空偵察、偵察衛星など様々な方法によって決定されます。有効な目標が決定されると、それらは保管庫に保管され、兵器の整備を担当する乗組員に割り当てられます。ほとんどの場合、乗組員は発射許可が下りるまで、目標が何であるかを知りません。発射許可を出せるのは、アメリカ合衆国大統領またはその後継者のみです。
初期のICBMは、現代の軌道ロケットと同様に、地上発射台から発射された。ロケットは垂直に保管される場合もあれば、水平に保管され、発射前に所定の位置に持ち上げられる場合もあった。[ 31 ]
後期のICBMは、以下のような様々な発射プラットフォームを使用した。
最後の4種類は移動式であるため、ミサイル発射前に探知するのが困難です。保管中、ミサイルの最も重要な特徴の1つは整備性です。最初のコンピュータ制御ICBMであるミニットマンミサイルの重要な特徴の1つは、コンピュータを使用して迅速かつ容易に自己テストできることでした。
ICBMは通常、与えられたペイロード量に対して射程を最適化する軌道(最小エネルギー軌道)を使用します。代替案として、ペイロードが少なく、飛行時間が短く、遠地点がはるかに低い低高度軌道があります。[ 32 ]
打ち上げ後のブースト段階では、ロケットブースターが弾道軌道に沿ってミサイルをブースト段階へと推進し、燃料が枯渇すると分離されます。この段階は、固体燃料ロケットの方が液体燃料ロケットよりも短くなります。選択された軌道によって、典型的な燃焼終了速度は4 km/s (2.5 mi/s)から7.8 km/s (4.8 mi/s)までです。この段階の終了時のミサイルの高度は、通常150 ~ 400 km (90 ~ 250 mi)です。現代のブースターのほとんどは固体燃料ロケットモーターであり、長期間容易に保管できます。初期のミサイルは液体燃料ロケットモーターを使用していましたが、これは極低温システムのメンテナンスがはるかに多く必要で、ロケットモーターもより高価で複雑でした。
中間段階は約 25 分間続き、軌道が垂直長軸を持つ楕円の一部となる準軌道宇宙飛行です。遠地点(飛行中の最高点、中間段階のほぼ中間地点) は高度約1,200 km (750マイル)です。軌道の長半径は3,186 ~ 6,372 km (1,980 ~ 3,959マイル)で、地球表面への飛行経路の投影は、飛行中の地球の自転によりわずかにずれているものの、大円に近い形になります。ブースターが分離した後、残った「バス」にはペイロードが搭載されます。ペイロードは、1 個または複数の独立した弾頭と、金属コーティングされたバルーン、アルミニウムチャフ、実物大の弾頭デコイなどの貫通補助装置である場合があります。それぞれが砲弾や大砲の弾丸のように、独自の弾道軌道を描きながら飛行を続ける。「バス」と呼ばれる機体は、ペイロードの着弾予定地点を変更するための軌道修正を行う能力を限定的に有する可能性がある。
再突入/終末段階は、高度100km (62マイル)から約2分間続きます。弾頭は円錐形の再突入体に包まれており、この飛行段階ではロケットの排気やその他の放出物がないため、防衛側がその位置を特定することが困難です。この段階での弾頭の高速(時速15,000マイル以上)により、核弾頭を搭載した弾道ミサイル迎撃機以外では迎撃が困難です。弾頭は、一定の出力で破壊力を最大化するために、地上から一定の高度で空中爆発するように装備されています。

現代のICBMは通常、複数の独立目標再突入体(MIRV)を搭載しており、それぞれのMIRVが独立した核弾頭を搭載しているため、1 発のミサイルで複数の目標を攻撃できる。MIRVは、現代の核弾頭のサイズと重量が急速に縮小していること、そして発射機の数に制限を設けた戦略兵器制限条約( SALT IおよびSALT II )の結果として生まれた。また、弾道ミサイル迎撃システム(ABM)の配備案に対する「容易な解決策」としても有効であることが証明されている。既存のミサイルシステムに弾頭を追加する方が、追加された弾頭を迎撃できるABMシステムを構築するよりもはるかに安価であるため、ほとんどのABMシステムの提案は非現実的であると判断されている。
円形誤差確率の最小化は極めて重要です。円形誤差確率を半分にすると、必要な弾頭エネルギーが4分の1に減少するため、高精度ミサイルは、同じ効果を得るために、より低出力(したがってより安価)の弾頭を効果的に利用できるようになります。精度は、航法システムの精度によって制限されます。歴史的に使用されてきたシステムには、慣性誘導(または「推測航法」)[ 35 ] 、天体航法[ 36 ] [ 37 ]、無線航法などがありますが、これらに限定されません。さらに、精度は、局所重力などの利用可能な測地情報によっても制限されます。
戦略ミサイルシステムは、計算のみによって生じる航法誤差を低減するために、数千から数百万FLOPSの演算能力を持つ航法微分方程式を計算する専用集積回路を使用していると考えられている。これらの回路は通常、ミサイルの位置を継続的に再計算するバイナリ加算回路のネットワークである。航法回路への入力は、発射前にミサイルにロードされた航法入力スケジュールに従って、汎用コンピュータによって設定される。
ソ連が開発した特定の兵器、部分軌道爆撃システムは部分軌道軌道を持ち、ほとんどのICBMとは異なり、その軌道飛行経路から目標を推測することはできませんでした。これは、ICBMの最大射程距離を規定し、軌道兵器または部分軌道兵器を禁止する軍備管理協定に従って廃止されました。しかし、アナリストによると、ロシアは、部分軌道概念を利用して北極地域上空を飛行する代わりに逆南極アプローチを飛行するサルマトICBMの能力に取り組んでいます。 [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ]このアプローチを使用することで、カリフォルニアとアラスカにあるアメリカのミサイル防衛砲台を回避できる可能性があると理論づけられています。[ 39 ]
ICBM技術の新たな開発として、極超音速滑空体、いわゆる「HGV」をペイロードとして搭載できるICBMが挙げられる。
核弾頭が地球の大気圏に再突入すると、その高速によって空気が圧縮され、温度が急激に上昇し、何らかの遮蔽がなければ破壊されてしまう。ある設計では、弾頭の構成要素はアルミニウムハニカム構造の内部に収められ、熱分解炭素エポキシ合成樹脂複合材料の耐熱シールドで覆われている。また、核弾頭弾道ミサイルや友軍の核弾頭の近辺での爆発から保護するために、放射線耐性も備えられていることが多く、英国でこの目的のために開発された中性子耐性材料の一つに、三次元石英フェノールがある。


ロシア、米国、中国、北朝鮮、インド、イスラエルは、現在地上配備型ICBMを保有していることが知られている唯一の国である。[ 44 ] [ 45 ]

米国は現在、3つの米空軍基地で405基のICBMを運用している。[ 46 ]配備されている唯一のモデルはLGM-30GミニットマンIIIである。以前の米空軍のミニットマンIIミサイルはすべてSTART IIに従って廃棄され、発射サイロは封鎖されるか一般に売却された。強力なMIRV搭載可能なピースキーパーミサイルは2005年に段階的に廃止された。 [ 47 ]

ロシア戦略ロケット軍は、958個の核弾頭を運搬できる286基のICBMを保有している。内訳は、サイロ配備型R-36M2(SS-18) 46基、サイロ配備型UR-100N(SS-19)30基、移動式RT-2PM「トーポル」(SS-25) 36基、サイロ配備型RT-2UTTH「トーポルM」(SS-27) 60基、移動式RT-2UTTH「トーポルM」(SS-27) 18基、移動式RS-24「ヤルス」(SS-29)84基、サイロ配備型RS-24「ヤルス」(SS-29)12基である。[ 48 ]
中国は長距離ICBMを複数開発しており、300発以上のミサイルを保有し、世界で3番目に多いICBM兵器庫を誇っている。[ 15 ]東風31(別名CSS-10)は中距離、3段式、固体燃料の大陸間弾道ミサイルであり、潜水艦発射型JL-2の地上配備型である。DF -41またはCSS-X-10は最大10個のMIRVを搭載でき、射程は約12,000~14,000 km(7,500~8,700マイル)である。[ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] DF-41は新疆、青海、甘粛、内モンゴルの地下に配備されているとされている。謎の地下鉄ICBM運搬システムは「地下万里の長城プロジェクト」と呼ばれている。[ 52 ]
イスラエルは、2008年に運用開始された道路移動式核ICBMであるジェリコIIIを配備したと考えられている。このミサイルには、 750kg (1,650ポンド)の核弾頭1個、または最大3個のMIRV弾頭を搭載できる。シャビット宇宙ロケットをベースにしていると考えられており、射程は4,800~11,500km (3,000~7,100マイル)と推定されている。[ 13 ] 2011年11月、イスラエルはジェリコIIIの改良型と思われるICBMの実験を行った。[ 14 ]
インドはアグニシリーズの弾道ミサイルを運用している。2012年4月19日、インドは射程7,500km (4,700マイル)を超える3段式固体燃料ミサイルであるアグニVの最初の試験発射に成功した。ミサイルは2013年9月15日に2回目の試験発射が行われた。[ 16 ] 2015年1月31日、インドはアブドゥル・カラム島施設からアグニVの3回目の試験飛行に成功した。この試験では、大型タタトラックに搭載された移動式キャニスター型ミサイルが使用された。[ 53 ] 2022年12月15日、インド戦略軍司令部はオリッサ州からアグニVの最初の夜間試験を成功裏に実施した。[ 18 ]
弾道ミサイル迎撃ミサイルは、飛来する核ミサイルまたは非核ミサイルICBMに対抗するために配備できるミサイルです。ICBMは、軌道の3つの領域、すなわちブースト段階、中間段階、または終末段階で迎撃できます。米国、ロシア、インド、フランス、イスラエル、中国[ 56 ]は現在、弾道ミサイル迎撃システムを開発しています。初期のICBM迎撃システムの例としては、ソ連のA-35弾道ミサイル迎撃システムや米国のセーフガード計画などの核弾頭システムがありましたが、これらは1972年の弾道ミサイル迎撃条約によって限られた地理的領域のみをカバーするように制限されていました。現代のシステム(ほぼ完全に通常ミサイル)には、米国の地上配備型中間コース防衛システム、RIM-161スタンダードミサイル3、ロシアのA-135弾道ミサイル迎撃システム、イスラエルのアロー3などがあります。
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