| Mk 41垂直発射システム | |
|---|---|
| タイプ | ミサイル発射システム |
| 原産地 | アメリカ合衆国 |
| サービス履歴 | |
| 使用中 | 1986年~現在 |
| 使用者 | アメリカ海軍 イギリス海軍 |
| 戦争 | 冷戦 タンカー戦争 湾岸戦争 コソボ戦争 対テロ戦争 紅海危機 |
| 生産履歴 | |
| 設計 | 1970年代 |
| メーカー | マーティン・マリエッタ ロッキード・マーティン |
| バリエーション | マーク57 マーク70 モッド1 |
マーク41垂直発射システム(Mk 41 VLS)は、敵の脅威に対して速射発射能力を提供する艦載ミサイルキャニスター発射システムである。[1]垂直発射システム( VLS)のコンセプトは、イージス戦闘システムの開発から派生した。[2]
歴史
1960年代のイージスシステムの初期コンセプトの改良は1960年代から1970年代にかけて続けられ、1976年にMk 41が考案された。[2]当初、このシステムはRIM-66スタンダードミサイルの発射のみを目的としていたが、Mk 41の高さはより大きなトマホークミサイルを収容するために増加された。[2]発射装置のプロトタイプはUSS ノートンサウンドでテストされ、評価された。最初の運用可能な発射装置はUSS バンカーヒルに搭載された。[2]
戦闘履歴
2016年10月12日、USS メイソン (DDG-87)はバブ・エル・マンデブ海峡で作戦中、イエメン領から発射されたミサイルの標的となった。 [3] メイソンは、アル・フダイダ市付近から発射された2発のミサイルからは命中しなかった。[3]海軍は最初のミサイルが迎撃されたのか、それとも海中に落下しただけなのかは不明だが、当局はメイソンが2発目のミサイルを約8マイル(13 km)の距離から迎撃することに成功したと主張している。[4]これは歴史上初めて、軍艦が実際の自衛のためにSAMで対艦ミサイルを破壊した事例であり、Mk41 VLSがこれを達成した初めての事例でもある。
仕様
マルコ41(マルコ41)
Mk41は以下のミサイルを発射することができる: [5] [2] [6] [7]
地対空
- RIM-66 標準
- RIM-156 標準
- RIM-161 標準ミサイル3
- RIM-174 標準 ERAM
- RIM-7 シースパロー
- RIM-162 ESSM
- CAMM (CAMM、CAMM-ER、CAMM-MR)
- RIM-116 ローリングエアフレームミサイル(ブロック2)
表面対表面
- RGM-109 トマホーク
- 統合打撃ミサイル
- RGM-179 ジャグ
- Mk-114ブースターロケットを搭載したLRASM(BTV)
対潜水艦
ミサイルは「キャニスター」に事前に装填され、その後、発射装置の個々の「セル」に装填される。ESSMは、1つのMk 25キャニスターに4発のミサイルが装填されたクアッドパックで装填されており、旧タイプの8セルモジュールではESSMを使用できない。[2] [8] ロッキード・マーティンは、マーク41およびマーク57垂直発射システム用のアダプターであるホスト拡張発射システム(ExLS)を開発した。これは、ヌルカ、RAMブロック2、CAMM、CAMM-ER、統合空対地ミサイル(JAGM)などの新規または既存の兵器システムをクアッドパック構成で簡単に統合できるように設計された。[7] [9] [10] [11] CAMM-MRなどの開発中の一部の弾薬は、2つのミサイルが1つのキャニスターを共有するデュアルパック(おそらくExLSを使用)になる予定であり、より大きく長距離の弾薬をより多く運ぶことができる。[12]
ランチャーセルは、8セルモジュール(4列×2列)の形で艦船に搭載され、2列の間には共通の吸気ハッチ(排気システム)が配置されている。[2] Mk 41 VLSはモジュラー設計コンセプトを採用しており、さまざまなモジュールのさまざまな「キャニスター」により、サイズと重量が異なるさまざまなバージョンが存在する。ランチャーの高さ(ミサイルの長さを決定)には3つのサイズがある。自衛バージョンは209インチ(5.3メートル)、戦術バージョンは266インチ(6.8メートル)、攻撃バージョンは303インチ(7.7メートル)。8セルモジュールの空重量は、自衛バージョンで26,800ポンド(12.2トン)、戦術バージョンで29,800ポンド(13.5トン)、攻撃バージョンで32,000ポンド(15トン)である。[2] タイコンデロガ巡洋艦とDDG-78までのアーレイ・バーク駆逐艦には、海上での補給を支援するために5つのセルと折りたたみ式クレーンで構成されるストライクダウンモジュールが船首と船尾に搭載されています。大型ミサイルの海上での補給は非現実的かつ危険であると後に判断されたため、ストライクダウンモジュールは新しい艦艇では使用されなくなりました。[2]
マーク 56 (Mk 56) VLS とマーク 57 (Mk 57) PVLS

Mk 56 VLS は、アーレイ・バーク級 駆逐艦で使用されている攻撃長 Mk 41 の小型版である戦術長 Mk 41 VLS の進化形です。
ズムウォルト級 駆逐艦に使用されている Mk 57 周辺垂直発射システム (PVLS) は、はるかに大きな排気ガス量と質量 (質量流量) を排出できる、はるかに大きな VLS セルで構成されていますが、これはより小型の非装甲 Mk 56 VLS の進化形です。Mk 57 PVLS は、Mk 41 で使用されている集中型弾倉ではなく、内側境界に装甲を付けて船の周辺に設置するように設計されています。
レイセオン社が開発したMk57は、既存のミサイルとの下位互換性を保ちながら、推進力とペイロードが大幅に増加した新型ミサイルの開発を可能にしている。Mk41よりも大型のミサイルの開発を可能にしたMk57の主な改良点は、Mk41よりもロケットモーターの質量流量が最大45パーセントも高い新型ミサイルの設計に対応できる排気ガス管理システムである。 [13] U字型のガス管理システムのユニークな対称形状により、ガスの排出が容易になり、隣接するセルへの流れとアクティブセルへの逆流が最小限に抑えられる。もう1つの利点は、ロケットモーター点火後にミサイル拘束ボルトが解放されない場合にミサイルキャニスターを冷却するために使用される放水システムが不要になることである。放水システムが不要になったことで、メンテナンスと人員要件が大幅に削減され、ミサイルの偶発的なウェットダウンを防ぐことができる。
バリエーション
_Mark_41_Vertical_Launching_System.jpg/500px-USS_Chosin_(CG-65)_Mark_41_Vertical_Launching_System.jpg)
- MK 41 Mod 0、タイコンデロガ級巡洋艦、61セル垂直発射機Mk 158 Mod 0またはMod 1各2基、前方と後方。[8]
- MK 41 Mod 1、スプルーアンス級駆逐艦、前方61セル。[8]
- MK 41 Mod 2、アーレイ・バーク級駆逐艦、DDG-51からDDG-78、前方に29セル垂直発射機Mk 159 Mod 0 1基、後方に61セル垂直発射機Mk 158 Mod 0 1基。[8]
- MK 41 Mod 不明、コンステレーション級フリゲート、32 セル。
- MK 41 Mod 不明、アルバロ・デ・バザン級フリゲート(スペイン)、48 セル。
- MK 41 Mod 不明、デベセル軍事基地
- MK 41 Mod 3、ブランデンブルク級フリゲート艦(ドイツ)、16セル。
- MK 41 Mod 5、アンザック級フリゲート艦(オーストラリア、ニュージーランド)、8セル
- MK 41 Mod 7、アーレイ・バーク級駆逐艦、DDG-79からDDG-91、前方に32セル垂直発射機Mk 177 Mod 0 1基、後方に64セル垂直発射機Mk 176 Mod 0 1基。[8] [15]
- MK 41 Mod 8、バルバロス級フリゲート艦(トルコ)、8 または 16 セル
- MK 41 Mod 9、De Zeven Provinciën級フリゲート(オランダ)、40 セル
- MK 41 Mod 10、ザクセン級フリゲート艦(ドイツ)、32セル
- MK 41 Mod 15、アーレイ・バーク級駆逐艦、DDG-92以降、前方に32セル垂直発射機Mk 177 Mod 3 1基、後方に64セル垂直発射機Mk 176 Mod 2 1基。[8] [15]
- MK 41 Mod 16、アデレード級フリゲート(オーストラリア)、8セル
- MK 70 Mod 1、コンテナ型4セルランチャー
- 長距離ミサイル(LMSL)バッテリー、コンテナ化された単セルランチャー、米海兵隊のROGUE-JLTV車両に搭載[16]
オペレーター
_during_a_training_exercise.jpg/500px-thumbnail.jpg)
- アデレード級フリゲート艦 (8 セル) (退役)
- アンザック級フリゲート艦(8 セル)
- ホバート級駆逐艦(48セル)
- ハンター級フリゲート艦(32 セル)
- アデレード級フリゲート艦(8セル)
- アイバー・ホイットフェルト級フリゲート艦- (32 セル)
- Pohjanmaa級コルベット(8 セルまたは 16 セル)
- まや級駆逐艦(96セル)
- 愛宕型駆逐艦(96セル)
- 金剛型駆逐艦(90セル)
- ひゅうが型ヘリコプター搭載型駆逐艦- (16 セル)
- むらさめ型駆逐艦(16セル)
- たかなみ型駆逐艦(32セル)
- 秋月型駆逐艦(32セル)
- 旭型駆逐艦(32セル)
- 最上型フリゲート艦(16セル)
- 飛鳥- (8 セル)
- De Zeven Provinciën級フリゲート艦 - (40 セル)
- フリチョフ・ナンセン級フリゲート艦- (8 または 16 セル)
- 忠武公李舜臣級駆逐艦(KDX-II) - (32 セル)
- 世宗大王級駆逐艦(KDX-III) - (80セル)
- アルバロ・デ・バザン- 級フリゲート- (48 セル)
- F110級フリゲート艦- (16セル)
- 高雄型戦車揚陸艦(試験艦) [17]
- ナレスアン級フリゲート艦(8セル)
- プミポン・アドゥンヤデート級フリゲート艦(8セル)
- G級フリゲート艦- (8 セル)
- バルバロス級フリゲート艦(16セル)
- スプルーアンス級駆逐艦 - (61 セル、31 隻中 24 隻に搭載) (退役)
- アーレイ・バーク級駆逐艦(90 または 96 セル)
- タイコンデロガ級巡洋艦 (122 セル)
- ズムウォルト級駆逐艦- (Mk 57 セル 80 基)
- コンステレーション級フリゲート艦(Mk 41 セル 32 基)
- DDG(X)級駆逐艦- (最小128セル(4x32モジュール構成)、現在の米海軍の設計提案に従って搭載される極超音速ミサイルの数に依存)
ギャラリー
-
USS サンジャシントに搭載されたVLSセル。
-
SM3 は、取り込みハッチとセル ハッチが開いた状態で、USS レイク エリーの Mk 41 VLS から出発します。
-
VLS ストライクダウンのクレーンが折りたたまれ、USS ミッチャーに搭載されている
-
Mk 41 Mod 0 VLS の図。
参照
- GJB 5860-2006 –中国人民解放軍海軍の垂直発射システム
- K-VLS –韓国海軍の垂直発射システム
- ポリメント・レドゥト垂直発射システム -ロシア海軍の垂直発射システム、 S-350の海軍版
- 3S-14 –ロシア海軍の巡航ミサイル、対艦ミサイル、対潜ミサイルの垂直発射システム
- シルバー– DCNSが設計した垂直発射システム
- ティフォンミサイルランチャー– 垂直発射地上システム
参考文献
- ^ 「Mark 41 垂直発射システム」 。 2011年9月21日閲覧。
- ^ abcdefghi フリードマン、ノーマン(2006年)。海軍研究所の世界海軍兵器システムガイド(第5版)。メリーランド州アナポリス:海軍研究所出版。600ページ。
- ^ ab LaGrone, Sam (2016年10月12日). 「イエメンによるUSSメイソンへの新たなミサイル攻撃を受け、国防総省は『適切な方法』で対応すると約束」USNIニュース。米国海軍研究所。 2016年10月12日閲覧。
- ^ Copp, Tara (2016年10月13日). 「イージス防衛システムがUSSメイソンへのミサイル攻撃を阻止」. Stars and Stripes . 2016年10月15日閲覧。
- ^ 「独占:コングスベルグ垂直発射統合打撃ミサイル(VL JSM)に関する新たな詳細」。Navy Reckognition。2015年1月14日。 2022年1月9日閲覧。
- ^ 「ロッキード・マーティン、MK 41 VLSから初のLRASMブースト試験機の打ち上げに成功」。Navy Recognition。2013年9月18日。 2023年10月30日閲覧。
- ^ ab 「Host Extensible Launching System」(PDF)。ロッキード・マーティン。2019年。 2023年11月1日閲覧。
- ^ abcdef NAVEDTRA 14324、砲手の助手、第7章。
- ^ Allison, George (2018-04-17). 「CAMM、ロッキード・マーティン発射装置の認定試験を完了」。2023年11月1日閲覧。
- ^ 「CAMM | FORCE PROTECTION、地上ベースの防空」。MBDA 。 2023年11月1日閲覧。
- ^ 「Common Anti Air Missile (CAMM) - Think Defence」www.thinkdefence.co.uk 2022年11月5日2023年11月1日閲覧。
- ^ 「英国、ポーランド、長距離防空ミサイルの開発を進める | Aviation Week Network」aviationweek.com . 2023年9月7日閲覧。
- ^ マルク57
- ^ 「MK 57 垂直発射システム ズムウォルト級駆逐艦プログラム」(PDF)。
- ^ ab 「US Navy Guided Missile Launcher Systems」。2022年7月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年5月15日閲覧。
- ^ 「米海兵隊システム司令部、長距離ミサイル砲台の詳細を発表」2023年8月14日。
- ^ Everington, Keoni (2019年11月20日). 「南台湾沖で謎のレーダー船発見」www.taiwannews.com.tw . 台湾ニュース. 2020年4月15日閲覧。
外部リンク
- FAS - マーク41
- ロッキード マーティン - Mk 41 VLS ファクトシート 2016-03-04 にアーカイブされました(Wayback Machineより)
