ミッションステートメント
THAAD対弾道ミサイル発射装置MDAは現在、以下の使命声明を発表している。
「ミサイル防衛局(MDA)の使命は、米国、その展開部隊、同盟国、友好国をあらゆる飛行段階のミサイル攻撃から守るための多層ミサイル防衛システムを開発し、配備することである。」[ 16 ]
国防権限法は、MDAの使命の本来の根拠として挙げられている。
「米国の政策は、米国、同盟国、展開部隊、および能力を、発展しますます複雑化する弾道ミサイルの脅威から守ることができる、効果的で強固な多層ミサイル防衛システムを維持および改善することであり、その資金は、歳出の年次承認および国家ミサイル防衛のための資金の年次割り当ての対象となる。国防権限法(公法114-328)」[ 16 ]
国際ミッション
アロー3は、イスラエルと米国が共同で資金提供、開発、製造した、大気圏外極超音速弾道ミサイル迎撃システムである。弾道ミサイル防衛システム(BMDS)は、MDAの任務の成功を確実にするために、世界のさまざまな地域で運用できる能力を備えている必要があります。国際戦略は、2007年にMDA長官によって承認されました。国際的な取り組みの一般的な戦略は次のとおりです。[ 17 ]
- アウトリーチ活動:同盟国やパートナー国と情報を共有することで、世界的な弾道ミサイル防衛(BMDS)を推進し、ミサイル防衛の重要性を伝える。
- 能力と相互運用性:米国およびパートナー国のシステムを特定し統合することで、グローバルなミサイル防衛システムを構築する。同盟国間の相互運用性を促進する。
- 技術: BMDSの機能を支援する可能性のある国際的な技術を特定し、評価する。
- 投資:提携企業やパートナー企業とともに、投資機会を特定し、実行する。
- 人材: MDA国際戦略を実行するための有能な人材を育成する。
2017年時点で、MDAはドイツ、ルーマニア、ポーランド、日本、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦の施設で活動していた。[ 18 ]
米国に対する潜在的な脅威
高度な液体燃料または固体燃料推進システムを用いた弾道ミサイルシステムは、機動性、精度が向上し、より長距離の目標を攻撃できるようになり、世界中で普及が進んでいる。[ 19 ]: pp.18–19/61
- イランは現在、誘導システムを備えた短距離および中距離ミサイルを保有している。イランが中距離固体燃料弾道ミサイルを発射したことは、イスラエルと南ヨーロッパの標的を攻撃する能力があることを示している。[ 20 ]イランはまた、2009年2月2日にサフィール宇宙ロケットの打ち上げに成功した。当時、ICBMの開発が間近に迫っていると推測されていた。情報機関の報告によると、ミサイルは2010年から2015年の間に、おそらくロシアと北朝鮮の技術の支援を受けて製造された可能性がある。[ 21 ] [ 22 ]イランはまた、 2022年に極超音速弾道ミサイルを開発した。これは音速の15倍の速度で移動でき、15分で米国とヨーロッパの標的、および米国本土に到達できる。[ 23 ]
- 北朝鮮は現在、日本と韓国を攻撃できるノドン弾道ミサイルを配備しており、グアムとアリューシャン列島に到達できる新型中距離弾道ミサイル(IRBM)を開発している。また、米国に到達できる能力を持つテポドン2 ICBMの発射に必要なステージングおよび分離技術の実証にも成功した。[ 24 ]テポドンミサイルは2006年に初めて試験されたが、飛行開始から40秒後に失敗した。北朝鮮のミサイルは信頼性が低いことで知られており、2009年と2012年のテポドン2の発射[25]や2016年のBM25ムスダンの発射失敗[26]など、北朝鮮のミサイル実験の多くは失敗している。2017年1月1日、北朝鮮は初めてICBMの実験に向けた最終準備を発表した。[ 27 ] 2017年3月6日、北朝鮮は午前7時36分(現地時間)、長距離ミサイル発射基地として知られる東昌里から4発のミサイルを発射し、そのうち1発 は日本海に着弾、残りの3発は日本の経済水域に着弾した。[ 28 ] 2017年7月4日、北朝鮮はICBMとなる可能性のある弾道ミサイルを発射した。ミサイルは宇宙空間を飛行し、日本海に着弾した。「この発射は、北朝鮮が米国と同盟国に脅威を与え続けていることを改めて示すものだ」と国防総省は声明で述べた。[ 30 ]
- シリアは短距離弾道ミサイルの配備先として特定されている(北朝鮮とイランから装備を入手しているため)。[ 19 ]: p.19/61
カテゴリー
弾道ミサイル迎撃能力を備えたMIM-104パトリオット地対空ミサイル(SAM)。MDAはシステムをブースト、上昇、中間、終末の4つのフェーズに分けています。これらはそれぞれ、脅威となる弾道ミサイルの飛行経路の異なる段階に対応しています。各フェーズはミサイル防衛システムにとって異なる利点と欠点があり(「軌道フェーズ別ミサイル防衛分類」を参照)、防衛対象地域の地理的条件によって使用できるシステムの種類が決まります。結果として得られる柔軟で多層的な防衛アプローチの概念は、防衛全体の有効性を向上させると考えられています。システムが脅威を無力化する機会(例えば、ミサイルを撃墜するなど)が多いほど、成功の可能性が高くなります。
活動は、5 つの「ブロック」のいずれかの目標を達成するものとして分類されている。たとえば、「ブロック 4.0」は、「イランの限定的な長距離脅威からヨーロッパの同盟国と展開部隊を守り、米国本土の防衛を拡大する」とされている。これには、ポーランドに建設される予定の米国のミサイル防衛複合施設と、現在クワジェリン環礁のロナルド・レーガン弾道ミサイル防衛試験場にある欧州ミッドコースレーダー(EMR) が含まれており、EMR は改修されてチェコ共和国に移設される予定だった。[ 35 ] [ 36 ]
2009年9月17日、オバマ政権は「ブロック4.0」計画を破棄し、新たにいわゆる「欧州段階的適応アプローチ」(EPAA)を採用した。[ 37 ]
ブーストフェーズ
あらゆる射程のミサイルを迎撃できますが、ミサイルの加速段階はわずか1分から5分です。この段階はミサイルが明るく高温になるため、追跡に最適です。ミサイル防衛迎撃装置とセンサーは発射地点のすぐ近くに配置する必要がありますが、常にそれが可能とは限りません。この段階は、ミサイルが最も脆弱な飛行初期段階で破壊され、破片が発射国の領土に落下することが多いため、最も望ましい迎撃段階と言えます。
上昇段階
これは動力飛行後、最高到達点前の段階です。ブースト段階の迎撃に比べて難易度がはるかに低く、コストも少なく、破片による影響を最小限に抑え、ミサイル攻撃を阻止するために必要な迎撃機の数を減らすことができます。
中期段階
この段階は、ブースターの燃焼が終了し、宇宙空間を慣性飛行し始めた後に始まります。この段階は最長で20分間続きます。残った残骸は、大気圏突入時に燃え尽きます。地上配備型ミサイル防衛システムは、この段階で長距離および中距離弾道ミサイルを迎撃できます。移動式システムは、中間段階にある中距離および短距離ミサイルを迎撃できます。
終末期
この段階は弾頭を迎撃する最後のチャンスです。この段階は、誤差の余地がほとんどなく、迎撃が防衛目標の近くで発生する可能性が高いため、最も望ましくない迎撃ポイント(IP)を含んでいます。[ 17 ]
防御
ブーストフェーズ防御
研究開発:
- 運動エネルギー迎撃ミサイル(KEI) – 2003 年 12 月、MDA はノースロップ・グラマン社に開発および試験の契約を授与した。このミサイルは、標的ミサイルの発射地点からあまり遠くない場所から発射される必要があり (そのため、大国に対してはあまり適していない)、標的の発射後すぐに発射されなければならず、ミサイル自体も非常に高速 (6 km/s) でなければならない。2009 年、国防総省と MDA は技術的な問題が過剰であると判断し、この計画を中止し、その後の予算案ではこの計画に資金を割り当てなかった。[ 38 ]
- ボーイング YAL-1空中レーザー (ABL) – チーム ABL は 1996 年にこのシステムを提案し、契約を獲得しました。改造された 747 型旅客機に搭載された高エネルギー レーザーは、2010 年 1 月に試験標的の迎撃に使用され[ 39 ]、翌月には試験ミサイル 2 発の破壊に成功しました[ 40 ] 。現在の技術での実用性に関する懸念からこのプログラムは中止されました (成功はしたものの、システムの射程距離は極めて短く、迎撃するには厳重に防衛された空間を飛行する必要がある可能性が高い)。しかし、YAL-1 はそのようなシステムの可能性を示す役割を果たしました。世界のどこにでも迅速に展開でき、多数のミサイルを迎撃できる能力は、将来のシステムを非常に魅力的なものにするでしょう。しかし、このコンセプト全体は実現不可能とみなされ、後継機なしで 2011 年 12 月に中止されました[ 41 ]。
- ネットワーク中心型空中防衛要素(NCADE) – 2008年9月18日、レイセオンは、AIM-120 AMRAAMをベースとしたミサイル防衛システムであるNCADEの研究開発を継続するための1,000万ドルの契約を獲得したと発表した。[ 42 ]
- ゴールデンドームは、米国向けの多層ミサイル防衛システムであり、弾道ミサイル、極超音速ミサイル、巡航ミサイルを発射前または飛行中に探知して破壊することを目的としている。[ 43 ] [ 44 ]
弾頭を無効化することと、ブースト機能のみを無効化することは区別できる。後者の場合、「不足」のリスクがある。つまり、発射地点と標的地点の間の国々に被害が生じる可能性がある。
APSの報告書も参照してください。
上昇段階の防御
研究開発:
- 上昇段階迎撃システム(API)[ 45 ] – 発射されたミサイルを上昇段階で迎撃するための新たな迎撃技術が開発・設計されている。[ 46 ]この段階はブースト段階の後、脅威となるミサイルの最高到達点(中間地点)の前である。上昇段階迎撃プログラムはまだ機密扱いのため、情報はほとんどない。
中間段階(弾道)防衛
使用中:
研究開発:
- 多目的迎撃車両(MKV、元々は小型迎撃車両):国防総省は2009年にMKVプログラムを中止したが、同様のプログラムが2015年8月に再開され、レイセオン、ボーイング、ロッキード・マーティンが多目的迎撃車両のコンセプトを設計する契約を結んだ。[ 48 ] [ 49 ]
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