| マルチミッションランチャー | |
|---|---|
| タイプ | 短距離防空砲(SHORAD)、対ロケット砲、対迫撃砲(C-RAM)、多連装ロケット砲 |
| 原産地 | アメリカ合衆国 |
| サービス履歴 | |
| 使用者 | アメリカ陸軍 |
| 生産履歴 | |
| デザイナー | アメリカ陸軍航空・ミサイル研究開発工学センター (AMRDEC) |
| メーカー | アメリカ陸軍 |
| 生産 | 2016 |
| 仕様 | |
| 標高 | 90度 |
| トラバース | 360度 |
| 有効射程距離 | スティンガーの場合は<3 nmi (5.6 km)、ヘルファイアの場合は<5 nmi (9.3 km)、AIM-9Xの場合は<22 nmi (41 km)、タミールの場合は<40 nmi (74 km) |
マルチミッションランチャー( MML ) は、アメリカ陸軍の航空およびミサイル研究開発工学センターによって開発されたオープンシステムアーキテクチャの多目的ミサイル発射システムです。
発達
MMLは、間接射撃防御能力(IFPC)インクリメント2迎撃プログラムに由来しており、このプログラムには小型ヒット・ツー・キルミサイル(MHTK)の開発も含まれている。このシステムは、陸軍の巡航ミサイル、短距離防空(SHORAD)および対ロケット、砲兵、迫撃砲(C-RAM)防御のギャップを埋めることを目的としています 。[1]
MML は、航空ミサイル研究開発エンジニアリングセンター (AMRDEC) によって開発されました。AMRDEC は、民間防衛請負業者ではなく、主要な統合業者として異例な役割を果たしました。これにより、研究開発コストが削減されるだけでなく、陸軍が兵器システムのソースコードと知的財産を完全に所有できるようになり、維持コストが大幅に削減されます。MML は、30 年以上ぶりに政府産業基盤によって成功した最初の主要な開発プログラムです。[2]ミニチュアヒット ツー キル ミサイルは、ロッキード マーティンによって MML 専用に開発されました。C-RAM の役割を果たすことを目的としたこの約 2.5 フィート (76 cm) および 5 ポンド (2.3 kg) のミサイルは、MML ポッドに 4 基搭載できます。[3] MML 用に検討された他のミサイルには、拡大ミッション エリア ミサイル (EMAM)、イスラエルのタミールおよびスタンナーミサイル、および加速改良型迎撃ミサイルがありました。[4]
このシステムには複数のミサイルが統合され、テストされている。2016年にはフロリダ州エグリン空軍基地の単一チューブMMLからFIM-92スティンガーミサイルが発射された。 [5] FMTV搭載の15チューブMMLから発射されたAIM-9XサイドワインダーとAGM-114ヘルファイアミサイルは、ニューメキシコ州にある陸軍のホワイトサンズミサイル実験場でテストされた。 [2] 2016年4月には、やはりホワイトサンズでFMTV搭載MMLを使用して、陸軍はイスラエル/アメリカのアイアンドームシステムの迎撃ミサイルとして機能するタミールミサイルを評価した。[6]レイセオンは、スカイハンターという名前でタミールミサイルのライセンスを受けた現地版を製造している。[4]
2019年3月までに、IFPCの要件は巡航ミサイルの脅威に焦点を絞るために縮小され、C-UASとC-RAMの防衛は他のシステムで処理されるようになりました。すべてのミッションを1つのシステムに統合しようとすると、ペイロードと再装填手順に技術的な課題が生じました。これにより、MMLを大きくして、より大型のミサイルやより多くのミサイルを収容できるようになりました。IFPCは階層化された航空およびミサイル防衛システムの一部となり、MSHORADとパトリオットミサイル大隊ごとにMMLのバッテリーが取り付けられ、より高レベルまたは低レベルの脅威に対処します。[7] AMRDECとCMDSは2019年末までに8つのMMLシステムを納入する予定です。 [8]
テスト中、MMLは再装填に問題があり、AIM-9X迎撃ミサイルは過熱しがちだった。[9]
間接防火能力増加2-迎撃
武器システム
間接射撃防御能力増分 2-迎撃 (IFPC Inc 2-I) は、統合防空ミサイル防衛戦闘指揮システムを中心に構築された移動式地上配備型多目的兵器システムで、AN/MPQ-64 センチネルが主センサーとして機能し、トラック搭載型 MML システムが射手として機能します。[10]頭字語 IFPC は「イフ ピック」と発音されます。[11]陸軍は 100 キロワットのレーザー兵器をシステムに統合する予定で、ダイネティクスとロッキード マーティンの共同チームに 1 億 3,000 万ドルの開発契約を授与しました。MML と同様に、このシステムは FMTV に統合されます。陸軍は 2022 年に完全な (レーザーを含む) IFPC システムをテストする予定です。[12] 2019 年に陸軍は、2022 年にデモンストレーションを行い、2024 年までに IFPC の一部として高出力マイクロ波兵器を配備する意向を発表しました。 [13]
FMTV搭載マルチミッションランチャー
MMLは中型戦術車両ファミリーのトラックに搭載されて配備される予定で、各FMTVは3つの5本クリップにまとめられた15本のMMLチューブを搭載している。このランチャーは360度回転し、90度の仰角まで操作性が高い。各FMTVは戦術ミサイルデータリンクと標準60kW発電機を備えた標準トレーラーを牽引する。[14]このプラットフォームの開発には、 M1157ダンプトラックとM142高機動砲兵ロケットシステムのコンポーネントが利用された。[15]
デリバティブ
永続的なシールド
ダイネティクス社のエンデュアリング・シールドは、MMLをベースにしたランチャーを使用している。スタッキングシステムはコスト削減のために再設計され、確率の向上と複雑さの軽減も実現した。MMLと同様に、エンデュアリング・シールド・ランチャーはペイロードに依存せず、幅広いミサイルをシステムに統合することができる。[9]ダイネティクス社のMMLベースのエンデュアリング・シールド設計は、 2021年8月にラファエル・アイアン・ドームよりも米陸軍に選ばれた。 [16]典型的なエンデュアリング・シールド小隊は、陸軍の統合戦闘指揮システム(IBCS)ネットワークを介して1つのAN / MPQ-64センチネルレーダーにリンクされた4つのランチャーで構成されます。各ランチャーは18発のAIM-9Xサイドワインダーミサイルを搭載し、パレット積載システムまたは積載処理システムのトラックの後ろに搭載されて配備されます。[17] [18]
参照
- ADATS – (スイス)
- マルチミッションエフェクト車両 – (カナダ)
- アイアンドーム – (イスラエル)
- アンテロープ防空システム – (台湾)
- 中距離多目的ミサイル – (日本)
- NASAMS – (ノルウェー、アメリカ合衆国)
- スカイソードII – (台湾)
- CAMM – (イギリス、イタリア)
- VL MICA – (フランス)
- ヒサル – (トルコ)
- SPYDER – (イスラエル)
- AN/TWQ-1 アベンジャー – (アメリカ)
- MIM-72 シャパラル – (アメリカ)
- アメリカ陸軍防空軍
参考文献
- ^ Judson, Jen (2018-10-07). 「陸軍、間接火力防御能力の前進に向けた戦略に近づいている」defensenews.com . Sightline Media Group.
- ^ ab Boyd, Collins. 「米陸軍、新型迎撃ミサイル発射台からAIM-9Xミサイルの発射に成功」Army.mil . 米国陸軍. 2018年11月6日閲覧。
- ^ トムキンス、リチャード。「ロッキードが小型ミサイル迎撃機をテスト」ups.com。ユナイテッド・プレス・インターナショナル。 2018年11月12日閲覧。
- ^ ab 「米軍開発の多目的発射装置は計画外」2019年10月15日。
- ^ News Desk (2016-03-29). 「マルチミッションランチャーが最初のテストでスティンガーミサイルを発射」. Defense Update . Defense Update . 2018年11月6日閲覧。
- ^ Judson, Jen (2017-08-08). 「米国のシステムから発射されたイスラエルの迎撃ミサイルが標的を破壊」。国防ニュース。 2018年11月6日閲覧。
- ^ 陸軍が巡航ミサイル防衛を再開:IFPCとアイアンドーム。Breaking Defense。2019年3月11日。
- ^ 「マルチミッションランチャー(MML)」。missiledefenseadvocacy.org。ミサイル防衛アドボカシーアライアンス。 2019年8月2日閲覧。
- ^ ab Judson, Jen (2021年6月4日). 「Dyneticsが巡航ミサイルに対抗する米軍向けソリューション、Enduring Shieldを発表」www.defensenews.com . Defense News . 2021年6月5日閲覧。
- ^ オズボーン、クリス (2017-01-16). 「米軍の新型ミサイルランチャーには、ゲームを変えるほどの秘密が隠されている」ナショナル・インタレスト。ナショナル・インタレスト。 2018年11月6日閲覧。
- ^ デイリー、ブラント大佐。「米陸軍ミサイル防衛の将来」。www.youtube.com。戦略国際問題研究所。 2018年12月10日閲覧。
- ^ Judson, Jen (2019-05-16). 「Dynetics-Lockheed team beats out Raytheon to build 100-kilowatt laser weapon」defensenews.com . Defense News . 2019年5月20日閲覧。
- ^ Judson, Jen (2019年8月7日). 「間もなく陸軍に導入される:ドローンの群れを撃退する高出力マイクロ波」www.defensenews.com . Defense News . 2019年8月8日閲覧。
- ^ 「マルチミッションランチャー」(PDF) amrdec.army.mil.AMRDEC . 2018年11月6日閲覧。
- ^ Howard, Courtney (2015年9月). 「米陸軍の技術者が、UAS、ミサイル、ロケットを撃破するために設計されたマルチミッションランチャーのプロトタイプを準備中」. intelligence-aerospace.com . Intelligent Aerospace . 2019年5月9日閲覧。
- ^ ドローンや巡航ミサイルに対抗する永続的な能力を構築するために米陸軍が選んだのは誰か。国防ニュース。2021年8月24日。
- ^ 陸軍は新しい防空システムのために超音速巡航ミサイル迎撃機を望んでいる。The Drive/The War Zone。2023年1月17日。
- ^ 陸軍、新型防空ミサイル迎撃機の追求を活発化。国防ニュース。2023年10月9日。
