パーシングII 兵器システム[ a ]は、アメリカ陸軍の主要な核搭載可能な戦域レベル兵器としてパーシング 1a野戦砲ミサイル システムの代替としてマーティン マリエッタ社が設計・製造した固体燃料式2段中距離弾道ミサイルです。アメリカ陸軍は 1983 年にパーシング 1a をパーシング II 兵器システムに置き換えましたが、ドイツ空軍は1991 年にすべてのパーシングが廃棄されるまでパーシング 1a を保持していました。アメリカ陸軍ミサイル軍団(MICOM) が開発と改良を管理し、野戦砲兵部隊がシステムを配備し、戦術ドクトリンを開発しました。[ 3 ]
改良型パーシングの開発は1973年に始まった。パーシング1aは400ktの弾頭を搭載していたが、これは兵器システムが担う即応警戒 (QRA)戦術役割には過剰出力だった。しかし、弾頭出力を下げるには、パーシング1aが司令部バンカーなどの堅固な目標を破壊する能力に匹敵する精度の大幅な向上が必要だった。契約は1975年にマーティン・マリエッタ社に与えられ、最初の開発打ち上げは1977年に行われた。最初の打ち上げは1982年7月22日にケープカナベラル空軍基地の発射複合施設16から行われた。[ 4 ]パーシングIIは、5~80ktの可変出力を持つ新しいW85弾頭、または核バンカーバスターとして地中貫通型のW86弾頭を使用することになっていた。弾頭は、アクティブレーダー誘導を備えた機動再突入体(MARV)に搭載され、既存のロケットモーターを使用する予定だった。イスラエルからの新型パーシングIIの購入要請は1975年に却下された。 [ 5 ]
ソ連は1976年にRSD-10パイオニア(NATOコードネームSS-20セイバー)の配備を開始した。RSD-10の最初のバージョンは射程が2,700マイル(4,300km )で弾頭が2つあったため、パーシングIIの要求は射程を900マイル(1,400km )に伸ばすように変更され、ウクライナ東部、ベラルーシ、リトアニアの目標に到達できるようになった。NATOのダブルトラック決定では、中距離のパーシングと、射程は長いが速度の遅いBGM-109G地上発射巡航ミサイル(GLCM)の両方を配備して、さらに東の潜在的な目標を攻撃することにした。射程の長いモーターを搭載したパーシングIIは、当初はパーシングII拡張射程(PIIXR)と呼ばれていたが、その後パーシングIIに戻された。[ 6 ]
硬目標攻撃能力とW86核弾頭は1980年に中止され、生産されたパーシングIIミサイルはすべてW85を搭載していた。[ 1 ]飛行場攻撃用の運動エネルギー貫通弾頭を使用した概念弾頭は実現しなかった。 [ 7 ] [ 8 ]
SALT II協定により、新たな発射機を製造することができなかったため、パーシング1a M790発射機はパーシングII M1003発射機に改修された。旧型システムに必要な車両搭載型プログラマー試験ステーションの機能は、発射機側面の地上統合電子機器ユニット(GIEU)内の発射管制アセンブリ(LCA)に統合された。弾頭部とレーダー部は、回転してミサイル本体と結合するパレット上に一体化して搭載された。
発射装置には2台の牽引車があり、どちらもミサイル組み立て用のクレーンと、発射装置とミサイルに電力を供給する発電機を備えていた。米軍部隊は、Hiab 8001クレーンと30kW発電機を搭載したM983 HEMTTを使用した。ドイツの戦術部隊は、Atlas Maschinen GmbH AK4300 M5クレーンと30kW発電機を搭載したMAN M1001トラクターを使用した。新しい誘導システムは自己方向制御式であったため、発射装置は測量済みの任意の場所に設置でき、ミサイルは数分以内に発射できた。
新しいロケットモーターはハーキュリーズ社によって製造されました。機体の重量を最小限に抑えるため、ロケットケースはアルミニウム製の取り付けリングを備えたケブラーから紡績されました。 [ 10 ]パーシング1aケーブルマストは、各モーターに取り付けられた2本のケーブルを含む導管に置き換えられました。ケーブルはモーター間およびG&Cに内部で接続されていました。第1段の後端には、GIEUに接続する2つのテールプラグがありました。
再突入体(RV)は、構造的にも機能的にも、レーダー部(RS)、弾頭部(WHS)、誘導・制御/アダプター部(G&C/A)の3つのセクションに分けられる。
誘導・制御/アダプタ(G&C/A)部は、G&C部とアダプタ部の2つの独立した部分から構成され、これらは製造されたスプライスで接続されていた。G&C部の前方端には、弾頭部への取り付け用のクイックアクセススプライスが設けられていた。アダプタ部の後端には、推進部をG&C部に接続するVバンドを受け入れるための溝が設けられていた。RV分離システムは、G&C部にボルトで固定された線状成形炸薬リングアセンブリで構成されており、分離はG&C部の製造されたスプライスのすぐ前方で行われるようになっていた。アダプタの外側表面には、線状成形炸薬の上に保護カラーが取り付けられており、G&C/A部の操作作業中の作業員の保護を提供した。
G&C 部分には 2 つの誘導システムが含まれていました。1 つは終末段階を通して誘導を提供するシンガー・カーフォット慣性航法システム、もう 1 つは主要な終末誘導システムとしてグッドイヤー・エアロスペースのアクティブ レーダー誘導システムです。目標エリアのレーダーマップを使用して、パーシング II の精度は30 メートル (100フィート)の円形誤差確率でした。[ 11 ]レーダー誘導が失敗した場合、慣性誘導はより低い精度でミサイルを目標に維持します。G&C には、パーシング空中コンピュータ (PAC)、デジタル相関器ユニット (DCU)、およびエア フィンを駆動するアクチュエータも含まれていました。

弾頭部には、W85弾頭、レートジャイロユニット、およびG&C部からRS部へ伸びるケーブルが含まれていた。
レーダー部は、アブレーション式レドームにアンテナが収められたグッドイヤー社製レーダー装置で構成されていた。レーダー装置は終末段階で目標地域に電波を送信し、高度情報と映像情報を受信し、検出された映像データと高度データをG&C部のデータ相関器(DCU)に送信した。

パーシングII RVで使用された高精度終末誘導技術は、グッドイヤー・エアロスペースのアクティブ・レーダー・ホーミング・システムを使用したレーダー領域相関法でした。[ 12 ]この技術では、リアルタイムのレーダー映像を目標領域の事前保存された参照シーンと比較し、RVの軌道と目標位置に対する位置誤差を判定しました。これらの位置誤差によって慣性誘導システムが更新され、それがベーン制御システムにコマンドを送信してRVを目標に誘導しました。
所定の高度に達すると、レーダーユニットが作動して高度更新データを提供し、目標領域のスキャンを開始しました。アナログレーダービデオリターンは相関器ユニットによって2ビットピクセルにデジタル化され、128×128の配列にフォーマットされました。地上およびミサイルデータリンクを介して発射前にロードされた目標参照シーンデータも2ビットピクセルとしてエンコードされ、256×256の配列にフォーマットされた参照メモリに配置されました。RVの高度低下に対応するために必要な参照シーン解像度は、それぞれ特定の高度帯を表す4つの参照データ配列をメモリに配置することによって実現されました。この相関処理は4つの高度帯のそれぞれで数回実行され、衝突直前まで慣性誘導システムを更新し続けました。[ 13 ]
何らかの理由で相関システムが作動しなかった場合、または相関データの品質に問題があった場合でも、慣性誘導システムは作動を続け、慣性精度のみで探査機を目標領域まで誘導した。
グッドイヤー社は、 DEC PDP-11/70で制御されるミサイルの照準をプログラムするために必要な機器を収容したトラック搭載型のシェルターである参照シーン生成施設も開発した。[ 14 ]標的エリアのレーダーマップはディスクに保存され、その後、特定の標的データが強化キャリア内の1/4 インチカートリッジに転送された。カウントダウン操作中、カートリッジは発射制御パネルに差し込まれ、ミサイルに標的データがプログラムされた。
発射前、ミサイルはジャイロコンパス慣性プラットフォームによって方位角が基準とされた。発射後、ミサイルはRV分離まで慣性誘導軌道をたどった。動力飛行中の姿勢および誘導指令(ロール姿勢を除く)は、2つの推進セクションにある旋回ノズルを介して実行された。ロール制御は、第1段飛行中は第1段の2つの可動式エアベーンによって、第2段飛行中はRVのエアベーンによって行われた。第1段には、動力飛行中の安定性を確保するための2つの固定式エアベーンも備えられていた。
軌道の中間段階は、ロケットエンジン(RV)の分離時に開始され、最終段階が始まるまで継続した。中間段階の開始時、RVは再突入に向けて機体を傾け、レーダー断面積を低減した。その後、大気圏離脱および再突入中はRVのベーン制御システムによって、大気圏外飛行中はリアクションコントロールシステムによって、中間段階の姿勢制御が行われた。
目標上空で所定の高度に達すると、終末段階が開始される。慣性誘導制御下で速度制御操作(引き上げ、引き下げ)が実行され、ロケット推進機(RV)の速度を落とし、適切な衝突速度を達成する。レーダー相関器システムが作動し、レーダーが目標領域を走査する。レーダー反射データは事前に保存された参照データと比較され、得られた位置情報を用いて慣性誘導システムが更新され、RVの操舵指令が生成される。その後、RVはRVのベーン制御システムによって目標に向かって操縦される。
その兵器の射程は1,770キロメートル(1,100マイル)だった。[ 15 ]
ソ連は、このシステムの射程を2,500キロメートル(1,600マイル)と推定し、ミサイルには地中貫通弾頭が搭載されていると信じていた。これらの2つの誤りが、ソ連がこの兵器を恐れる原因となり、ソ連の首脳部を壊滅させるために使用される可能性があると信じていた。実際には、西ドイツの位置からこのシステムはモスクワを標的にすることはできなかった。[ 15 ] [ 16 ]
1979年12月12日、ブリュッセルで開催されたNATO外務・防衛大臣特別会合で、NATOダブルトラック決定が採択された。[ 17 ]大臣らは、既存のパーシング1a発射機と464基のBGM-109G地上発射巡航ミサイルを置き換えるため、108基のパーシングII発射機を西ヨーロッパに配備することを決定した。[ 18 ] [ 19 ]別途、ドイツ空軍は72基のパーシング1aミサイルを短距離型のパーシング1bに置き換える計画を立てていたが、これは実現しなかった。1987年8月26日、西ドイツのヘルムート・コール首相は、米国とソ連がすべてのINFミサイルを廃棄すれば、これらのミサイルを一方的に解体すると約束した。[ 20 ]これらのミサイルは、中距離核戦力全廃条約により1991年までに廃止された。
最初のパーシングII発射機は1983年11月下旬に西ドイツに配備され、1985年後半に合計108基の発射機で配備が完了した。[ 21 ]初期運用状態(IOS)は1983年12月15日に達成され、第41野戦砲兵連隊第1大隊A中隊がムトランゲンの拠点でパーシングIIを使用して運用状態に移行した。西ドイツ政府は1985年12月13日に、アメリカ陸軍第56野戦砲兵旅団がノイウルム、ムトランゲン、ネッカーズルムに駐屯する3つのミサイル大隊にわたって108基のパーシングII発射機を装備したと発表した。[ 22 ]

パーシングIIミサイルとGLCMミサイルの配備は、ヨーロッパとアメリカで大きな抗議を引き起こし、その多くは核軍縮キャンペーンによって組織された。[ 23 ] [ 24 ]
短距離核ミサイルMGM-52ランスに対する抗議活動は、1981年7月に西ドイツのエングスティンゲンで始まった。 [ 25 ] 1981年10月には、30万人の抗議者がボンに集結した。[ 26 ]欧州核軍縮は1982年に核軍縮キャンペーンを開始した。セネカ女性平和と正義の未来のための野営地は、配備に抗議するために1983年に結成された。
1983年、抗議者たちは、西ドイツが攻撃戦争の準備をすることを禁じたドイツ連邦共和国基本法第26条(1)に違反するとして、パーシングIIの配備を阻止するために裁判所に訴えた。 [ 27 ]連邦憲法裁判所はこれらの主張を却下した。1983年10月、再びボンで50万人もの人々が配備に抗議し、シュトゥットガルトの米軍司令部からパーシング大隊の1つが駐屯するノイウルムのワイリー兵舎の門まで人間の鎖が形成された。 [ 28 ]アクセスのしやすさから、抗議活動は1983年のイースターから1987年の中距離核戦力条約の調印まで、ムトランゲンミサイル貯蔵区域に集中した。 [ 26 ] [ 29 ] [ 30 ] 1985年4月19日、米陸軍は議会に対し、1985年1月の爆発後に実施されたセキュリティレビューでミサイルがテロ攻撃に対して「極めて脆弱」であることが判明したと書簡を送り、ミサイルをコンクリート製の小屋に保管するための資金を要請した。[ 31 ]
プラウシェアーズ運動は配備に反対する活動に積極的に参加した。1983年7月14日、プラウシェアーズの活動家がマサチューセッツ州ウィルミントンのアブコ工場に侵入し、パーシングIIミサイルとMXミサイルに関連する機器を損傷した。 [ 32 ] 1983年12月4日、プラウシェアーズの活動家4人がシュヴェービッシュ・グミュントのフェンスを切り裂き、トラックを損傷した。[ 33 ] [ 34 ] 1984年4月22日、プラウシェアーズの活動家8人がフロリダ州オーランドのマーティン・マリエッタ・エアロスペース工場に侵入し、パーシングIIの部品とパトリオットミサイル発射装置を損傷し、機器に自分たちの血の入った容器をかけた。[ 35 ] 1986年12月12日、プラウシェアーズの活動家4人が西ドイツのシュヴェービッシュ・グミュントのミサイル貯蔵区域(MSA)に侵入し、パーシングII起立発射装置のトラクターを損傷し、トラックに横断幕を掲げた。[ 34 ]
1984年9月24日、第1大隊第41野戦砲兵連隊の一部がムトランゲン近郊で野外演習を行っていた。発射機とMANトラクターが未舗装道路の端に駐車されていたところ、滑って深い雪の中に転落した。装備は6時間の作業の末に回収された。[ 36 ]
1985年1月11日、ハイルブロン近郊のCASサイトであるキャンプ・レッドレッグで、第84野戦砲兵連隊第3大隊C中隊の兵士3名が火災で死亡した。火災は、組み立て作業中にミサイルの段を保管容器から取り出す際に発生した。調査の結果、ケブラー製のロケットボトルが寒冷で乾燥した天候で摩擦帯電を起こしていたことが判明した。モーターが容器から取り外されると、帯電が流れ始め、ホットスポットが発生して推進剤に引火した。[ 37 ] [ 38 ] [ 39 ]ミサイルの移動は1986年後半まで一時停止され、その際に新しい地上保管および取り扱い手順が導入された。その後、パーシングIIミサイルとドイツ空軍がまだ使用しているパーシング1aミサイルに弾道カバーが追加された。
この火災は、安全を名目にパーシングIIの配備に対するさらなる抗議を引き起こした。第56野戦砲兵司令部は、地元当局、報道機関、抗議団体の代表者と緊密に連携し、情報を提供した。[ 40 ]

パーシング1bは、パーシングIIの単段式短縮型で、射程はパーシング1aと同じだった。パーシングIIの発射機は、より短いミサイル機体に対応できるよう、クレードルを容易に再配置できるように設計されていた。SALT IIによってドイツ所有のミサイルの射程が制限されたため、ドイツ空軍のパーシング1aシステムをパーシング1bに置き換えることが意図されていた。米国とソ連がINF条約に署名した際、ドイツ政府はパーシング1aシステムを廃棄することに同意したため、パーシング1bは配備されることはなかった。単段式ミサイルは、射程制限のため、ホワイトサンズ・ミサイル射場からの発射に使用された。
パーシングII短縮型(RR)は、発射装置を改造して単段式ミサイルを2発搭載できるようにする後継コンセプトだった。[ 41 ]
パーシングIIIは、 LGM-118ピースキーパーの後継機となる4段式25,000ポンド(11,000kg )バージョンの提案であった。[ 42 ]
パーシングIIIは、中国のDF-21D対艦弾道ミサイルに対抗するための沿岸配備型ミサイルシステムの提案でもある。 [ 43 ]
アメリカ合衆国:アメリカ陸軍


パーシングシステムは、1988年5月27日の中距離核戦力条約の批准後に廃棄された。[ 44 ]ミサイルは1988年10月に撤去が開始され、最後のミサイルは1991年5月にテキサス州キャド湖近くのロングホーン陸軍弾薬工場でモーターの静止燃焼により破壊され、その後粉砕された。条約の対象ではなかったが、西ドイツは1991年にパーシング1aミサイルを自国の保有から一方的に撤去することに同意し、ミサイルは米国で廃棄された。
INF条約は発射装置とロケットモーターの破壊のみを対象としていた。パーシングIIミサイルに使用されていたW-85弾頭は取り外され、改造されてB61核爆弾に再利用された。
オービタル・サイエンシズ社のストームI標的ミサイルは、パーシング1aのエアベーンを使用していた。[ 45 ]パーシングIIの誘導部は、コールマン・エアロスペース社のヘラとオービタル・サイエンシズ社のストームII標的ミサイルで再利用された。
INF条約では、展示目的で7発の不活性化パーシングIIミサイルを保持することが認められていました。そのうちの1発は現在、ワシントンDCのスミソニアン協会国立航空宇宙博物館にソ連のSS-20ミサイルと共に展示されています。もう1発はロシアのモスクワにある中央軍事博物館に同じくSS-20と共に展示されています。[ 44 ]不活性化されたパーシング1とパーシング1aミサイルは、米国とドイツに多数展示されています。
パーシングIIミサイルとSS-20ミサイルの残骸は、いくつかのプロジェクトで使用された。ズラブ・ツェレテリは「善が悪を打ち負かす」と題した彫刻を制作した。これは高さ39フィート(12メートル)、重さ40ショートトン(36,000キログラム)の巨大なブロンズ像で、聖ゲオルギオスが核戦争の竜と戦っている様子を描いており、竜はパーシングIIミサイルとSS-20ミサイルの破片で作られている。この彫刻は1990年にソビエト連邦から国連に寄贈され、ニューヨーク市の国連本部敷地内に設置されている。
1991年、レナード・チェシャーの世界災害救援記念基金は、スクラップ材で作った団体のロゴのバッジを販売した。パーカー・ペン社は、ミサイルのスクラップ材で作った記念基金のバッジが付いた一連のペンを製作し、収益の半分を基金に寄付した。[ 46 ]
1991年11月4日、カリフォルニア州シミバレーにロナルド・レーガン大統領図書館が開館した。当時存命だった5人の大統領、リチャード・ニクソン、ジェラルド・フォード、ジョージ・ブッシュ、ジミー・カーター、そしてロナルド・レーガンが開館式に出席した。パーカーは、パーシングとSS-20のスクラップ材で作られた王冠に大統領の紋章が刻まれ、大統領の署名が彫られた黒のボールペン「デュオフォールド・センテニアル」をそれぞれに贈呈した。このペンは、5人の大統領全員の名前と大統領の紋章が刻まれたクルミ材の箱にも収められていた。[ 47 ]
2000年、アメリカ陸軍のパーシングミサイル退役軍人の多くが、仲間の退役軍人を探し出し、パーシングシステムに関する情報や遺物の収集を始めることを決意した。2004年、パーシング専門家協会が設立され、パーシングミサイルシステムの歴史と従軍した兵士たちへの関心を保存、解釈、促進し、現在および将来の世代がそのような情報にアクセスできるようにすることで、世界史におけるパーシングの役割に対するより深い理解を育むという長期的目標を達成した。[ 48 ]
パーシングシステムの警備を担当していた第2大隊第4歩兵連隊の退役軍人たちは、パーシングタワーラッツとして知られる分派を結成した。ドイツ空軍の2つのミサイル飛行隊も、Flugkörpergeschwader 1 eVとして知られる退役軍人グループを結成した。 [ 49 ] [ 50 ]
パーシングIIミサイルの射程1800kmは、西ドイツの計画配備場所からモスクワには届かなかっただろう。しかし、ワルシャワ条約機構の情報源は、このシステムの射程を2500km、精度を30メートル、地中貫通弾頭としていた。ソ連は、射程2500kmであれば、ほとんど警告なしにモスクワ地域の指揮統制目標を攻撃できると恐れていた。
ウィキメディア・コモンズにあるMGM-31パーシングに関連するメディア