| パーシング II | |
|---|---|
パーシング II の試験飛行、1983 年 2 月 | |
| タイプ | 中距離弾道ミサイル |
| 原産地 | アメリカ合衆国 |
| サービス履歴 | |
| 使用中 | 1983–1991 |
| 使用者 | アメリカ陸軍 |
| 生産履歴 | |
| デザイナー | マーティン・マリエッタ |
| 設計 | 1973–1981 |
| メーカー | マーティン・マリエッタ |
| 生産 | 1981–1989 |
| 建造数 | ミサイル276発、発射装置108基 |
| バリエーション | パーシング 1b (未配備) |
| 仕様 | |
| 質量 | 16,451ポンド(7,462kg)[1] |
| 長さ | 34.8 フィート (10.6 メートル) |
| 直径 | 最大40インチ(1メートル) |
| 爆発収量 | |
| エンジン | ヘラクレス、2段式、固体燃料 |
運用 範囲 | 1,500マイル(2,414 km)[2] |
| 最高速度 | マッハ8-10 |
ガイダンス システム | |
ステアリング システム | ベクトル制御システム(操縦ノズル)、エアフィン |
| 正確さ | 100 フィート (30 m) の円形誤差の可能性あり(制限事項が適用されます) |
発射 台 | M1003エレクターランチャー |
| 輸送 |
|
パーシングII兵器システム[a]は、マーティン・マリエッタが設計・製造した固体燃料 二段式 中距離弾道ミサイルで、アメリカ陸軍の核兵器搭載可能な戦域レベルの主力兵器であるパーシング1a野戦砲兵ミサイルシステムに代わるものであった。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たが、ドイツ空軍は1991年にすべてのパーシングが廃止されるまでパーシング1aを保持していた。アメリカ陸軍ミサイル司令部(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、戦術教義を策定した。
発達
1973年にパーシングの改良型の開発が始まった。パーシング1aは400ktの弾頭を持っていたが、この兵器システムが果たすQRA( Quick Reaction Alert)戦術的役割には明らかに過剰出力だった。しかし、弾頭の威力を下げるには、指揮所のような硬い標的を破壊するパーシング1aの能力に匹敵するように、精度を大幅に向上させる必要があった。契約は1975年にマーティン・マリエッタ社に渡り、最初の開発発射は1977年だった。パーシングIIは、5~80ktの可変威力を持つ新型W85弾頭、または地中貫通型W86弾頭を使用する予定だった。弾頭はアクティブレーダー誘導を備えた機動性再突入体(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購入要請は1975年に却下された。 [3]
ソ連は1976年にRSD-10パイオニア(NATO名称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距離が2,700マイル(4,300 km)で弾頭が2つだったため、パーシングIIの要件は射程距離を900マイル(1,400 km)に延長するように変更され、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の二重決定により、中距離のパーシングと、より長距離だが低速のBGM-109G地上発射巡航ミサイル(GLCM)の両方を配備して、さらに東の潜在的目標を攻撃するということになった。より長距離の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、後にパーシングIIに戻された。[4]
ハードターゲット能力とW86核弾頭は1980年にキャンセルされ、生産されたパーシングIIミサイルはすべてW85を搭載していました。[1]対飛行場作戦用の運動エネルギー貫通体を使用する概念弾頭は実現しませんでした。 [5] [6]
システム
技術データ
ランチャー
SALT II協定により、新しい発射台は製造できなかったため、パーシング 1a M790 発射台はパーシング II M1003 発射台に改造された。旧システムに必要な車載プログラマー テスト ステーションの機能は、発射台の側面にある地上統合電子機器ユニット (GIEU) の発射制御アセンブリ (LCA) に統合された。弾頭とレーダー セクションは、メイン ミサイルと結合するために回転するパレットにアセンブリとして搭載された。[要出典]
発射装置には2台の原動機があり、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の発電機を備えた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の発電機を備えたM1001 MAN トラクターを使用した。新しい誘導システムは自動方向付けが可能であったため、調査済みの任意の場所に発射装置を設置し、数分以内にミサイルを発射することができた。[要出典]
ミサイル
モーター
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た。機体の重量を最小限に抑えるため、ロケットケースはケブラーから紡がれ、アルミニウムの取り付けリングが取り付けられた。[8]パーシング 1a のケーブルマストは、各モーターに 2 本のケーブルが接続された導管に置き換えられた。ケーブルはモーターからモーターへ、そして G&C へ内部接続されていた。第 1 段の後端には GIEU に接続された 2 つのテールプラグがあった。[要出典]
再突入体
再突入体(RV)は、構造的にも機能的にも、レーダーセクション(RS)、弾頭セクション(WHS)、誘導制御/アダプター(G&C/A)セクションの3つのセクションに分かれています。[要出典]
ガイダンスと制御/アダプター
誘導制御/アダプタ (G&C/A) セクションは、G&C とアダプタの 2 つの独立した部分で構成され、これらは製造されたスプライスで接続されています。G&C の前端には、弾頭セクションへの取り付け用のクイック アクセス スプライスがあります。後端では、アダプタには、推進セクションを G&C セクションに接続する V バンドを受け入れる溝があります。RV 分離システムは、G&C セクションにボルトで固定された線形成形チャージ リング アセンブリで構成されており、G&C 製造スプライスのすぐ前で分離が行われます。アダプタの外側にある保護カラーは線形成形チャージの上に取り付けられており、G&C/A の取り扱い作業中に人員を保護します。[要出典]
G&C 部分には 2 つの誘導システムが含まれていました。ターミナル フェーズを通じて誘導を提供するSinger-Kearfott 慣性航法システムです。主要なターミナル誘導システムはGoodyear Aerospace 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た場合、Pershing II の精度は 30 メートル (100 フィート) の円誤差でした。[9]レーダー誘導が失敗した場合、慣性誘導により、精度は低くなりますがミサイルは目標にとどまります。G&C には、Pershing Airborne Computer (PAC)、デジタル相関ユニット (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。[要出典]
弾頭部

弾頭セクションには、W85弾頭、レートジャイロユニット、およびG&CセクションからRSに渡されるケーブルが含まれていました。[要出典]
レーダー部
レーダーセクションは、アブレーションレドームに収められたアンテナを備えたグッドイヤーレーダーユニットで構成されていました。レーダーユニットは、ターミナルフェーズでターゲットエリアに電波を送信し、高度とビデオ情報を受信し、検出されたビデオと高度のデータをG&Cセクションのデータ相関ユニット(DCU)に送信しました。[要出典]
パーシング II RV で使用された高精度のターミナル誘導技術は、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 エリア相関でした。[10]この技術は、ライブ レーダー ビデオ リターンをターゲット エリアの事前に保存された参照シーンと比較し、RV の軌道とターゲットの位置に関する位置誤差を決定しました。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、RV をターゲットに誘導するためのコマンドがベーン制御システムに送信されます。[引用が必要]
所定の高度に達すると、レーダーユニットが起動して高度更新データを提供し、目標エリアのスキャンを開始します。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 x 128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ターゲット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 x 256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の減少する高度に対応するために必要な参照シーン解像度は、それぞれが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。[11]
何らかの理由で相関器システムが動作しなくなった場合、または相関データの品質に欠陥があった場合、慣性誘導システムは動作を継続し、慣性精度のみで RV を目標エリアに誘導しました。[引用が必要]
グッドイヤーは、 DEC PDP-11/70で制御されるミサイルの標的をプログラムするために必要な機器を搭載したトラック搭載シェルターである参照シーン生成施設も開発しました。[12]標的地域のレーダーマップはディスクに保存され、特定の標的データは強化キャリア内の1/4インチカートリッジに転送されました。カウントダウン操作中、カートリッジはランチャーコントロールパネルに接続され、ミサイルに標的データをプログラムしました。[要出典]
フライト
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を基準にしていました。発射後、ミサイルは RV 分離まで慣性誘導軌道をたどりました。動力飛行中の姿勢および誘導コマンド (ロール姿勢を除く) は、2 つの推進セクションの旋回ノズルによって実行されました。ロール制御は、第 1 段飛行中は第 1 段の 2 つの可動空気ベーンによって、第 2 段飛行中は RV 空気ベーンによって行われました。第 1 段には、第 1 段動力飛行中の安定性のために 2 つの固定空気ベーンもありました。
軌道の中間段階は、RV 分離時に開始され、終端段階が始まるまで継続されました。中間段階の開始時に、RV は再突入に向けて向きを変え、レーダー断面積を減らすためにピッチダウンされました。中間段階の姿勢は、大気圏離脱および再突入中は RV ベーン制御システムによって、大気圏外飛行中は反応制御システムによって制御されました。
ターゲットの所定の高度に達すると、終了段階が始まります。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、RV が減速して適切な衝突速度を達成します。レーダー相関システムが起動され、レーダーがターゲット領域をスキャンします。レーダーの返信データは、事前に保存された参照データと比較され、結果として得られた位置決定情報を使用して慣性誘導システムが更新され、RV ステアリング コマンドが生成されます。その後、RV は RV ベーン制御システムによってターゲットまで操縦されます。
範囲
この兵器の射程距離は1,800キロメートル(1,100マイル)であった。[13]
ソ連の推定では、このシステムの射程距離は2,500キロメートル(1,600マイル)で、ミサイルは地中貫通弾頭を搭載していると考えられていた。この2つの誤りがソ連の恐怖を助長し、ソ連の首を切るのに使用できると信じさせた。実際には、西ドイツの陣地からこのシステムはモスクワを狙うことはできなかった。 [13] [14]
展開
1979年12月12日、ブリュッセルで開催されたNATO外務・防衛大臣特別会議で、NATOダブル・トラック決定が採択された。[15]大臣らは、既存のパーシング1a発射台と464基のBGM-109G地上発射巡航ミサイルを交換するため、西ヨーロッパにパーシングII発射台108基を配備することを決議した。[16] [17]これとは別に、ドイツ空軍は72基のパーシング1aミサイルを短距離のパーシング1bに交換する計画だったが、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INFミサイルを全て廃棄すれば、これらのミサイルを一方的に解体すると約束した。[18]これらのミサイルは、中距離核戦力全廃条約により1991年までに退役した。
最初のパーシングII発射装置は1983年11月下旬から西ドイツに配備され、1985年後半に合計108基の発射装置で配備が完了した。[19]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中隊がパーシングIIをムートランゲンの基地で運用状態に切り替えた。西ドイツ政府は1985年12月13日、米陸軍第56野戦砲兵旅団がノイウルム、ムートランゲン、ネッカーズルムに駐屯する3個ミサイル大隊にパーシングII発射装置108基を装備していると発表した。[20]
抗議
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パーシングII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。[21] [22]
短距離核ミサイルMGM-52ランスに対する抗議運動は1981年7月、西ドイツのエングスティンゲンで始まった。 [23] 1981年10月、30万人の抗議者がボンに集結した。[24] 欧州核軍縮は1982年に核軍縮運動を開始した。平和と正義の未来を求めるセネカ女性キャンプは1983年に配備に抗議するために結成された。
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)に違反しているとして、パーシングIIの配備を阻止するために裁判所に訴えた。 [25]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本部からパーシング大隊の1つがあ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。 [26]アクセスのしやすさのため、抗議活動は1983年のイースターから1987年の中距離核戦力全廃条約の調印まで、ムトランゲンミサイル貯蔵エリアに集中した。 [24] [27] [28] 1985年4月19日、米陸軍は議会に書簡を送り、1985年1月の爆発後に実施された安全保障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、ミサイルをコンクリートの納屋に安全に保管するための資金を要請した。[29]
プラウシェアーズ運動は配備に反対する活動を行った。1983年7月14日、プラウシェアーズの活動家はマサチューセッツ州ウィルミントンのアヴコ工場に侵入し、パーシングIIおよびMXミサイルに関連する機器を破壊した。[30] 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、トラックを破壊した。[31] [32] 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破壊し、機器に自らの血の入った容器をかけた。[33] 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保管エリア(MSA)に侵入し、パーシングIIエレクター発射装置のトラクターを破壊し、トラックの上に横断幕を掲げた。[32]
事件
1984年のロールオーバー
1984年9月24日、第41野戦砲兵第1大隊の部隊がムトランゲン近郊で野外演習を行っていた。未舗装道路の端に駐車していた発射装置とMANトラクターが滑り落ち、深い雪の中に転がり落ちた。6時間に及ぶ作業の末、装備は回収された。[34]
1985年の火災
1985年1月11日、第84野戦砲兵連隊第3大隊C中隊の兵士3名が、ハイルブロン近郊のCAS施設、キャンプ・レドレグで発生した火災で死亡した。火災は、ミサイルの組み立て作業中に保管コンテナからミサイル段を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に寒くて乾燥した天候で摩擦電荷が蓄積されていたことが判明した。モーターをコンテナから取り出すと、電荷が流れ始め、ホットスポットが発生して推進剤に引火した。[35] [36] [37]ミサイルの移動は1986年後半まで一時停止され、新たな地上設置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、現在もドイツ空軍で使用されているパーシング1aミサイルに防弾カバーが追加された。
この火災は、安全を理由にパーシングII配備に反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協力し、彼らに情報を提供し続けた。[38]
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1985年の事件のような作戦でコンテナからモーターを取り出す兵士たち
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1985年の事件のような作戦でコンテナからモーターを取り出す兵士たち
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防弾シールドを追加したパーシングII
バリエーション
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パーシング 1b はパーシング II の単段式で射程距離を短縮したバージョンで、射程はパーシング 1a と同じでした。パーシング II 発射装置は、短いミサイル機体に対応するためにクレードルを簡単に再配置できるように設計されていました。SALT II によってドイツ所有のミサイルの射程距離が制限されていたため、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目的でした。米国とソ連が INF 条約に署名した際にドイツ政府はパーシング 1a システムを破棄することに同意したため、パーシング 1b は配備されませんでした。単段式ミサイルは射程距離の制限のため ホワイトサンズ ミサイル実験場からの発射に使用されました。
パーシングII縮射程距離(RR)は、発射装置を改造して2つの単段式ミサイルを搭載できるようにするという後継のコンセプトでした。[39]
パーシングIIIは、 LGM-118ピースキーパーに代わる4段式25,000ポンド(11,000 kg)バージョンの提案であった。[40]
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。 [41]
オペレーター
アメリカ:アメリカ陸軍
- 第 56 野戦砲兵司令部、旧第 56 砲兵旅団
- 第 9 野戦砲兵第 1 大隊、旧称第 81 野戦砲兵第1 大隊
- 第 9 野砲兵第 2 大隊、旧第 41 野砲兵第 4 大隊
- 第 9 野砲兵第 4 大隊、旧第 84 野砲兵第 3 大隊
- 第214野戦砲兵旅団
- 第9野砲兵第3大隊
排除


パーシングシステムは、1988年5月27日の中距離核戦力全廃条約の批准後に廃棄された。[42]ミサイルの撤去は1988年10月に始まり、最後のミサイルはモーターの静電気燃焼により破壊され、その後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粉砕された。条約の対象外であったが、西ドイツは1991年にパーシング1aミサイルを保有国から撤去することに一方的に同意し、ミサイルは米国で破壊された。
遺産
INF条約は発射装置とロケットエンジン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たW-85弾頭は取り外され、改造され、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の空気ベーンを使用していました。[43]パーシングIIの誘導セクションはコールマン・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ました。
ディスプレイ
INF条約により、不活性状態のパーシングIIミサイル7発を展示目的で保有することが認められた。そのうち1発は現在、ワシントンDCにあるスミソニアン国立航空宇宙博物館にソ連のSS-20ミサイルとともに展示されている。もう1発はロシアのモスクワにある中央軍事博物館にSS-20とともに展示されている。[42]不活性状態のパーシング1およびパーシング1aミサイルが米国とドイツに多数展示されている。
パーシング II および SS-20 ミサイルの廃材は、いくつかのプロジェクトで使用されました。ズラブ・ツェレテリは、 「善は悪を打ち負かす」という彫刻を制作しました。これは、核戦争のドラゴンと戦う聖ジョージの高さ 39 フィート (12 メートル)、重さ 40ショートトン(36,000 kg ) の巨大なブロンズ像で、ドラゴンはパーシング II および SS-20 ミサイルの断片で作られています。この彫刻は1990 年にソ連から国連に寄贈され、ニューヨーク市の国連本部の敷地内に設置されています。
1991年、レナード・チェシャーの世界災害救援記念基金は、廃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廃材で作った記念基金のバッジが付いたペンシリーズを製作し、収益の半分が基金に寄付された。[44]
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オープンした。開館式には、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、ロナルド・レーガンが出席した。パーカーは彼らに、スクラップのパーシングとSS-20材で作られた王冠に大統領の紋章、そして大統領の署名が刻まれた黒のボールペン「デュオフォールド・センテニアル」を贈呈した。ペンはクルミ材の箱に入れて提供され、こちらも5人の大統領の名前と大統領の紋章が刻まれていた。[45]
退役軍人
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、同じ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開始することを決意した。2004年には、パーシングミサイルシステムと従軍した兵士の歴史を保存、解釈し、関心を高めること、そして、そのような情報を現在および将来の世代が利用できるようにして、パーシングが世界史で果たした役割に対する理解を深めることという長期目標を達成するために、パーシング専門家協会が設立された。[46]
パーシングシステムの警備を担当していた第4歩兵連隊第2大隊の退役軍人たちは、パーシングタワーラッツと呼ばれる小部隊を結成した。ドイツ空軍の2つのミサイル飛行隊も、Flugkörpergeschwader 1 eVと呼ばれる退役軍人グループを結成した。[47] [48]
参照
- 長距離極超音速兵器(MRBM)
- オプファイア(MRBM)
- 中距離弾道ミサイル(MRBM)
- 中距離核戦力全廃条約
- アグニPと射程距離は同等
注記
- ^ パーシングII兵器システムの名称は米陸軍の文書に由来しており、パーシングIIミサイルにはMGMの名称は使用されていない。[1]
参考文献
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