精密誘導弾(PGM)は、スマート兵器、スマート弾薬、スマート爆弾とも呼ばれ、 GPS、レーザー誘導、赤外線センサーなどの高度な誘導および制御システムを、ミサイルや砲弾などのさまざまな種類の弾薬と統合して、指定された目標に対して高精度の攻撃を可能にする兵器システムの一種です。[ 1 ] [ 2 ] PGMは、通常、従来の誘導なし弾薬よりもはるかに小さい誤差範囲(または円形誤差確率、CEP)で、あらかじめ決められた目標に正確に命中するように設計されています。[ 3 ] [ 4 ]誘導なし弾薬とは異なり、PGMは、兵器を意図した目標に向けることができる能動的または受動的な制御機構を使用します。 [ 5 ] [ 6 ] PGMは、飛行中にコースを修正することができ、状況が変化しても調整して意図した目標に命中することができます。[ 1 ] [ 7 ] PGMは、航空機、海軍艦艇、地上車両、地上発射装置、UAVなど、さまざまなプラットフォームから展開できます。[ 2 ] [ 3 ]
PGMは主に軍事作戦で使用され、特に複雑な環境や敏感な環境でより高い精度を達成し、オペレーターのリスクを軽減し、民間人の被害を減らし、付随的被害を最小限に抑えます。[ 8 ] [ 1 ] PGMは、意図しない損害や民間人の死傷者を減らすための現代戦の要素と考えられています。[ 9 ] [ 5 ] PGMは、特に要塞化された目標や移動目標に対して、誘導されていない兵器よりもはるかに優れていることが広く認められています。[ 3 ] [ 7 ]湾岸戦争中、誘導弾は発射された兵器のわずか9%を占めるにすぎなかったが、すべての命中成功の75%を占めた。誘導兵器は一般的に困難な目標に使用されたにもかかわらず、投下された兵器1つあたり目標を破壊する可能性は35倍高かった。[ 10 ]
爆発性兵器の損傷効果は逆三乗法則により距離とともに減少するため、精度がわずかに向上するだけでも(つまり、命中しなかった距離が短縮されるだけでも)、より少ない爆弾またはより小さな爆弾で標的を攻撃することが可能になります。したがって、誘導爆弾の一部が外れたとしても、危険にさらされる航空機乗組員の数は少なくなり、民間人への被害や付随的被害の量も減少する可能性があります。[ a ] [ b ]精密誘導兵器の出現により、旧式の低技術爆弾は「無誘導爆弾」、「ダミー爆弾」、「鉄爆弾」などと改名されました。精密誘導兵器の課題には、開発および生産コストが高いこと、PGMがGPSなどの高度な技術に依存しているため、電子戦やサイバー攻撃に対して脆弱であることなどが挙げられます。[ 16 ]

スペイン内戦中に移動する船舶を攻撃することの難しさを認識したドイツは、無線制御または有線誘導を使用する操縦可能な弾薬を最初に開発した。[17] 米国は、テレビ誘導(GB - 4)、[ 18 ]半自動レーダー誘導(Bat)、および赤外線誘導(Felix)兵器をテストした。
ドイツ軍は最初に精密誘導兵器を戦闘に導入し、KG 100は1943年にケール・シュトラスブルク無線誘導システムで誘導される3,100ポンド(1,400kg )のMCLOS誘導フリッツX装甲滑空爆弾を配備してイタリア戦艦ローマを攻撃することに成功した[ 19 ]。また、同様にケール・シュトラスブルクMCLOS誘導のヘンシェルHs 293ロケットブースター滑空爆弾(これも1943年から使用されているが、軽装甲または非装甲の艦船目標に対してのみ使用される)も使用した。
連合国側の最も近い同等品は、いずれも動力を持たない設計で、ヨーロッパとCBI戦域の両方で使用された1,000ポンド(450kg )のVB-1アゾン(「方位のみ」制御)と、主に第二次世界大戦の太平洋戦域で使用された米海軍のバットであった。米海軍のバットは、目標に誘導するための独自の機上自律レーダーシーカーシステムを備えていた点で、ドイツの精密誘導兵器設計や米陸軍航空隊のVB-1アゾンよりも進んでいた。さらに、米国はロケット推進式のガーゴイルを試験したが、これは実戦配備されることはなかった。[ 20 ]日本の精密誘導兵器は、対艦空中発射ロケット推進有人横須賀MXY-7桜花を除いて、「神風」飛行爆弾は第二次世界大戦で実戦投入されなかった。[ 21 ]
戦争以前、イギリスはラリンクスなどの爆薬を搭載した無線操縦の遠隔誘導機を実験していた。アメリカ陸軍航空隊もアフロディーテ作戦で同様の手法を用いたが、成功はほとんどなかった。ドイツのミステル(ヤドリギ)「寄生機」も同様に効果がなく、単発戦闘機を操縦するパイロットが、その下に搭載された無人の爆薬搭載双発「飛行爆弾」を、戦闘機の攻撃急降下で投下する方式だった。
米国の計画は朝鮮戦争で再開された。1960年代には、電気光学爆弾(またはカメラ爆弾)が再導入された。これらはテレビカメラと照明弾照準器を備えており、照明弾が目標に重なるまで爆弾を誘導した。カメラ爆弾は目標の「爆弾の視点」を管制機に送信した。管制機のオペレーターは、爆弾に取り付けられた操縦可能なフィンに制御信号を送信した。このような兵器は、ベトナム戦争の最後の数年間、民間人の犠牲者に対する政治的な風潮がますます厳しくなったことと、橋梁などの困難な目標を1回の作戦で効果的に攻撃することが可能になったことから、米空軍によってますます使用されるようになった。例えば、タインホア橋は鉄爆弾で何度も攻撃されたが効果がなく、精密誘導兵器で1回の作戦で投下された。
新型のJDAMやJSOW兵器、あるいは旧型のレーザー誘導爆弾システムほど人気はないものの、 AGM-62ウォールアイTV誘導爆弾のような兵器は、 AAW-144データリンクポッドと組み合わせて、米海軍のF/A-18ホーネットで今も使用されている。
第二次世界大戦中、米国国防研究委員会は、赤外線を使用して艦船をホーミングするVB-6フェリックスを開発した。1945年に生産が開始されたが、実戦で使用されることはなかった。[ 22 ]初めて成功した電気光学誘導弾薬は、ベトナム戦争中のAGM-62ウォールアイである。これは、ビデオフィードのコントラストの違いを使用して目標を自動的に追跡できる大型滑空爆弾のファミリーである。元のコンセプトは、エンジニアのノーマン・ケイが趣味でテレビをいじっているときに考案した。これは、テレビ画面上の物体を追跡し、照準位置を示すために物体上に「点滅」を表示できる装置に基づいていた。1963年1月29日の兵器の最初のテストは成功し、兵器は目標に直撃した。1990年代まで30年間成功裏に使用された。[ 23 ] [ 24 ]
レイセオン社のマーベリックは、最も一般的な電気光学誘導ミサイルです。重対戦車ミサイルとして、さまざまな型式があり、その中には電気光学誘導(AGM-65A)、イメージング赤外線誘導(AGM-65D)、レーザーホーミング誘導(AGM-65E)などがあります。[ 25 ]最初の2つは、目標の視覚またはIRシーンに基づいて自己誘導するため、パイロットが武器を放すと、それ以上の入力なしに目標まで自己誘導されるため、発射機は反撃を回避するために機動することができます。パキスタンのNESCOM H-2 MUPSOWとH-4 MUPSOWは、電気光学誘導(IRイメージングとテレビ誘導)精密誘導滑空爆弾です。イスラエルのエルビット・オファーもまた、赤外線画像誘導式の「投下して忘れる」誘導爆弾であり、レーザーホーミング爆弾よりもかなり安価で、レーザー指示器や別の航空機による目標照射のための特別な配線を必要としないため、あらゆる航空機で使用できると報告されている。1999年のNATOのコソボ空爆作戦中、イタリア空軍の新型AMXはオファーを使用した。[ 26 ]
1962年、米陸軍はレーザー誘導システムの研究を開始し、1967年までに米空軍は競争評価を実施し、1968年に世界初のレーザー誘導爆弾であるBOLT -117を本格的に開発した。こうした爆弾はすべてほぼ同じように機能し、地上または航空機上のレーザー目標指示器によって目標が照射、つまり「ペイント」されることに依存している。目標の照射が見えない悪天候や、目標指示器が目標に近づけない状況では使用できないという大きな欠点がある。レーザー指示器は、爆弾が通常のレーザーと混同されないように、また複数の指示器が適切な距離で動作できるように、符号化された一連のパルスでビームを送信する。

元々このプロジェクトは、テキサス・インスツルメンツが開発した地対空ミサイルのシーカーとして始まった。テキサス・インスツルメンツの幹部グレン・E・ペニステンがこの新技術を空軍に売り込もうとしたところ、空軍はベトナムでの爆撃精度の問題を克服するために、これを地上攻撃システムとして使用できないかと尋ねた。6回の試行の後、この兵器は精度を148フィートから10フィート(50メートルから3メートル)に向上させ、設計要件を大幅に上回った。このシステムはベトナムに送られ、良好な性能を発揮した。照準ポッドが存在しなかったため、 F-4ファントム航空機の後部座席から手持ちのレーザーを使用して照準を合わせる必要があったが、それでも良好な性能を発揮した。最終的に、戦争中に28,000発以上が投下された。[ 10 ]

レーザー誘導兵器はマイクロチップの登場まで普及しなかった。それらはベトナムで初めて実用化され、1972年5月13日にタンホア橋(「龍の顎」)への2度目の攻撃で使用された。この橋はそれまで800回ものアメリカ軍の出撃(誘導兵器なし)の標的となっており[ 27 ]、2回の攻撃でそれぞれ部分的に破壊された。もう1回の攻撃は1972年4月27日にAGM-62ウォールアイを使用して行われた。
1982年のフォークランド紛争では、イギリス軍が大規模ではないものの、スマート兵器を使用した。[ 28 ]スマート兵器が大規模に使用されたのは、1990年代初頭の砂漠の嵐作戦で、連合軍がイラクに対して使用した時である。それでも、その戦争で使用された空挺兵器のほとんどは「無誘導」であったが、その割合は様々な(誘導なしの)クラスター爆弾が大量に使用されたことで偏っている。1999年のコソボ紛争ではレーザー誘導兵器が多数使用されたが、バルカン半島南部でよく見られる悪天候のため、その有効性はしばしば低下した。
ロッキード・マーティン社製の軽量対戦車兵器「ヘルファイアII」は、ボーイングAH-64Dアパッチ・ロングボウのレーダーを利用して、発射後自動追尾式の誘導システムを提供している。

第一次湾岸戦争で得られた教訓は精密誘導兵器の価値を示したが、同時に、地上や目標の視界が航空から低下した場合の運用上の困難さも浮き彫りにした。[ 42 ]視界不良の問題は、米国のGPSシステムを誘導に利用する統合直接攻撃弾(JDAM)や統合スタンドオフ兵器(JSOW)などの衛星誘導兵器には影響しない。この兵器は、地上支援を必要とせずに、あらゆる天候条件下で使用できる。GPSは妨害される可能性があるため、 GPS信号が失われた場合は誘導パッケージは慣性航法に切り替わる。慣性航法は精度が著しく低下する。JDAMはGPS誘導下で公表されている円形誤差確率(CEP)が43フィート(13メートル)だが、慣性誘導下では通常98フィート(30メートル)にしかならない(自由落下時間が100秒以下の場合)。[ 43 ] [ 44 ]


これらの兵器の精度は、位置決定に使用される測定システムの精度と、標的の座標を設定する精度の両方に依存します。後者は、必ずしも正確ではない諜報情報に大きく依存します。CIAの報告書によると、 NATO航空機によるアライド・フォース作戦中に米国がベオグラードの中国大使館を誤って爆撃したのは、標的情報の誤りが原因とされています。[ 48 ]しかし、標的情報が正確であれば、衛星誘導兵器は、他のどのタイプの精密誘導弾薬よりも、あらゆる気象条件下で命中する可能性がはるかに高くなります。
レーザー誘導兵器または衛星誘導兵器を使用したパイロットからの事後報告に対応して、ボーイングは、単一のキットで両方のタイプの誘導を提供するレーザーJDAM(LJDAM)を開発しました。既存の統合直接攻撃弾薬構成に基づいて、GPS/INS誘導兵器にレーザー誘導パッケージを追加して、全体的な精度を向上させます。[ 49 ]レイセオンは、レーザー誘導パッケージのペイブウェイファミリーにGPS/INS誘導を追加した強化ペイブウェイファミリーを開発しました。[ 50 ]これらの「ハイブリッド」レーザーおよびGPS誘導兵器は、移動目標と固定目標、または機会目標に対して等しく使用できるため、任務の柔軟性を維持しながら、搭載する兵器の種類を減らすことができます。たとえば、イラク戦争で飛行したF-16の典型的な兵器搭載には、1つの2,000ポンド(910 kg) JDAMと2つの1,000ポンド(450 kg) LGBが含まれていました。 LJDAMと新型のGBU-39小型誘導爆弾(SDB)を使用すれば、これらの航空機は必要に応じてより多くの爆弾を搭載でき、各兵器の投下時に衛星誘導またはレーザー誘導を選択できる。
砲発射誘導砲弾(CLGP)は、砲、艦砲、または装甲車両から発射されます。いくつかの機関や組織がCLGPプログラムを後援しました。米国海軍は、1970年代に5インチ(127mm )砲 用のレーザー誘導砲弾であるデッドアイプログラム[ 60 ]と、 8インチ/55口径マーク71砲用の8インチ(203mm )砲弾にペイブウェイ誘導システムを取り付けるプログラム[ 61 ]を後援しました。海軍の他の取り組みには、BTERM、ERGM、およびLRLAP砲弾が含まれます。
レーザー指示器を使用して電子的に作動する弾丸を標的に誘導する精密誘導小火器の試作機が開発されている。 [ 78 ]また、レーザー距離計を使用して標的の近くで爆発性の小火器弾を起爆させる別の開発中のシステムもある。米陸軍は将来的にこのような装置を使用する予定である。[ 79 ]
2008年、DARPAの下でEXACTOプログラムが開始され、誘導式スマート弾と改良型スコープを含む「撃ちっぱなし」のスマート狙撃ライフルシステムの開発が始まった。このスマート弾の正確な技術は公開されていない。EXACTOは2014年と2015年に試射され、弾丸が目標への軌道を修正するために進路を変更したことを示す結果が公表された。[ 80 ]
2012年、サンディア国立研究所は、レーザー指示器で照らされた標的を追跡できる自己誘導弾丸のプロトタイプを発表した。この弾丸は、1秒間に30回位置を更新し、1マイル以上離れた標的に命中させることができる。[ 81 ]
2016年半ば、ロシアは最大6マイル(10km )の距離にある標的を攻撃するように設計された同様の「スマート弾」兵器を開発していることを明らかにした。[ 82 ] [ 83 ]
パイク[ 84 ]は、銃身下部に取り付けられたグレネードランチャーから発射される精密誘導ミニミサイルである。
空中炸裂グレネードランチャーは精密誘導兵器の一種である。このようなグレネードランチャーは、射撃管制システムを使用してグレネードを事前にプログラムし、敵の上空または横で爆発させることができる。[ 85 ] [ 86 ] [ 87 ]
マルチモード誘導技術
マルチモード誘導システムを備えた精密誘導弾薬(PGM)[ 88 ] [ 89 ]は、精度と適応性を高めるために複数の標的技術を使用します。[ 90 ]マルチ誘導システムは、GPS、慣性航法システム(INS)[ 91 ] 、レーザー、赤外線(IR)、レーダー、人工知能(AI) [92] [ 93 ] [ 94 ] [ 90 ]などの誘導技術を組み合わせて、長距離精度、中間コース修正、最終段階の攻撃精度を統合します。マルチモード誘導システムは、悪天候、困難な地形、GPS信号の遮断、敵の対抗措置などのシングルモード誘導の制限に対処し、効果的な運用を保証します。[ 1 ] [ 2 ]適応性により、システムの1つのコンポーネントが損なわれた場合でも、PGMは目標に命中させることができます。[ 4 ]多モード誘導システム PGM で使用される誘導方式には、外部衛星信号を使用して正確な初期ターゲティングに不可欠な高精度な位置情報と長距離ターゲティング機能を提供する全地球測位システム (GPS)、ジャイロスコープと加速度計を使用して弾薬の位置を独立して追跡する慣性航法システム (INS) 、ターゲット誘導に直接レーザービームを使用するレーザー誘導、熱シグネチャ(車両、人、または機器から放出される熱)を検出して追跡する赤外線 (IR) 誘導センサー、ターゲティングと追跡のためのレーダー誘導、リアルタイムのセンサーデータ分析、ターゲット認識、および意思決定のための人工知能 (AI) [ 95 ]が含まれます。
{{cite web}}: CS1メンテナンス: DOIは2025年7月現在非アクティブです(リンク)ロシアが航空機とヘリコプターを深刻なペースで失っていることは明らかだ。—ジャスティン・ブロンク、RUSI
将校らがウクライナでの3G/4G携帯電話基地局の破壊とロシアの暗号化通信の喪失の中でゲラシモフの死について議論(Era)
ロシアの暗号化通信には3G/4Gタワーが必要だった(Era)。
ロシア軍司令官は、暗号化された軍用電話のみで通信するのではなく、ウクライナの携帯電話ネットワークに便乗することがある... そして突然、ロシア兵が路上でウクライナ人から携帯電話を奪い、SIM を求めて修理店を襲撃するのを目にする。
{{cite web}}: CS1メンテナンス: アーカイブサービスは非推奨になりました (リンク)