バリエーションとアップグレード S-300には現在、S-300V、S-300P、S-300Fという3つの主要なバリエーションが存在する。S-300の生産は1975年に開始され[ 4 ] 、 S-300P型の試験は1978年に完了した。S-300V型の試験は1983年に実施され、その弾道ミサイル迎撃能力は1987年に試験された[ 9 ]。 その後、異なるミサイル 、改良されたレーダー、 対抗手段 に対する耐性の向上、射程の延長、超低高度を飛行する航空機や対レーダーミサイル や滑空爆弾 などの飛来する弾薬を標的とする能力の向上など、数多くのバージョンが登場した。
S-300P (SA-10)S-300Pシステムの総生産数は、2012年までに発射機3,000基とミサイル28,000発であった。[ 10 ]
S-300P/S-300PTS -300P / S-300PT (ロシア語 : С-300П/С-300ПТ 、NATO 報告名 SA-10A Grumble A [ 11 ] ) は S-300 のオリジナル バージョンです。[ 1 ] Pの接尾辞は PVO-Strany ( ロシア語 : противовоздушная оборона–страны 、または国防防軍)を意味します。 1987 年、これらのシステムの 80 以上が主にモスクワ周辺で稼働していました。 S-300PT ユニットは、36D6 (NATO 報告名Tin Shield ) 監視レーダー、30N6 ( FLAP LID ) 射撃管制システム、および 5P85-1 発射車両で構成されています。 5P85-1 車両はセミトレーラー トラック です。 76N6(クラムシェル )低高度探知レーダーも通常、このユニットの一部である。[ 12 ]
S-300PTはパッシブ電子走査アレイレーダーを搭載し、単一の 射撃管制システム で複数の目標を攻撃する能力を持っていた。当初のシステムは半移動式であったため、発射準備には1時間強を要した。ミサイルのホットローンチ システムが輸送起立発射機 (TEL)を焦がす危険性があった。[ 13 ]
当初はミサイル追跡 (TVM)誘導システムを使用する予定だった。しかし、TVMシステムでは500メートル(1,600 フィート) 以下の目標を追跡する際に問題があり、接近するSEAD 機が地形 を利用して追跡を回避することができた。低高度目標の追跡を改善するため、飛行の初期段階でミサイルを誘導するコマンド誘導システムが追加されました。 [ 13 ] これにより、最低交戦高度を25メートル(82 フィート) に設定することが可能になりました。
S-300Pの改良により、国内市場と国際市場の両方でいくつかのサブバージョンが開発されました。S-300PT-1とS-300PT-1Aは、新しい5V55KDミサイルとコールドローンチ 方式を採用した、オリジナルのS-300PTシステムの段階的なアップグレードです。システムのセットアップにかかる時間は30分に短縮され、軌道の最適化 により5V55KDは最大75キロメートル(47 マイル) の射程に到達できるようになりました。[ 13 ]
S-300PS/S-300PMS-300PMミサイルTEL2基 と「フラップリッド」レーダー S -300PS / S-300PM (ロシア語:С-300ПC / С-300ПМ 、NATO報告名:SA-10B Grumble B [ 11 ] )は1985年に導入され(ロシアによると)[ 14 ] 、核弾頭が搭載されたと考えられている唯一のバージョンである。このモデルでは、MAZ-7910 8×8トラックをベースにした最新のTELと移動式レーダーおよび指揮所車両が導入された。[ 1 ] このモデルには、最大交戦距離を75 km(47 mi) に伸ばし、終末半能動レーダーホーミング (SARH)誘導モードを導入した新しい5V55Rミサイルも搭載されていた。[ 15 ] [ 16 ] これらのシステムの監視レーダーは30N6 と命名された。このバージョンでは、自走式TELと牽引式TELの区別も導入された。牽引式TELは5P85Tと命名された。移動式TELは5P85Sと5P85Dであった。5P85Dは「スレーブ」TELであり、5P85S「マスター」TELによって制御されていた。「マスター」TELは、キャビン後方の大型機器コンテナによって識別できる。「スレーブ」TELでは、この部分は囲われておらず、ケーブルやスペアタイヤの保管に使用されている。
S-300PMU輸出用の近代化型であるS-300PMU (ロシア語 : С-300ПМУ 、NATO報告名SA-10C Grumble C [ 11 ] )の開発は1985年に完了した。 PMU型は5V55K(射程45~47キロメートル(28~29 マイル) )および5V55R(射程75~90キロメートル(47~56 マイル) )ミサイルを搭載して配備された。[ 19 ] S-300PMU複合体に使用されたレーダーには、30N6(NATO: "フラップリッド")目標交戦レーダー、76N6(NATO: "クラムシェル")低高度探知レーダー、ST-68U(NATO: "ティンシールド")3D捜索レーダーが含まれる。さらに、64N6 (NATO: "ビッグバード") レーダーは連隊司令部 (S-300PMU 連隊は通常 3 つのミサイル中隊で構成されていた) の捜索レーダーとして使用された。[ 19 ] S-300PMU は、レーダー断面積 が少なくとも0.2 平方メートル (2.2 平方 フィート)で、高度 25 メートル (82 フィート) から27,000 メートル (89,000 フィート) の間で最大速度1,300 メートル毎秒 (4,300 フィート毎秒) の目標を攻撃することができた。また、最大30 キロメートル (19 マイル) の距離で地上の目標を攻撃することもできた。
S-300PMU-1/2 (SA-20A/B)S-300PMU-2 64N6E2 捕捉レーダー(83M6E2 指揮所の一部) のS-300PMU-1 (ロシア語 : С-300ПМУ-1 、NATO報告名SA-20A ガーゴイル [ 11 ] )も1993年に導入され、地上配備システムとしては初めて、より大型の新型48N6ミサイルを搭載し、速度、射程、SAGG誘導、ABM 能力の向上など、S-300PMバージョンと同じ性能向上を維持している。[ 22 ] 弾頭は海軍バージョンよりわずかに小さく、143 kg(315 lb) である。このバージョンでは、より高性能な新型30N6E TOMB STONEレーダーも導入された。
S-300PMU-1は1993年に導入され、初めて単一システムで異なる種類のミサイルを使用しました。S-300PMU-1は、5V55Rおよび48N6Eミサイルに加えて、9M96E1および9M96E2という2種類の新型ミサイルを使用できます。どちらも従来のミサイルより大幅に小型化されており、それぞれ330kgおよび420kg (730ポンドおよび930 ポンド) で、24kg(53ポンド)の小型弾頭を搭載しています。9M96E1 の 交戦 距離は1~ 40km(0.62~25 マイル) 、9M96E2は1~120km (0.62~75 マイル) です。これらは引き続きTELあたり4発搭載されます。操縦に空力フィンだけに頼るのではなく、ガス力学システム を使用することで、弾頭がはるかに小さいにもかかわらず、優れた撃墜確率 (P k ) を実現しています。どちらのミサイルでも、P kは 戦術弾道ミサイル に対して 0.7 と推定されています。S-300PMU-1 は通常 83M6E 指揮統制システムを使用しますが、旧型の Baikal-1E および Senezh-M1E CCS 指揮統制システムとも互換性があります。83M6E システムには64N6E ( BIG BIRD ) 監視/探知レーダーが組み込まれています。使用される射撃管制/照明および誘導レーダーは 30N6E(1) で、オプションで 76N6 低高度探知レーダーおよび 96L6E 全高度探知レーダーと組み合わせることができます。 83M6E指揮統制システムは、自走式5P85SE車両と牽引式5P85TE発射機の両方を含む最大12基のTELを制御できます。一般的に、アンテナ支柱の吊り上げを目的とした40V6M牽引車などの支援車両も含まれます。[ 23 ]
中国はS-300PMU-1の独自バージョンであるHQ-15 を開発した。以前は、このミサイルは西側のシンクタンクでHQ-10と呼ばれており、無関係のHQ-10 短距離ポイントディフェンスミサイルシステムと混同されていた。[ 24 ]
S-300PMU-2車両。左から右へ:64N6E2探知レーダー、54K6E2指揮所、5P85TEL。 のS-300PMU-2 Favorit (ロシア語 : С-300ПМУ-2 Фаворит 、NATO 報告名SA-20B Gargoyle [ 11 ] ) は、1997 年に導入 (1996 年に完成) し、 48N6E2 ミサイルの導入により射程が195 km (121 mi)に向上した S-300PMU-1 のアップグレード版です。このシステムは、 短距離弾道ミサイル だけでなく、中距離弾道ミサイル にも対処できるようです。54K6E2 指揮所車両と64N6E2 監視/探知レーダーで構成される 83M6E2 指揮統制システムを使用しています。30N6E2 射撃管制/照明および誘導レーダーを採用しています。 S-300PMU-1と同様に、5P85SE2自走式発射機と5P85TE2トレーラー式発射機を自由に組み合わせて、12基のTELを制御できます。オプションで、96L6E全高度探知レーダーと76N6低高度探知レーダーを使用できます。[ 25 ] [ 24 ]
S-300F
海上配備型S-300F(SA-N-6)マルシャル・ウスチノフ に搭載されたSA-N-6発射機のクローズアップ画像S -300F フォート (ロシア語 : С-300Ф 、国防総省指定SA-N-6 、Fは ロシア語 : Флотская またはNaval の接尾辞)は、アルタイル社 が開発した S-300P システムの艦載型(海軍 )バージョンとして 1984 年に導入されました。新型の 5V55RM ミサイルは射程が7〜90 km(4.3〜56 mi、3.8〜49 nmi)に延長され、最大目標速度は マッハ 4まで向上しましたが、交戦高度は25〜25,000 m(82〜82,021 フィート) に低下しました。海軍バージョンは、TOP SAIL または TOP STEER、TOP PAIR、および 3R41 Volna(TOP DOME)レーダーを使用し、終末 SARH モードによるコマンド誘導を採用しています。最初に搭載され海上試験が行われたのがカラ級巡洋艦 で、スラヴァ 級巡洋艦 とキーロフ 級巡洋戦艦にも搭載されている。スラヴァ級では8基、キーロフ級では12基の8連装回転式発射機に搭載され 、 甲板下に保管されている。このシステムの輸出バージョンはリフ (ロシア語 : Риф 、リーフ )として知られている。NATO名は、口語でもグランブルと 呼ばれている。
海上配備型S-300FM(SA-N-20)S -300FM Fort-M (ロシア語 : С-300ФМ 、国防総省指定SA-N-20 )は、このシステムの別の海軍バージョンで、キーロフ 級巡洋艦ピョートル・ヴェリキー にのみ搭載され、新しい48N6ミサイルを導入しています。1990年に導入され、ミサイル速度は約マッハ6で、最大目標交戦速度はマッハ8.5まで、弾頭サイズは150kg (330 ポンド) 、交戦距離は5~150km (3.1~93 マイル) 、高度範囲は10~27km (6.2~16.8 マイル) です。新しいミサイルは、ミサイルによる追跡 誘導方式と短距離弾道ミサイルを迎撃する能力も導入しました。このシステムは、TOP DOMEレーダーではなくTOMB STONE MODを使用しています。輸出バージョンはRif-M と呼ばれています。中国は2002年にRif-Mシステムを2基購入し、051C型 防空ミサイル駆逐艦に搭載した。
S-300V (SA-12)S-300V(SA-12A グラディエーター) S-300Vは、9M83ミサイルを皮切りに1983年に運用を開始し、1988年に完全に統合された。[ 8 ] [ 26 ] [ 27 ]
9S32 交戦レーダー 9K81 S-300V Antey-300 (ロシア語 : 9К81 С-300В Антей-300 - アンタエウス にちなんで命名、NATO 報告名SA-12 Gladiator/Giant )は、同シリーズの他の設計とは異なります。[ 8 ] これはAlmaz ではなくAntey によって製造され、 [ 28 ] 9M82 および 9M83ミサイルは NPO Novator によって設計されました 。Vの接尾辞は Voyska (地上部隊)を意味します。これは、 2K11 Krug に代わる最高レベルの陸軍防空システムとして設計され、弾道ミサイル、巡航ミサイル、航空機に対する防御を提供します。 9M83(SA-12Aグラディエーター)ミサイルの最大交戦距離は約75km (47 マイル) である一方、9M82(SA-12Bジャイアント)ミサイルは最大100km (62 マイル) の距離、高度約32km (20 マイル) までの目標を攻撃できる。どちらのミサイルも弾頭重量は約150kg (330 ポンド) である。
S-300Vは、S-300P防空システムファミリーと同じプロジェクトから開発され、共通のS-300という名称が付けられていますが、優先順位が異なり、結果として異なる設計となりました。S-300Vシステムは、履帯式の MT-T輸送車に搭載されており、8×8輪駆動の輸送車で移動するS-300Pよりも優れた不整地移動能力を備えています。捜索、追跡、および指揮システムは、S-300Pよりも分散されています。たとえば、両方とも目標捕捉用の機械式走査レーダー(9S15 BILL BOARD A )を備えていますが、バッテリーレベルの9S32 GRILL PANは 自律捜索機能を備えており、SARHは輸送起立発射レーダー (TELAR)車両上の照明レーダーに委任されています。S-300Pの初期型30N6 FLAP LIDは 追跡と照明を担当しますが、自律捜索機能は備えていません(後にアップグレードされました)。 9S15は、アクティブ(3つの座標)およびパッシブ(2つの位置)のターゲット探索を同時に実行できます。[ 8 ]
S-300V高高度地対空ミサイルシステム。中央左は9A83、中央右は9A82 TELAR。 9S15M Obzor-3 捕捉レーダー S-300Vは、専用の9M82(SA-12Bジャイアント) 対弾道ミサイルを備え、対 弾道ミサイル(ABM)任務に重点を置いている。このミサイルは大型で、TELAR1基につき2基しか搭載できない。また、専用のABMレーダーとして、大隊レベルの9S19 HIGH SCREEN フェーズドアレイレーダーも備えている。典型的なS-300V大隊は、目標探知・指示ユニット、誘導レーダー、および最大6基のTELARで構成される。探知・指示ユニットは、9S457-1指揮所、9S15MVまたは9S15MT BILL BOARD 全周監視レーダー、および9S19M2 HIGH SCREEN セクター監視レーダーで構成される。[ 29 ] S-300Vは、9S32-1 GRILL PAN マルチチャンネル誘導レーダーを使用する。このシステムでは4種類のミサイル発射車両を使用できます。[ 29 ]
輸送起立発射レーダー(TELAR)車両は、ミサイルを輸送するだけでなく、発射や誘導(レーダー照射や照準を含む)も行います。[ 30 ] TELARには2つのモデルがあり、9M83グラディエーターミサイルを4発搭載する9A83-1 TELARと、9M82ジャイアントミサイルを2発搭載する9A82 TELARがあります。[ 29 ] 発射・装填車両(LLV)は、ミサイルを輸送し、TELAR(発射管制支援ミサイル発射機)に再装填できるほか、TELARの制御下でミサイルを発射することもできる。モデルは2種類あり、9A84 LLVは9M83グラディエーターミサイルを2発搭載し、9A85 LLVは9M82ジャイアントミサイルを2発搭載する。 各レーダーの目標検出範囲は、目標のレーダー断面積に基づいて変化する。 [ 31 ]
9S15M –断面積10平方メートル(110 平方 フィート )で330キロメートル(210 マイル) 、断面積3平方メートル(32 平方 フィート) で240キロメートル(150 マイル) 。 9S19M2 –全長175キロメートル(109 マイル) 、断面積は不明。干渉に対する耐性が非常に高い、受動型電子走査アレイを2つ搭載している。 9S32M (TELAR 9A82/9A83) – 射程は200キロメートル (120 マイル) に制限されており、独立して動作することも、S-300V または他のさまざまな目標指定データ システム (AWACS 航空機およびさまざまな地上レーダー) から目標指定を受信することも可能です。レーダー断面積が0.1 平方メートル (1.1 平方 フィート) の目標は、最大140 キロメートル (87 マイル) の距離で探知され、120 キロメートル (75 マイル) でロックオンさ れます。9S32 の MGM-52 ランス ミサイルに対する探知距離は60 キロメートル (37 マイル) 、航空機ミサイルは80 キロメートル (50 マイル) 、戦闘機または弾道ミサイル ( MGM-31 パーシング )は 140 キロメートル (87 マイル) です (これらはすべて米国が 1991 年に運用から外しました)。[ 32 ] [ 33 ] 断面積0.05平方メートル(0.54 平方 フィート) の目標に30キロメートル(19 マイル) の距離から命中させる能力(ロケット内の照準システム(ミサイルが目標に命中する10/3秒前))。さらに、ロケット内部の誘導システムは、9A82/9A83および9S32からのミサイル誘導システムの指令を補完し、ミサイル誘導システムは9A82/9A83のレーダー照射および放射と受動的に連携して動作する。 S-300Vシステムは、上位指揮所 システム9S52ポリアナ-D4によって制御され、 Bukミサイルシステム と統合されて旅団に配備される。
中国はS-300Vの独自バージョンであるHQ-18 を開発した。[ 29 ]
S-300VM (SA-23)S -300VM (アンテイ2500 )はS-300Vの改良型です。新型指揮所車両9S457MEと、複数の新型レーダーで構成されています。新型レーダーには、9S15M2、9S15MT2E、9S15MV2E全周監視レーダー、および9S19MEセクター監視レーダーが含まれます。 改良型誘導レーダーのGRAUインデックス は9S32MEです。このシステムは、最大6基のTELAR、9A84ME発射機(最大4発の9M83MEミサイル)、および各発射機に割り当てられた最大6台の発射/装填車両(各車両に2発の9M83MEミサイル)を運用できます。S-300V4と呼ばれる改良型は、2011年にロシア軍に納入される予定です。
アンテイ-2500システムは、S-300ファミリーとは別に開発された輸出バージョンで、推定輸出価格10 億米ドルでベネズエラに輸出されている。このシステムは、基本バージョンと改良バージョンの2種類のミサイルを備え、持続ステージによって射程が2倍(他のデータによると最大200km (120 マイル) 、最大250km (160 マイル) )になり、様々な組み合わせで最大24機の航空機または16個の弾道目標を同時に迎撃できる。
これは、巡航ミサイル、航空機、弾道目標を同時に迎撃できる世界初のシステムとなった。また、妨害を受けた際に目標に対抗するための民間レーダーも搭載している。[ 34 ]
S-300V4 S -300V4 はS-300VMDとも呼ばれます。AWACS機 などの高価値空中目標を長距離から標的にするために開発されました。[ 35 ] [ 36 ] NPO Novator 9M82MD の異なるバージョン[ 37 ] S-300V4ミサイルは、マッハ7.5で400キロメートル(250マイル)、マッハ9で350キロメートル(220マイル)の射程を持ち、 非常に 高い 高度 でも 機動目標を破壊できます。[ 38 ] [ 39 ] Antey-4000として販売されている輸出バージョンも存在します。[ 40 ]
S-400(SA-21)S -400 トリウムフ (ロシア語 : С-400 «Триумф» 、旧称 S-300PMU-3/С-300ПМУ-3、NATO 報告名SA-21 グロウラー ) は 1999 年に発表され、より大型の新しいミサイルといくつかのアップグレードおよび新機能が特徴でした。このプロジェクトは当初の発表以来遅延に見舞われ、配備は 2006 年に小規模で始まったばかりでした。ミサイルのバリアントによって最大400 km (250 マイル) の交戦距離を持ち、ステルス 機に対抗するために特別に設計されました。これは、 PGM の 脅威に耐え、自動周波数ホッピング を使用して高度なジャマー に対抗する能力を組み込んだ、これまでで最も先進的なバージョンです。[ 41 ]
仕様 S-300の各バリアントはさまざまな組み合わせで連携して動作しますが、異なるバリアント間の相互運用性は限られています。さまざまな上位レベルの移動コマンドは、さまざまな場所にある特定のバリアントを単一のバッテリーに調整し、そのバッテリーを他の防空システムと統合することもできます。[ 42 ] コマンド制御とレーダーで構成される管理システムにより、基地局から最大30 ~40キロメートル(19~25 マイル) 離れた最大100の目標を完全に自動的に開始し、効果的に管理できます。探知、追跡、目標設定、目標指定、目標捕捉、ミサイル誘導、結果の評価など、多くのタスクは自動的に処理できます。オペレーターは目標の探知とロケットの発射を制御します。複雑な環境では、手動による介入が可能です。以前のシステムでこのような機能を備えていたものはほとんどありませんでした。
S-300は、多チャンネル対空ミサイルシステムであり、その派生型は弾道ミサイル と航空機の両方を迎撃でき、最大12発のミサイルを最大6つの異なる目標に割り当てることができます。このシステムは、120キロメートル(75 マイル) の射程で地上目標を破壊でき、[ 9 ] [ 43 ] 弾道軌道で発射された場合は、最大400キロメートル(250 マイル) まで到達できます。[ 43 ] 垂直発射ミサイルにより、発射機を旋回させることなく、あらゆる方向の飛行目標を迎撃できます。[ 34 ] [ 44 ]
初期型は、終末半能動レーダーホーミングによる 指令誘導方式 で、30N6 FLAP LID または海軍の 3R41 Volna (TOP DOME) レーダーによって誘導されます。後期型は、米国製のパトリオット の TVM 誘導方式と同様に、指令誘導/シーカー補助地上誘導 (SAGG) でミサイルを誘導するために、30N6 FLAP LID B または TOMB STONEレーダーを使用します。初期の 30N6 FLAP LID A は、一度に最大 4 発のミサイルを最大 4 つの目標に誘導でき、同時に最大 24 個の目標を追跡できます。30N6E FLAP LID B は、目標 1 つにつき最大 2 発のミサイルを最大 6 つの目標に同時に誘導できます。初期型はマッハ 2.5 まで、後期型はマッハ 8.5 前後で飛行する目標を効果的に迎撃でき、ミサイルは 3 秒ごとに 1 発発射される可能性があります。移動式管制センターは、最大 12 基の TEL を同時に管理できます。
初代弾頭の重量は100 kg (220 lb) 、中間弾頭の重量は133 kg (293 lb) 、最新弾頭の重量は143 kg (315 lb) です。各弾頭には近接信管 と接触信管が装備されています。弾頭は、ミサイルの種類に応じて、爆発時に 19,000 個 [ 43 ] から 36,000 個の金属片を放出します。ミサイル自体の重量は1,450 から 1,800 kg (3,200 から 3,970 lb) です 。ミサイルはロケットモーターが点火する前に発射管から射出され、最大 100 g (1 km/s 2 ) の加速度で加速できます。ミサイルは真上に発射され、その後目標に向かって傾くため、発射前にミサイルを照準する必要がありません。ミサイルは、制御フィンと推力偏向 ベーンの組み合わせによって操縦されます。以下のセクションでは、S-300の各バージョンにおけるレーダーとミサイルの詳細な仕様を示します。S-300PM以降、ほとんどの車両は各バージョン間で互換性があります。
レーダー 30N6 FLAP LID A は小型トレーラーに搭載されています。64N6 BIG BIRD は発電機とともに大型トレーラーに搭載され、通常は 8 輪トラックで牽引されます。76N6 CLAM SHELL (5N66M [ 45 ] など) は、高さ24 ~ 39 m (79 ~ 128 フィート) のマストを備えた大型トレーラーに搭載されています。通常はマストとともに使用されます。マストを使用すると、目標の高度が地上500 メートル (1,600 フィート) の場合、目標探知範囲は90 キロメートル (56 マイル)になります。 [ 45 ]
オリジナルのS-300Pは、目標捕捉に5N66M連続波 ドップラーレーダー、 目標捕捉に30N6 FLAP LID AI/Jバンドフェーズドアレイデジタル操舵追跡・交戦レーダーを組み合わせて使用しています。どちらもトレーラーに搭載されています。さらに、トレーラー搭載型の指揮センターと、それぞれ4発のミサイルを搭載した最大12基のトレーラー搭載型起立発射機があります。S-300PS/PMはこれと似ていますが、統合指揮所を備えた改良型30N6追跡・交戦レーダーを使用し、トラック搭載型のTEL(移動式発射機)を備えています。
このバッテリーが弾道ミサイル迎撃または巡航ミサイル迎撃の任務で使用される場合、64N6 BIG BIRD E/Fバンドレーダーも搭載される。このレーダーは、最大1,000 km (620 マイル)離れた場所を 時速 10,000 km (6,200 マイル) で飛行する弾道ミサイル、および最大300 km (190 マイル) 離れた場所を巡航ミサイルを探知できる。また、電子ビームステアリングを採用し、12秒ごとにスキャンを実行する。
36D6 TIN SHIELD レーダーは、FLAP LID レーダーよりも早期に目標を探知できるように S-300 システムを補強するためにも使用できます。このレーダーは、高度60 メートル (200 フィート) で少なくとも20 km (12 マイル) 離れた場所を飛行するミサイルサイズの目標、高度100 メートル (330 フィート) で少なくとも30 km (19 マイル) 離れた場所を飛行する目標、および高高度で最大175 km (109 マイル)離れた場所を飛行する目標を探知できます。さらに、最大探知距離が 300 km (190 マイル) の 64N6 BIG BIRD E/F バンド目標捕捉レーダーも使用できます。
S-300 FCレーダーフラップリッドは、標準的なパイロンに取り付けることができます。
ミサイル ロシアのS-300PMU-2(SA-20Bガーゴイル)防空システム用の48N6E2および9M96Eミサイル
偽装と保護の手段 デコイ (赤外線、光学、レーダーの電磁波をシミュレートする追加装置を備えている場合もある)は、S-300システムの構成要素を模倣するために使用される。[ 57 ]
MKT-2、MKT-3、Volchitsa-KR迷彩ネットなどの追加の隠蔽手段も使用される。
34Ya6E ガゼチク-E システムは、対レーダーミサイルに対する防御に使用される可能性がある。[ 58 ] 開発者によると、MAWS/デコイ/エアロソール/チャフを組み合わせたシステムは、単一の攻撃HARM ミサイルを85%から95%の確率で撃破できるという。SPN-30およびペレナ-1レーダー妨害システムも、空中レーダーに対して使用される。[ 59 ]
準備された陣地を長期間使用する場合、TELや追加装備のために掩蔽壕が使用されることがある。[ 60 ]
運用履歴 ロシア当局は、このシステムが実戦演習で良好な性能を発揮したと述べている。[ 72 ] 1991年、1992年、1993年には、S-300の様々なバージョンが演習で弾道ミサイルやその他の物体を破壊し、高い成功率(ミサイル迎撃ミサイル1基を使用した場合90%以上)を達成した。[ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ]
1995年、このシステムはR-17エルブルス ・スカッドミサイルを空中で破壊した最初のシステムとなった。 [ 75 ] 中国はS-300PMU2の実地演習での標的破壊の有効性をテストする予定である。計画されている標的には、UAV(4.6キロメートル(2.9 マイル) )、模擬戦略爆撃機(186キロメートル(116 マイル) )、戦術ミサイル(迎撃地点までのシステム範囲は34キロメートル(21 マイル) 、高度は17.7キロメートル(11.0 マイル) )、およびピンポイントミサイルが含まれる。2005年4月、NATOはフランスとドイツで 「トライアル・ハンマー05」 と呼ばれる戦闘演習を実施し、敵防空網制圧 任務を訓練した。スロバキア空軍は S-300PMUを持ち込み、NATOがこのシステムに慣れる機会を提供した。[ 76 ] [ 77 ]
イスラエルがF-35ライトニングII 戦闘機を購入した目的は、当初戦闘機の購入を検討していた当時、イランへの武器売却計画の一部であったS-300ミサイルの脅威を無効化することであったとされている。[ 78 ] これらの戦闘機は最終的に2024年10月下旬にイスラエルによって配備され、3波にわたる空爆の第1波でイランの最後の3基のS-300ミサイル基地を無力化し[ 79 ] 、イランの防空能力を著しく損なった。[ 80 ]
2010年、ロシアは自国の軍が2008年に分離独立地域アブハジア にS-300システムを配備したと発表し、ジョージア 政府から非難を受けた。[ 81 ]
シリア 2015年11月にロシアのスホーイSu-24が シリア上空で撃墜され た後、ロシアはS-300とS-400システムを同地域に配備した。一部はフメイミム空軍基地 に、一部はロシアの巡洋艦モスクワ に配備された。[ 82 ]
2018年9月17日、シリアのS-200 システムがロシア軍機を撃墜し 、ロシア軍兵士15人が死亡した。モスクワはイスラエルがこの事件を間接的に引き起こしたと非難し、自軍の安全を守るため、シリアに最新鋭のS-300ミサイル防衛システムを供給すると発表した。[ 83 ] [ 84 ] イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は、ロシアのウラジーミル・プーチン 大統領との電話会談でこの動きに反対し、「無責任なプレイヤー」へのS-300ミサイル防衛システムの供与は地域にとって危険だと述べた。[ 85 ]
2020年、シリア軍当局はロシアから供給されたS-300防空システムを批判し、シリアの拠点をイスラエルの攻撃から守ることができなかったと述べた。[ 86 ] ある当局者は、システムのレーダーの探知能力を批判した。[ 87 ]
2022年5月17日、イスラエルは、ロシアが運用するS-300ミサイルシステムがイスラエル空軍のF-16戦闘機にミサイルを発射したと発表した。これが事実であれば、ロシア軍がイスラエル軍機に発砲したのはこれが初めてとなる。[ 88 ] チャンネル13ニュースによると、ロシアはイスラエルのF-16に13発のミサイルを発射したが、ミサイル斉射で迎撃された戦闘機はなかった。[ 89 ] [ 90 ] 7月26日、イスラエルのベニー・ガンツ 国防相は、ロシアが運用するS-300システムからミサイル1発が発射されたという最初の報告を確認した。しかし、同氏は今回の事件を「単発的なもの」として軽視し、「我々の戦闘機はその地域にすらいなかった」と付け加えた。ミサイルはロックオンしていなかったため、イスラエル軍機への脅威にはならなかった。これは依然として、イスラエル空軍 に対するS-300の最初の使用例となっている。[ 91 ]
2020 年ナゴルノ・カラバフ紛争 2020年のナゴルノ・カラバフ紛争 中、S-300システムが初めて実戦に参加し、両陣営の現役装備リストに異なるバージョンが記載された。アルメニアのシステムは当初エレバン 周辺に配備された。2020年9月29日、アゼルバイジャンはアルメニアがS-300システムを紛争地帯に近づけていると報告し[ 92 ] 、破壊を誓った[ 93 ] 。 2020年9月30日、アゼルバイジャン軍は詳細を明らかにせずにアルメニアのS-300システムを破壊したと主張した[ 94 ] [ 95 ] 。S-300の最初の戦闘発砲とされるのは10月1日から2日にかけての夜間で、アルメニア国防省はアルメニアのS-300がエレバンに向かっていたアゼルバイジャンのドローン3機(当初主張されたミサイルではなく)を撃墜したと主張した。[ 96 ] [ 97 ]
2020年10月17日、アゼルバイジャン軍は、アルメニアのS-300地対空ミサイル 陣地の一部であったレーダー2基をバイラクタルTB2 無人 戦闘機が攻撃し破壊したと主張した[ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] 。
ロシア・ウクライナ戦争 2022年2月24日のロシア・ウクライナ戦争 開始時、ウクライナは1991年のソ連崩壊時に引き継いだ約100基のS-300ミサイル発射機を保有していた。4月8日までに、ロシア軍は少なくとも21基のS-300発射機を破壊したと外部のアナリストが写真や動画で確認しており、実際に破壊された発射機の総数はさらに多い可能性が高い。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー 大統領は、3月16日の米国議会へのメッセージで、長距離ミサイルのさらなる取得支援を具体的に要請した。「我々が必要としている防衛システムは、S-300やその他の類似システムです」とゼレンスキー大統領は述べた。[ 101 ]
米国とその同盟国は、S-300をウクライナに供給する方法を模索した。一つの案は、スロバキアが 保有する唯一のS-300砲台をウクライナに譲渡し、その見返りとして米国または他の国がスロバキアに米国製のパトリオットなどの新型防空システムを供給するというものだった。ゼレンスキー大統領がS-300を要請してから数日後、ドイツはNATO戦闘群の一部としてパトリオットの一部をスロバキアに配備することに同意した。[ 101 ]
3月30日、スロバキアのエドゥアルド・ヘーゲル 首相はCNN に対し、ウクライナに自国のS-300の一部を送ることを支持すると述べた。「ウクライナが最も必要としている装備だからだ」と。4月8日、ジョー・バイデン 米大統領は、スロバキアがソ連時代のS-300システムをウクライナに譲渡したことを確認し、米国は見返りにパトリオットミサイルシステムをスロバキアに再配置すると述べた。[ 102 ] 寄贈されたのは1基のみで、これは1993年のチェコスロバキア 解体時にスロバキアが引き継いだシステムだったようだ。[ 103 ]
4月11日、AP通信 は、ロシアが過去2日間でウクライナの複数の防空システムを破壊したと主張していると報じた。これは、東部でのロシアの新たな大規模攻勢に先立ち、制空権の確保とキエフが重要とみなす兵器の破壊に向けた新たな動きを示している。モスクワは、名前を明かさなかったあるヨーロッパの国から提供されたS-300ミサイル発射機4基を攻撃したと主張したが、具体的な証拠は一切示さなかった。スロバキアは前週にウクライナに同様のシステムを供与していたが、破壊されたことを否定した。ロシアは以前にも、他の場所で同様のシステムに対する攻撃を2件報告している。[ 104 ]
4月初旬、イランは2007年にロシアから購入した多数のS-300システムをウクライナへの攻撃に使用するために返還したと報じられた。また、同様の能力を持つイラン製のBavar-373も返還した 。[ 105 ] イランのホセイン・アミール・アブドラヒアン 外相は、ウクライナのドミトロ・クレバ 外相との電話会談で、ロシアへの武器移転の疑惑を否定した。[ 106 ]
7月8日、ミコライウ州の知事ヴィタリー・キムは、ロシアがS-300ミサイルにGPS誘導装置を取り付けて地上攻撃に使用しており、そのような誘導装置を使用して約12発のミサイルが発射されたと主張した。[ 107 ] 9月30日、ウォール・ストリート・ジャーナルは 、ゼレンスキー大統領の顧問キリロ・ティモシェンコ の主張を報じ、地上攻撃用に構成されたロシアのS-300ミサイル16発がザポリージャ 近郊に着弾し、少なくとも30人の民間人が死亡、50人が負傷したと伝えた。 [ 108 ] 10月8日、ハリコフ の建物に着弾した後、S-300ミサイルの残骸が発見された。 [ 109 ] マッケンジー・インテリジェンス・サービスと戦略国際問題研究所 のアナリストは、これらのミサイルは、より精密な専用対地ミサイルの在庫が減少したため、地上攻撃用に転用されたロシアのシステムからのものである可能性が高いと述べた。[ 109 ]
固定された地上目標は、元の設計で対応できるため、必ずしも改修する必要はありません。特にレーダーなどの放射線を発する目標は、S-300ミサイルが搭載の放射線追跡 で正確に標的にすることができます。[ 43 ] しかし、S-300ミサイルによる地対地ミサイル攻撃として報告されているものの中には、ウクライナのS-300が目標を迎撃できず、その後、地上の民間地域に落下した事例である可能性があります。このような意図しない攻撃の最も注目すべき事例は、2022年11月15日に発生し、 弾道軌道 上のS-300ミサイルがポーランドのプシェヴォドフ 村の近くに落下し 、2人が死亡しました。[ 110 ] [ 111 ]
2023年4月14日、スロビャンスクは 7発のS-300ミサイルの攻撃を受け、少なくとも11人が死亡した。[ 112 ] 地元当局によると、2024年1月6日、ポクロフスク地区 でロシアのS-300による攻撃があり、11人が死亡、8人が負傷した。[ 113 ]
2024年6月10日、ウクライナ軍はクリミア半島のチョルノモルスキー近郊で攻撃を開始し、S-300ミサイル発射装置を破壊した。[ 114 ]
2024年8月21日、ウクライナ軍は、ネプチューンミサイルでロストフ州のロシアのS-300防空システムを攻撃したと主張した。[ 115 ] [ 116 ]
オペレーターおよびその他のバージョン オペレーター 現在
前者
2016年のパレードにおけるアルメニア空軍 のS-300ミサイルシステム ブルガリア空軍 のS-3002009年の戦勝記念日パレードにおけるロシアのS-300PMU2ミサイルシステム 2014年のパレードで使用されたウクライナのS-300P発射機 S-300は主に東ヨーロッパとアジアで使用されているが、どの国がこのシステムを保有しているかについては情報源によって見解が異なっている。[ 117 ]
評価専用演算子 米国 – 電子機器のないS-300Pは、1994年にベラルーシから購入された。[ 186 ] S-300Vは、1990年代にロシアで正式に購入された (完全なセット(9S32 GRILL PANマルチチャンネル誘導レーダーを除く))。[ 187 ]
ギャラリー S-300V
2012年機械工学技術展に出展 されたS-300Vの主要構成部品:
S-300P / PT / PS
S-300PMU2
S-300PMU2地対空ミサイルシステムを搭載したKrAZ-260トラクター・トレーラー。
2011年にバクー で行われたパレードで披露されたS-300PMU2地対空ミサイルの5P85TE2 。
2009年の戦勝記念日パレードのリハーサル中のS-300PMU2。
ロシア軍の演習中に、親衛工兵旅団と工兵偽装連隊がS-300S-300PMU2の膨張式デコイを設置している様子。
注記 1 2 GRAU指数ではありません。GRAU指数は陸上版にのみ適用されます。 ↑ ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、シリアへの高度なロシア製兵器の供給を加速するよう命じた。S-300防空システムと核搭載可能な9K720イスカンデル (NATOコードネームSS-26ストーン)地対空ミサイルを指している。シリア防空軍の 部隊はすでにロシア連邦でS-300迎撃ミサイルシステムの操作訓練を受けているため、ロシアが毎日シリアへ空輸しているミサイルが到着次第、運用を開始できる。ロシアの防空当局者が配備を監督し、運用準備を行う。 [ 175 ] ウラジーミル・プーチン大統領によると、S-300の部品はシリアに届けられているが、配送は完了していない。 [ 176 ] 2 SA-20B (4個大隊)、2010年契約、2012年に完全に準備完了。世界武器貿易分析センター (armstrade.org/english.shtml) SA-20Bは実際に2013年に受領[ 177 ]
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外部リンク S-300 | CSISミサイル脅威 ロシアにおけるS-300およびその他の各種システム(英語)(公式開発者サイト)。 オーストラリア空軍力:パート1とパート2 www.dtig.org では、S-300PおよびS-300Vシリーズの詳細な概要をご覧いただけます。 アルマズS-300 ― 中国の「攻撃型」防空システム ソ連/ロシアのミサイル名称 S-300PMU2 お気に入り2008年7月24日Wayback Machine に アーカイブ済みEnemyForces.com アルマズ S-300P/PT/PS/PMU/PMU-1/PMU-2 76N6 クラムシェル型捕捉レーダー 「Antey 9K81 S-300V – SA-12A/B Gladiator/Giant」 ausairpower.net : 1. 2006年12月23日。 Patriot(1/2/3)とS-300(v/Antey 2500)の比較。英語。8つのパラメータを使用。注意:このテストは公式に認証されていませんが、反証もされていません。 Aviation Week誌のS-300地対空ミサイルシステムに関する記事(2019年8月8日、 Wayback Machine に アーカイブ済み)