| S-75 デスナ / V-750 SA-2 ガイドライン、SA-N-2 ガイドライン | |
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S-75 ドヴィナ、国立軍事歴史博物館、ソフィア、ブルガリア | |
| タイプ | 戦略的SAMシステム |
| 原産地 | ソビエト連邦 |
| サービス履歴 | |
| 使用中 | 1957年~現在 |
| 使用者 | 現在および過去のオペレーターのリストを見る |
| 戦争 | |
| 生産履歴 | |
| デザイナー | ラスプレチンKB-1(主任開発者) ラヴォチキン OKB |
| 設計 | 1953–1957 |
| 生産 | 1957 |
| 建造数 | 約4,600基の発射装置が製造された[1] |
| バリエーション | SA-75 ドヴィナ、S-75 デスナ、S-75M ヴォルホフ/ヴォルガ |
| 仕様(V-750 [2]) | |
| 質量 | 2,300 kg (5,100 ポンド) |
| 長さ | 10,600 mm (34 フィート 9 インチ) |
| 直径 | 700 mm(28インチ) |
| 弾頭 | フラグHE |
| 弾頭重量 | 195 kg (430 ポンド) [2] |
爆発 メカニズム | 指示 |
| 推進剤 | 固体燃料ブースターと貯蔵可能な液体燃料上段 |
運用 範囲 | 45 km (28 マイル) |
| 飛行高度 | 25,000メートル(82,000フィート) |
| ブースト時間 | 5秒間ブーストし、その後20秒間持続する |
| 最高速度 | マッハ3.5(時速2,600マイル) |
ガイダンス システム | 無線制御 コマンドガイダンス |
| 正確さ | 65メートル(210フィート) |
発射 台 | シングルレール、地上設置型(移動不可) |
S -75(ロシア語:С-75、NATOコード名 SA-2ガイドライン)は、ソ連設計の高高度防空システムである。コマンド誘導方式の地対空ミサイルを中心に構築されている。1957年に初めて配備されて以来、歴史上最も広く配備された防空システムの1つとなった。地対空ミサイルによる敵機の初の撃墜記録は、1959年10月7日に中国上空で台湾のマーティンRB-57Dキャンベラが高度20km(66,000フィート)から3発のV-750(1D)ミサイルの一斉射撃を受けて撃墜されたことである。[3]この成功は、当時S-75計画を秘密にしていた中国の戦闘機の功績とされた。[4]
このシステムが初めて国際的に有名になったのは、 1960年のU-2事件で、新型で射程距離が長く高度も高いV-750VN (13D) ミサイルを搭載したS-75中隊が配備され、 1960年5月1日にソ連上空を飛行中のフランシス・ゲーリー・パワーズ搭乗のU-2を撃墜したときだった。 [5]このシステムはキューバ危機の際にもキューバに配備され、1962年10月27日にキューバ上空を飛行中の別のU-2 (ルドルフ・アンダーソン操縦) を撃墜し、核戦争の危機に瀕した。[6]北ベトナム軍はベトナム戦争中にS-75を広範に使用し、ハノイとハイフォンを米軍の爆撃から守ることに成功した。これは中華人民共和国でHQ -1 (ライセンス生産) およびHQ-2 (改造されFT-2000Aと命名) の名称で生産された。エジプトの技術者はリバースエンジニアリングされたS-75を製作し、タイール・アス・サバと名付けた。[7]
歴史
発達
1950年代初頭、アメリカ空軍は核兵器を搭載した長距離ジェット爆撃機の開発を急速に加速させた。米空軍の計画により、ソ連の奥深くまで航続距離を伸ばすため、空中給油機に支援されたボーイング B-47 ストラトジェットが配備された。米空軍はすぐに B-47 に続き、B-47 よりも航続距離とペイロードの長いボーイング B-52 ストラトフォートレスを開発した。これらのアメリカの爆撃機の航続距離、速度、ペイロードは、両国間の戦争の際にソ連にとって大きな脅威となった。
その結果、ソ連は改良された防空システムの開発に着手しました。ソ連防空軍はレーダー誘導砲台を含む多数の対空砲 (AAA) を保有していましたが、高高度ジェット爆撃機に対する砲の限界は明らかでした。そのため、ソ連防空軍は第二次世界大戦時の砲防御に代わるミサイル システムの開発を開始しました。
1953年、KB-2はピョートル・グルシンの指揮の下、S-75の開発を開始した。この計画は、大型で機動性のない高高度航空機を撃墜できるミサイルの開発に重点が置かれていた。そのため、ミサイルは機動性が高くなく、単に高速で航空機の反撃に耐えられるものでなければならなかった。このような先駆的なシステムとしては開発が急速に進み、数年後にはテストが開始された。1957年、モスクワで行われたメーデーのパレードでこのミサイルが披露され、一般大衆が初めてS-75の存在を知ることになった。
初期展開
1957年に大規模な配備が始まり、その後数年間にわたり様々な改修が行われた。S-75はモスクワ周辺のS-25ベルクト地対空ミサイル基地を置き換えることを意図したものではなかったが、130 mm (5.1インチ) KS-30や100 mm (3.9インチ) KS-19などの高高度対空砲を置き換えることはできた。1958年半ばから1964年の間に、米国の諜報機関はソ連国内の600以上のS-75基地の位置を特定した。これらの基地は、人口密集地、工業団地、政府の管制センターの周辺に集中する傾向があった。ソ連中心地への爆撃機の進路と思われるルートの周囲にも環状の基地が位置していた。1960年代半ばまでに、ソ連はおそらく1,000の運用基地を残してS-75の配備を終了した。
ソ連に加えて、1960年代には東ドイツに駐留するソ連軍を守るためにS-75砲台がいくつか配備された。後にこのシステムはワルシャワ条約機構加盟国のほとんどに売却され、中国、北朝鮮、そして最終的には北ベトナムにも提供された。[7]
雇用
1960年のフランシス・ゲイリー・パワーズのU-2の撃墜はS-75の最初の公表された成功であるが、S-75によって撃墜された最初の航空機は台湾のマーティンRB-57Dキャンベラ高高度偵察機であった。この航空機は1959年10月7日、北京近郊の中国が運営するS-75施設に撃墜された。[4]その後数年間で、台湾のROCAFはS-75のRB-57とさまざまなドローンの両方を含む数機の航空機を失うことになる。1960年5月1日、ゲイリー・パワーズのU-2がスベルドロフスク近郊の試験場上空を飛行中に撃墜された。最初のミサイルがU-2を破壊し、さらに13発のミサイルが発射され、追跡していた高高度のMiG-19に命中した。 U-2の撃墜は1960年のU-2危機につながった。さらに中国のS-75は中華民国空軍操縦のU-2を5機撃墜した。[8]
キューバ危機の間、1962年10月にアメリカ空軍のルドルフ・アンダーソン少佐が操縦するU-2がキューバ上空でS-75によって撃墜された。[9]
1965 年、北ベトナムは、自国の防空システムでは高高度を飛行する航空機を撃墜する能力が不足していたため、アメリカの航空戦力に対抗するための支援を要請した。議論の末、北ベトナム軍に S-75 を供給することに合意した。この決定は軽々しく下されたものではなく、S-75 が米国の研究対象になる可能性が大いに高まるものであった。その年の初めに敷地の準備が始まり、米国は 1965 年 4 月 5 日、ほぼ即座にこの計画を察知した。
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1965年7月24日、米空軍の F-4C機がS-75によって撃墜された。[10] 3日後、米国はアイアンハンド作戦で応戦し、他の基地が運用可能になる前に攻撃した。S-75のほとんどはハノイ・ハイフォン周辺に配備されており、政治的な理由から攻撃禁止だった(地元の飛行場も同様)。
1965年9月8日、インド・パキスタン戦争の最中、インドのS-75ドヴィナが、空挺部隊の脅威が最高潮に達した際、デリー近郊のガジアバード上空で夜間任務中だったとみられる正体不明の標的に向けて発砲した。その後の報道では、パキスタンのC-130がデリー西方で撃墜されたとされ、自爆したミサイルの残骸の写真が飛行機の残骸の証拠として示された。インドの情報筋によると、パキスタンの航空機がインド領土にこれほど深く侵入したことはないという。[11]
このミサイルシステムは世界中で広く使用されており、特に中東ではエジプトとシリアがイスラエル空軍に対する防衛に使用し、撃墜されたイスラエル航空機の大部分は防空網によるものであった。最後の成功はアブハジア戦争(1992年~1993年)の際、 1993年3月19日にグルジアのミサイルがグダウタ近郊でロシアのスホーイSu-27戦闘機を撃墜した際に起こったと思われる。 [12]
ボスニア戦争(1992-1995年)のビハチ包囲戦中、クライナのセルビア軍はボスニアの都市カジンに向けて少なくとも3発のS-75を地対地モードで発射した。[13] [14]イエメン内戦(2015年現在)では、フーシ派はS-75の一部を地対地弾道ミサイルに改造し、サウジアラビアの基地を攻撃した。[15] [16]
ベトナム戦争:対抗手段と対抗手段


1964年から1965年初頭にかけて、ベトナム軍は空中で米軍パイロットを脅かすものが何もなかった。米軍機は高度4~5キロメートル(13,000~16,000フィート)を飛行しており、ベトナム軍の対空砲は届かない。しかし、S-75が米軍のF-4ファントム機を撃墜した後、米軍爆撃機はドヴィナ川の最低運用高度以下の高度3キロメートル(10,000フィート)以下に降下し始めた。これにより、ベトナム軍の対空砲の射程圏内に入った。[17]
1965年7月24日、アメリカ空軍のマクドネルF-4Cファントム4機がハノイ西部のディエンビエンフー弾薬貯蔵庫とランチ弾薬工場への空襲に参加した。S-75により1機が撃墜され、3機が損傷した。これは米軍機がSAM攻撃を受けた初めてのケースであった。[18]
2日後、ジョンソン大統領は48キロメートル(30マイル)の立ち入り禁止区域外にある既知のS-75の陣地を攻撃するよう命令した。7月27日朝、48機のF-105がスプリングハイ作戦の攻撃に参加した。ベトナム軍は米軍機が来ることを知っており、2つのSAMサイトに多数の23mm(0.91インチ)および37mm(1.5インチ)対空砲を設置した。これらの対空砲は近距離では致命的であった。ベトナム軍は6機の航空機を撃墜し、残りの米軍機の半数以上が地上からの砲火で損傷を受けた。しかし、ベトナム軍はSAMを白く塗った竹の束に置き換えていた。スプリングハイ作戦では2つの囮標的が破壊され、航空機6機とパイロット5人が失われた。[18]
1965年から1966年にかけて、米国はS-75の脅威に対する対抗策を開発した。海軍はすぐにAGM-45シュライク対レーダー空対地ミサイルを配備し、1965年10月に最初の攻撃を実施した。空軍はB-66爆撃機に強力な妨害装置(早期警戒レーダーを盲目にする)を装備し、戦闘機用の小型妨害ポッド(敵レーダーに距離情報を知らせない)を開発した。その後の開発には、脅威からレーダーに狙いを定めるAGM-45シュライクミサイルシステムを搭載したワイルドウィーゼル航空機が含まれる。
ソ連とベトナムは、これらの戦術のいくつかに適応することができた。ソ連は、電子妨害(ECM) 耐性を向上させるためにレーダーを数回アップグレードした。また、パッシブ ガイダンス モードも導入した。これにより、追跡レーダーが妨害信号自体にロックオンし、ミサイルを妨害源に直接誘導できるようになった。これはまた、SAM サイトの追跡レーダーをオフにできることを意味し、シュライクがそこにホーミングするのを防いだ。シュライクに対抗するために、新しい戦術が開発された。その 1 つは、レーダーを横に向け、しばらくオフにすることだった。シュライクは比較的原始的な対レーダー ミサイルであったため、レーダーから離れたビームを追跡し、信号を失うと (レーダーをオフにした後) 単に墜落した。SAM の乗組員は、敵の航空機を短時間照射して、ターゲットがシュライクを装備しているかどうかを確認することができた。航空機がミサイルを発射した場合、S-75 を犠牲にすることなく、横向きのテクニックでシュライクを無力化できた。もう一つの戦術は、ミサイルを発射せずにミサイル誘導信号を送信する「偽装発射」である。これにより、敵のパイロットの注意をそらしたり、時には、存在しないミサイルをかわすのに十分なほど航空機を軽量化するために、敵パイロットが予定より早く兵器を投下したりすることさえある。
同時に、回避行動が取られ、特定されたSAM発射位置への集中砲火が組織された。このような状況下では、カモフラージュと無線沈黙が特に重要になった。戦闘開始後、対空ミサイル部隊は直ちにその地域を離れることになっていた。さもなければ、爆撃によって破壊されてしまう。アメリカのデータによると、1965年12月までに8機のS-75Mシステムが破壊されたが、時にはアメリカの航空機が竹で作られたデコイミサイルを装備したダミーの位置を爆撃した。ソ連とベトナムの計算では31機の航空機が破壊されたと主張し、アメリカは13機の損失を認めた。ソ連の顧問の回想録によると、平均して対空ミサイル部隊は戦闘不能になる前に5〜6機のアメリカ機を破壊した。[要出典]
これらの進歩にもかかわらず、米国はB-52Eおよびそれ以降のモデル向けに効果的なECMパッケージを開発することができた。1972年12月にB-52が11日間にわたってハノイとハイフォンに対して大規模な空襲を行なった際、266発のS-75ミサイルが発射され、[19] 15機の爆撃機が失われ、その他多数の爆撃機が損傷した。ECMは概ね効果的であることが証明されたが、爆撃作戦初期の米空軍の反復的な飛行戦術により爆撃機の脆弱性が高まり、北ベトナムのミサイル乗組員は航空機の防御対策を圧倒するためにS-75の大規模な一斉射撃を行う手法を採用した(ラインバッカーII作戦を参照)。ラインバッカーII作戦の終了時までに、S-75によるB-52の撃墜率は7.52%であった(15機のB-52が撃墜され、5機のB-52が266発のミサイルで大きな損害を受けた[19])。
しかし、「飛行中の事故」となった米軍機の中には、実際にはS-75ミサイルによって失われたものもあった。タイの飛行場に着陸する際、SAMで大きな損傷を受けたB-52が滑走路を外れ、ゲリラ対策として飛行場周辺に敷設された地雷で爆発した。生存者は乗員1名のみだった。その後、このB-52は「飛行中の事故」としてカウントされた。[要出典]ダナ・ドレンコウスキーとレスター・W・グラウによると、米軍機の損失数は米国の数字も疑わしいため、自ら確認した数字は裏付けがない。飛行機がひどく損傷したが着陸に成功した場合、米空軍は、たとえ飛行不能なほど損傷していたとしても損失としてカウントしなかった。[20]
ベトナム戦争中、ソ連はベトナムに95機のS-75システムと7,658発のミサイルを供給した。6,806発のミサイルが発射されたか、旧式化により撤去された。ベトナム人によると、S-75は1,046機の航空機を撃墜し、これは撃墜された米軍航空機の31%にあたる。比較すると、防空砲は60%、ミグ戦闘機は9%を撃墜した。対空砲の撃墜率が高いのは、砲兵部隊がS-75レーダー基地からデータを受信して有効性が大幅に向上したためでもある。[17]
交換システム
ソ連防空軍は1980年代にS-75をはるかに優れたS-300システムに置き換え始めた。S-75は世界中で広く使用されており、35か国である程度運用されている。2000年代にはベトナムとエジプトがそれぞれ280発のミサイルを配備して最大規模で並んでおり、北朝鮮は270発を配備している。中国もS-75の改良型であるHQ-2を比較的大量に配備している。
説明
ソビエトの教義組織
ソ連は、S-75 ユニットにかなり標準的な組織構造を採用していました。S-75 を採用した他の国では、この構造が変更されている可能性があります。通常、S-75 は 3 つの下位大隊を持つ連隊構造に編成されます。連隊本部は早期警戒レーダーを制御し、大隊の行動を調整します。大隊には、関連する捕捉および照準レーダーを備えた複数の砲兵隊が含まれます。
サイトレイアウト
各大隊は通常、V-750 ミサイル用の半固定式シングルレール ランチャーを 6 基装備し、約 60 ~ 100 m (200 ~ 330 フィート) 離れた六角形の「花」型に配置し、中央にレーダーと誘導システムを配置します。このユニークな「花」型により、偵察写真で簡単にサイトを認識できます。通常、さらに 6 基のミサイルがサイトの中心付近の トラクター トレーラーに保管されます。
ミサイル

V-750は2段式ミサイルで、固体燃料ブースターと貯蔵可能な液体燃料上段から構成され、酸化剤としてAK-20(赤色の発煙硝酸がベース)を、燃料としてTG-02(50~52%のトリエチルアミンと48~50%の異性体キシリジンの有毒混合物)を燃焼させる。 [1]ブースターは約4~5秒間、メインエンジンは約22秒間噴射され、その時点でミサイルは約マッハ3(2,200 mph)で飛行している。ブースターには、ロールを制御するために後縁に小さな操縦翼面を備えた4つの大きなクロップデルタ翼フィンが取り付けられている。上段には、機体中央付近に小さなクロップデルタがあり、最後部には小さな操縦翼面セットがあり、(ほとんどのモデルでは)機首のフィンはかなり小さい。

ミサイルは、サイトの誘導コンピュータからの無線制御信号(3 つのチャネルのうちの 1 つで送信)を使用して誘導されます。初期の S-75 モデルは、前方フィンの前の4 つの小さなアンテナ2 セットを介してコマンドを受信しましたが、D モデル以降のモデルは、前方フィンと中央フィンの間にある 4 つのはるかに大きなストリップ アンテナを使用していました。S-75 サイトの誘導システムは、一度に 1 つのターゲットしか処理できませんが、3 つのミサイルをそのターゲットに向けることができます。最初の一斉射撃の 1 つ以上のミサイルが走行を完了し、無線チャネルが解放された後、同じターゲットに対して追加のミサイルを発射できます。
このミサイルは、通常、近接、接触、およびコマンド信管を備えた195kg(430ポンド)の断片化弾頭を搭載しています。弾頭の致死半径は、低高度では約65メートル(200フィート)ですが、高高度では大気が薄いため、最大250メートル(800フィート)の広い半径が可能です。ミサイル自体の精度は約75メートル(250フィート)で、これが通常2発が一斉に発射される理由です。1つのバージョンであるS-75AKは、推定15キロトンの威力を持つ295kg(650ポンド)の核弾頭、または同様の重さの通常弾頭を搭載していました。
このミサイルの標準的な射程距離は約 45 km (28 マイル) で、最大高度は約 20,000 m (66,000 フィート) です。レーダーと誘導システムにより、約 500 ~ 1,000 m (1,600 ~ 3,300 フィート) というかなり長い短距離カットオフが設定されているため、低高度での交戦でもかなり安全です。
SA-2 / S-75ミサイル一覧
レーダー

S-75 は通常、射程距離が約 275 km (171 マイル) のP-12 早期警戒レーダー(NATO コード名「スプーン レスト」としても知られる) を使用します。P-12 は接近する航空機を早期に検出し、その後、捕捉ファン ソングレーダーに渡されます。射程距離が約 65 km (40 マイル) のこれらのレーダーは、敵機の位置、高度、速度を精査するために使用されます。ファン ソング システムは、異なる周波数で動作する 2 つのアンテナで構成され、1 つは仰角 (高度) 情報を提供し、もう 1 つは方位(方位) 情報を提供します。連隊本部には、スプーン レストのほか、フラット フェイス長距離C バンドレーダーとサイド ネット高度計も設置されています。これらのレーダーからの情報は連隊から大隊のスプーン レスト オペレーターに送信され、オペレーターが捜索を調整できるようにします。初期のS-75バージョンではナイフレストと呼ばれる照準レーダーが使用されていましたが、これはソ連での使用では置き換えられましたが、古い装備ではまだ見られます。
主な変種
対空ミサイル システムのアップグレードでは、通常、改良されたミサイル、レーダー、およびオペレーター コンソールが組み合わされます。通常、ミサイルのアップグレードでは、ミサイルの性能向上を活かすために他のコンポーネントも変更されます。そのため、ソ連が新しい S-75 を導入したとき、ミサイルの射程距離と高度の拡大に合わせて、改良されたレーダーが組み合わされました。
- SA-75 ドヴィナ ( Двина ) (NATOコード名 SA-2) は、Fan Song-A誘導レーダーとV-750またはV-750Vミサイルを搭載している。最初の配備は1957年に開始された。ミサイルとブースターを組み合わせた全長は10.6m (35フィート)で、ブースターの直径は0.65m (26インチ)、ミサイルの直径は0.5m (20インチ)である。打ち上げ重量は2,287kg (5,042ポンド)である。ミサイルの最大有効射程は30km (19マイル)、最小射程は8km (5.0マイル)、迎撃高度は450~25,000m (1,480~82,020フィート)である。
- S-75M-2 ヴォルホフ-M (ロシア語: Волхов -ヴォルホフ川) (NATOコード名: SA-N-2A): スヴェルドロフ級巡洋艦ジェルジンスキーに搭載されたAモデルの海軍バージョン。一般的には失敗作とみなされ、他の艦艇には搭載されなかった。
- S-75 デスナ (ロシア語: Десна -デスナリバー) (NATO コード名 SA-2B)。このバージョンは、V-750VK および V-750VN ミサイルを搭載した改良型 Fan Song-B レーダーを搭載していました。この 2 番目の配備バージョンは 1959 年に就役しました。ミサイルは、より強力なブースターにより、A バージョンよりわずかに長く、10,800 mm (35.4 フィート) でした。デスナは、高度 500 ~ 30,000 m (1,600 ~ 98,400 フィート) の目標を攻撃でき、射程は最大 34 km (21 マイル) でした。

- S-75M ヴォルホフ (NATO コード名 SA-2C)。この新モデルも、改良されたレーダー、ファン ソング C を搭載し、改良された V-750M ミサイルと組み合わされました。改良されたヴォルホフは 1961 年に配備されました。V-750M は外観上は V-750VK/V-750VN と同一ですが、性能が向上し、射程距離は最大 43 km (27 マイル) にまで伸び、高度制限の下限は 400 m (1,300 フィート) に引き下げられました。
- S-75SM(NATOコード名SA-2D)、ファンソンEレーダー、V-750SMミサイル。V-750SMは、新しいアンテナとより長い気圧計先端部プローブを備えている点で、以前のバージョンとは大きく異なっていました。他のいくつかの違いは、サステイナーモーターケーシングに関連していました。ミサイルの長さは10,800 mm(35.4フィート)で、V-75Mと同じ本体直径と弾頭を備えていますが、重量は2,450 kg(5,400ポンド)に増加しています。有効最大射程は43 km(27マイル)、最小射程は6 km(3.7マイル)、迎撃高度エンベロープは250〜25,000 m(820〜82,020フィート)です。航空機対抗手段の改善により、強力な妨害電波を突破できるより優れたアンテナを備えたファンソンEが開発されました。
- S-75AK (NATO コード名 SA-2E): Fan Song-E レーダーと V-750AK ミサイル。V-750SM に似たロケットですが、弾頭部分が球状で、旧ミサイルの前方フィンがありません。S-75AK は全長 11,200 mm (36.7 フィート)、本体直径 500 mm (20 インチ)、発射時の重量 2,450 kg (5,400 ポンド) です。このミサイルには、コマンド起爆式の 15 kt核弾頭または 295 kg (650 ポンド) の通常 HE 弾頭のいずれかを装備できます。
- S-75SM (NATO コード名 SA-2F): Fan Song-F レーダーと V-750SM ミサイル。ベトナム戦争と6 日間戦争での妨害によりS-75 が完全に無効になったのを見て、既存のシステムは、広帯域シンチレーション妨害を無視できるように設計された新しいレーダー システムにすばやくアップグレードされました。コマンド システムには、ストロボ妨害装置を搭載した航空機を攻撃するためのホーム オン ジャム モードと、これらが故障した場合の完全な光学システム (使用は限定的) も含まれていました。F は 1968 年に開発が開始され、その年の後半にソ連に配備され、ベトナムへの出荷は 1970 年後半に開始されました。
- SA-2 FC: 最新の中国バージョン。6つのターゲットを同時に追跡し、3つのミサイルを同時に制御できます。
- S-75M ヴォルガ (ロシアのС-75М Волга -ヴォルガ川)。 1995年のバージョン。
- ヴォルホフ M-2 (NATO コードネーム SA-N-2) 海軍型
- M-3(NATOコード名SA-NX-2)(ミサイルV-800、V-760/755)英国のシースラッグシステムと同様に、前方に4つの短いラップアラウンドブースターを備えた実験型。[22]
前述のように、S-75を保有するほとんどの国は、異なるバージョンやサードパーティのミサイルシステムの部品を組み合わせているか、現地で製造された部品を追加しています。これにより、現地のニーズを満たす多種多様なS-75システムが生まれています。

- HQ-1 (紅旗、紅旗):中華民国空軍ブラックキャット飛行隊が飛行するU-2に搭載されたシステム12 ECMに対抗するために、ECCM電子機器を追加した中国型。
- HQ-2: 中華民国空軍ブラックキャット飛行隊が飛行するU-2に搭載されたシステム13 ECMに対抗するため、ECCM機能を追加したアップグレード版HQ-1。アップグレード版HQ-2は現在も運用されており、最新バージョンはSJ-202と呼ばれるパッシブ電子走査アレイレーダーを使用しており、それぞれ115 km (71 mi) と80 km (50 mi) の距離にある複数のターゲットを同時に追跡して攻撃することができます。多機能SJ-202レーダーの採用により、複数の単機能レーダーを装備する必要がなくなり、HQ-2防空システムの全体的な有効性が大幅に向上しました。ターゲットドローンバージョンはBA-6と呼ばれています。
- HQ-3: 最大高度を30km (19マイル) に引き上げたHQ-2の開発。特にSR-71のような高高度・高速偵察機を対象としている。最大航続距離は42km (26マイル)、発射重量は約1トン、最高速度はマッハ3.5 (2,600 mph)。プログラム終了とHQ-3のその後の運用終了までに合計150機が製造され、HQ-3で得られた知識はHQ-2の後継機の開発に活用された。[23] [24]
- HQ-4: HQ-3からHQ-2をさらに発展させ、固体ロケットエンジンを搭載することで、6基の発射装置を搭載した典型的なSAM大隊に必要な兵站車両が3分の2に削減された。当初のHQ-1/2/3の60台以上から、HQ-4では20台強にまで削減された。33発のミサイルが製造された後(バッチ01から5発、バッチ02から16発、バッチ03から12発)、プログラムはキャンセルされたが、ほとんどの技術は独立した別個の研究プログラムとして継続され、これらの技術は後にHQ-2やHQ-9などの中国のSAMのアップグレードや開発に使用された。[23]
- サイヤド1:イランのHQ-2 SAMの改良版で、誘導制御サブシステムが中国のバージョンと異なる。サイヤド1は約200kg(440ポンド)の弾頭を搭載し、速度は1,200m/s(2,700mph)である。[25] [26]
DF-7
- DF-7/東風7/M-7/プロジェクト8610/CSS-8:HQ-1/2/3/4を改造した中国の地対地 戦術弾道ミサイル。M-7ミサイルは斜め発射が可能な唯一の中国製弾道ミサイルである。500kg(1,100ポンド)の弾頭を搭載し、最大射程は180km(110マイル)である。[27] [28] 1989年、イランはTEL付きのM-7ミサイル200発を購入し、トンダル-69として正式に配備したと伝えられている。[29]
カヘル-1
- カヘル1(アラビア語:قاهر-1、「征服者1」の意)は、もともとソ連のS-75ミサイルをフーシ派が現地で開発したもので、液体燃料と固体燃料の2段式地対地ミサイルである。[30] 2015年12月に公開された。[31]フーシ派はイエメン内戦の過程でサウジアラビアに向けて多数のカヘル1を発射した。[32]
オペレーター



現在
アンゴラ- 40 [33]
アルメニア– 発射装置 79 基[要出典]
アゼルバイジャン– 25 [34]
キューバ- 一部はT-55戦車のシャーシに搭載された[35]
エジプト– ~210 S-75M ヴォルホフ[36]
エチオピア– 一部は自走式に進化した[37]
イラン– 9 HQ-2 [38]
カザフスタン- 12 S-75M ヴォルホフ[39]
キルギス– 6 S-75M3 ドヴィナ[40]
ミャンマー– 2008年の次の250位は48位[要出典]
北朝鮮– 179+ [41]
パキスタン–パキスタン空軍で運用されているHQ-2B 。[42] [ページが必要] [43]
ルーマニア- 5 S-75M3 ヴォルホフ[44]
シリア– 36歳以上[45]
ベトナム– ~25 [46]
イエメン[47]
前者
アフガニスタン− 1992年に18基[48]
アルバニア− 1992年にHQ-1およびHQ-2システムを含む24基の発射装置[48]
アンゴラ− 2002年に18基[49]
ベラルーシ[49]
ボスニア・ヘルツェゴビナ−スルプスカ共和国軍が使用[49]
ブルガリア[49]
中国− 主にHQ-2システム[49]
チェコスロバキア− 1992年に120基。[48]後継国に引き継がれた[49]
チェコ共和国[49]
東ドイツ[50]
ジョージア[49]
ハンガリー− 2002年に96基[49]
インド− 1992年に150基[48]
インドネシア-パスハス、インドネシア空軍およびインドネシア国家防空軍司令部の管轄下[51] [52]
イラク− 1989年に120基[53]
イスラム国− 2014年にシリア軍からS-75ミサイルを押収したが、発射装置はなかった[54]
リビア− 2002年に108基[49]
モンゴル− 1992年に6基[48]
モザンビーク[49]
北ベトナム[55]
北イエメン[56]
ポーランド− 2002年に240基[49]
ロシア− 2002年に150基[49]
セルビア・モンテネグロ− 2002年に24基[49]
スロバキア[49]
ソマリア− 1991年に42基[48]
スーダン− S-75M発射装置18基、非運用[57]
南イエメン[58]
ソ連− 1991年に2,400基の発射装置を保有[48] 、後継国に引き継がれた[49]
タジキスタン[49]
ティグレ人民解放戦線[59]
ウクライナ[49]
ウズベキスタン[49]
ユーゴスラビア− 1992年に48基の発射装置を保有し、[48]後継国に引き継がれた[49]
参照
- プロジェクト・ナイキ- 米国の中高高度対空ミサイルシステムに類似
- ブリストル・ブラッドハウンド- 英国版
参考文献
- 引用
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外部リンク
- サイード・アミノフ「Vestnik PVO」の S-75 に関するロシアのサイト(ロシア語)
- ヴィタリー・クズミン「ミリタリー・パリテット」 [盗用] によるS-75に関するロシアのサイト(ロシア語)
- S-75M3 ヴォルホフ (SA-2e ガイドライン) シミュレータ
- S-75M ヴォルホフとS-75 デスナの詳細な紹介
- 機密解除されたソ連のオリジナル資料
