| SOM巡航ミサイル | |
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SOM 巡航ミサイルのモックアップが、ポーランドのキェルツェで開催された MSPO 2017 で展示されました。 | |
| タイプ | 空中発射巡航ミサイル 対艦ミサイル |
| 原産地 | 七面鳥 |
| サービス履歴 | |
| 使用中 | 2017年以降 |
| 使用者 | トルコ空軍 |
| 生産履歴 | |
| デザイナー | ロケットサン トゥビタックセージ |
| 設計 | 2006-2017 |
| メーカー | ROKETSAN SOM-J は、トルコの TÜBİTAK SAGE と ROKETSAN によって製造されています。 |
| 仕様 | |
| 質量 | SOM-A: 620 キログラム (1,367 ポンド) SOM-B1: 620 キログラム (1,367 ポンド) SOM-B2: 660 キログラム (1,455 ポンド) SOM-J: 500 キログラム (1,102 ポンド) |
| 長さ | 3,657ミリメートル(12.0フィート)[1] |
| 翼幅 | 2.6メートル(8.53フィート) |
| 弾頭 | 230キログラム(507ポンド) SOM-A:高性能爆薬破砕弾頭 SOM-B1:高性能爆薬破砕弾頭 SOM-B2:二段式タンデム貫通弾頭 SOM-J:半装甲貫通弾頭 |
| エンジン | ケールKTJ-3200 [2] 2.5-3.3kN |
運用 範囲 | SOM-A、B1、B2: >250 km (130 nmi) [3] SOM-J: 275 km (148 nmi) |
| 飛行高度 | 地形に沿って進む 海を滑る |
| 最高速度 | 623ノット(マッハ0.94) |
ガイダンス システム | INS / GPS 地形参照航法 画像ベース航法 自動目標認識 画像化赤外線シーカー[4] |
| 正確さ | 5メートル(16フィート)CEP |
発射 台 | F-16 ファイティング ファルコン[5] F-4 ファントム II タイ TF-X [5] タイ ヒュルジェット バイラクタル アクンジュ[5] バイラクタル MIUS |
SOM (トルコ語:Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat)は、トルコの防衛研究開発機関であるTÜBİTAK SAGEが開発した次世代の自律型、ステルス、高精度の空中発射巡航ミサイルである。 [ 6 ] 2011年6月4日、イズミルのチグリ空軍基地で行われたトルコ空軍100周年記念式典で初めて公開された。2006年から開発が進められているSOMは、180キロメートルを超えるスタンドオフ距離で静止目標と移動目標の両方を攻撃できるトルコ初の国産誘導ミサイルである。[7] [8]ミサイルの設計権は現在もTÜBİTAK SAGEが保持しているが、ロケットサンがミサイルの製造と輸出用マーケティングの役割を担っている。[9]
説明
SOM スタンドオフ巡航ミサイルは、陸上または海上の両方のターゲットに対して発射して離陸する精密攻撃兵器のファミリーです。このミサイルは、高度な慣性航法システムとレーダーベースの地形参照航法システムによって補完されたGPS を主な誘導モードとして使用し、ミサイルが飛行中に地形をかすめて地元の防衛システムを回避することを可能にします。開発者によると、このミサイルは、同様のミサイル システムよりも高度な形状と空気力学、およびミサイルのレーダー断面積を最小限に抑える軽量複合部品を備えています。ターミナル ステージの赤外線イメージングは、個々のターゲットのシグネチャを、同様のターゲットの事前ロードされたデータベースと照合して検出し、精密攻撃を可能にします。また、ウェイポイントのスナップショットを撮り、予測位置と比較してナビゲーション システムを更新することで、画像ベースの中間航路ナビゲーションを提供することもできます。したがって、GPS 機能が拒否または低下した場合、ミサイルは赤外線ベースの地形更新を使用してウェイポイントをたどることができます。このミサイルには、飛行中にタスクを変更できる双方向データリンクが含まれています。[8] [10] [11]このミサイルの基本設計には、F-35ライトニングIIの内部兵器ベイに収まるように特別に設計された胴体が含まれています。[11]このミサイルは、指揮統制施設、SAMサイト、駐機中の航空機、水上艦などの軍事目標を高精度で攻撃することを目的としています。[12]
発達
テスト
TUBITAK-SAGE関係者によると、プロトタイプの最初のデモ飛行は無事に完了した。ミサイルは2011年8月9日に黒海上空で最初の誘導飛行を行った。GPS/INS誘導を使用して100海里以上を飛行し、ミサイルは高い精度で目標に命中した。約30回のテスト飛行を実施してミサイルの設計面を評価する予定だった。トルコ空軍への最初のミサイルの納入は2011年末までに行われ、その後、より複雑な実弾発射テストが年内に予定されている。[8] [10] [11]
2018年にSOMは300kmの距離から標的を攻撃することに成功した。[13]
範囲
当初、ミサイルの射程距離は100海里と発表されていたが、レジェップ・タイイップ・エルドアン首相が2011年12月28日の高等科学技術会議の全体会議で予想外に射程距離2,500km(1,300海里)のミサイル開発目標を設定したことを受けて、地元報道機関ではミサイルの実際の射程距離をめぐって議論が巻き起こった。 [14]その直後、トルコ科学技術研究評議会(TÜBİTAK)のユジェル・アルトゥンバシャク議長は、2年以内に射程距離2,500km(1,300海里)のミサイルを開発する課題を設定したと発表した。 「SOMミサイルは現在、300km(160海里)の射程でテストされており、10m(33フィート)の精度目標を達成し、実弾射撃で約5m(16フィート)の精度を実証しました。今年は500km(270海里)の射程テストを開始する予定です。」
生産
2018年10月26日、トルコの防衛産業当局は、このミサイルがロケッサン社と共同で量産段階に入ったと発表した。[15]
バリエーション
TUBITAK-SAGE 社は、異なる弾頭と誘導/通信パッケージを備えた複数の構成のミサイルを開発しました。
- SOM-A:慣性/ GPS誘導、高性能破片弾頭。[5]
- SOM-B1:慣性/ GPS /画像赤外線誘導、高性能爆発性破片弾頭。[5]
- SOM-B2:慣性/ GPS /画像赤外線誘導、強化標的に対する使用のためのタンデムチャージ弾頭。[5]
- SOM-C1:慣性/ GPS /赤外線画像誘導、移動目標に対する使用を目的とした爆発性破片弾頭。開発中。[5]
- SOM-C2:慣性/ GPS /画像赤外線誘導、強化移動標的に対するタンデムチャージ弾頭。開発中。 [5]
- SOM-J:慣性/ GPS /画像赤外線誘導、対艦用半徹甲弾頭。開発中。[5]
SOM-C1、C2、Jの各派生型には、ミサイルのウェイポイントと最終段階のマン・イン・ザ・ループ更新用のデータリンク[5]が搭載される。 [要出典]
外国とのパートナーシップ
F-35 ライトニング II
2014年10月24日、ロケッサンとロッキード・マーティンは提携契約を締結し、両社はF-35の機内搭載用にSOMミサイルの新型派生型であるSOM-Jを共同で改良、生産、販売することになった。[16] [17] [18] [19] [20] SOMはF-35に搭載される2つの巡航ミサイルのうちの1つであり、もう1つはノルウェーのコングスベルグ・ディフェンス・アンド・エアロスペースとレイセオンが開発した統合打撃ミサイルである。[21]
2019年現在、トルコがロシアのS-400防空システムを購入したことによりF-35プログラムから排除されたため、さらなる統合の状況は疑問視されている。[22] [23]
ユーザー
トルコ:SOMミサイルは、 TAIが製造したトルコ空軍の F-16ファイティングファルコンとトルコ空軍が運用するF-4E 2020に搭載されている。 [1]また、バイラクタル・アキンジュUCAVにも搭載される予定。これまでに、2つの別々の契約(80+415)に基づいて、合計495以上のスタンドオフミサイル(SOM)ALCMが発注されたと推定されている[24]。
アゼルバイジャン:アゼルバイジャン空軍はトルコのロケットサン社からSOMミサイルを購入した。[25]
参照
- AGM-158 JASSM – (アメリカ)
- C-802 – (中国)
- Hatf-VIII (Ra'ad) – (パキスタン)
- HOPE/HOSBO – (ドイツ)
- 統合打撃ミサイル – (ノルウェー)
- Taurus KEPD 350 – (スウェーデン、ドイツ)
- セイバー – (アラブ首長国連邦)
- ストームシャドウ – (フランス、イギリス)
- YJ-12 – (中国)
- YJ-22 – (中国)
- Kh-69 – (ロシア)
参考文献
- ^ ab ポコック、クリス。「トルコの巡航ミサイルが初飛行」。Aviation International News online。2011年9月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年9月19日閲覧。
- ^ 「国防産業次官がKTJ 3200エンジンのビデオを公開」C4 Defence News Online。2018年12月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月21日閲覧。
- ^ “「ビジム・パトリオット」のレタイム・ハズル”.フリイェット。 2012 年 11 月 29 日。2015 年10 月 8 日に取得。
- ^ 「Roketsanが精密ミサイルを発表」。ミリタリーテクノロジーマガジン。 2015年10月8日閲覧。
- ^ abcdefghij Mitzer、Stijn(2022年1月13日)。「Deadly Advanced:トルコが設計した空中発射弾薬の完全な概要」。Oryx Blog。
- ^ TÜBİTAK SAGE スタンドオフミサイル(製品ページ)
- ^ 「TÜBITAK-SAGEプレスリリース」(PDF) sage.tubitak.gov.tr。 2013年3月26日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2012年5月4日閲覧。
- ^ abc トルコ、スタンドオフミサイルバンカーバスターを公開。[リンク切れ ] TRDefence 2015年6月6日閲覧
- ^ (英語) デビッド・ドナルドUAE は CIRIT にとって初の輸出成功です。[リンク切れ ] ジェーンズ。2015 年 2 月 20 日閲覧
- ^ ab "Yerli seyir füzesi, 180 kmtreden hedefini vuracak".フリイェット(トルコ語)。 2011 年 6 月 4 日。2021 年7 月 13 日に取得。
- ^ abc トルコのスタンドオフミサイルが明らかに。[リンク切れ ] ジェーンズ DSEi2011 展示会ニュース。2011 年 9 月 14 日
- ^ 「DSEi: トルコの巡航ミサイル設計が明らかに」Flight Global 2011年9月14日2021年7月13日閲覧。
- ^ ロケッサン。 「ロケッサン SOM-J スタンドオフミサイル」。ロケッサン。2023 年12 月 11 日に取得。
- ^ (トルコ語) Bülent Aydemir、Türk füzesi: Hedef menzil 2500 km。HT ガゼット。 2011 年 12 月 29 日。2012 年 2 月 1 日に取得。
- ^ 「SOMスタンドオフミサイルの量産に向けた調印式」[PDF] (プレスリリース)(トルコ語)。アンカラ、トルコ:トルコ共和国防衛産業局。2018年10月26日。 2018年10月27日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2018年10月26日閲覧。
- ^ 「ロッキード・マーティン、トルコのロケッサンと提携し、F-35用の新型スタンドオフミサイルを開発」。2014年10月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年10月8日閲覧。
- ^ 「ロッキード・マーティン、新型F-35スタンドオフミサイルでロケッサンと提携を発表」。2014年10月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年10月8日閲覧。
- ^ 「ロケッサンとロッキードが新型F-35空対地スタンドオフミサイルを共同開発」2014年10月23日。 2015年10月8日閲覧。
- ^ Tamir Eshel (2014年10月24日). 「トルコと米国、SOM巡航ミサイルをF-35での使用向けに改修へ」2015年10月8日閲覧。
- ^ 「The Aviationist » 写真は風洞内でのF-35 SOM-J空中発射巡航ミサイルの分離テストを示す」The Aviationist 2014年10月22日。 2015年10月8日閲覧。
- ^ 記事タイトル
- ^ Mehta, Aaron (2019年7月17日). 「トルコ、F-35プログラムから正式に排除、米国に5億ドルの損失」. Defense News . 2019年7月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年10月22日閲覧。
- ^ 「米トルコの巡航ミサイルSOM-JはF-35の販売中止の影響の犠牲者となる可能性あり」。オーバート・ディフェンス。2019年8月16日。2021年10月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年10月22日閲覧。
- ^ @defencehublive (2021年8月21日). 「また、これまでのところ、…と推定されています」(ツイート)。2021年8月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年7月2日閲覧– Twitter経由。
- ^ 「アゼルバイジャンはトルコからSOMミサイルを購入した」。2018年6月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。
