
誘導爆弾(スマート爆弾、誘導爆弾ユニット、またはGBUとも呼ばれる)は、より小さな円形誤差確率(CEP)を達成するように設計された精密誘導弾薬である。 [ 1 ] [ 2 ]
精密誘導兵器の開発により、旧式の爆弾は遡及的に無誘導爆弾、あるいは「無誘導爆弾」と改名されることになった。

誘導爆弾には誘導システムが搭載されており、通常は外部装置によって監視・制御される。同じ重量の誘導爆弾は、誘導機構を搭載するために、爆薬の量を減らす必要がある。
ドイツ軍は、精密誘導弾(PGM)を戦闘に初めて導入し、1,400 kg(3,100 lb)のMCLOS誘導フリッツXを使用して、1943年9月にイタリアの戦艦ローマを攻撃することに成功した。連合軍で最も近い同等品は、ヨーロッパとCBI戦域の両方で使用された450 kg(1,000 lb)のアゾン(方位のみ)と、主に第二次世界大戦の太平洋戦域で使用され、自律的な搭載レーダー誘導を使用した米海軍のバットであった。さらに、米国はロケット推進式のガーゴイルをテストしたが、実戦配備されることはなかった。[ 3 ]日本の遠隔誘導PGMは、第二次世界大戦で実戦配備されることはなかった。
アメリカ陸軍航空隊は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「寄生機」であるミステル(ヤドリギ)も同様に効果がなかった。
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、ベトナム戦争末期の数年間、民間人の犠牲者に対する政治情勢がますます厳しくなり、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ため、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、タインホア橋は重力爆弾で何度も攻撃されたが効果がなく、精密誘導兵器による1回の作戦で破壊された。
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、赤外線を使って艦船を追尾するVB-6フェリックスを開発した。1945年に生産が開始されたものの、実戦で使用されることはなかった。[ 4 ]

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時や、目標指示器を目標の近くに配置できない状況では使用できないという大きな欠点がある。レーザー指示器は暗号化されたパルスの連続でビームを送信するため、爆弾は通常のレーザーで誤認されることはなく、また複数の指示器が適切な距離で動作できる。
レーザー誘導兵器が一般的になったのは、マイクロチップの登場以降である。実用化はベトナム戦争で始まり、1972年5月13日にタンホア橋(「ドラゴンの顎」)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[ 5 ]、2回の攻撃でそれぞれ部分的に破壊された。もう1回は1972年4月27日にウォールアイを使用して行われた。最初の作戦でもレーザー誘導兵器が使用されたが、悪天候のため使用できなかった。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使用した[ 6 ]。スマート兵器が大規模に使用されたのは1991年の砂漠の嵐作戦で、連合軍がイラクに対して使用した時である。とはいえ、その戦争で使用された空中投下兵器のほとんどは「無誘導」兵器だったが、様々な(誘導機能のない)クラスター爆弾が大量に使用されたため、その割合は偏っている。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。
アメリカ軍(およびアメリカ圏)で使用されているレーザー誘導爆弾には、ペイブウェイ IIとペイブウェイ IIIという2つの基本的な系統がある。ペイブウェイ III誘導システムは空力効率が高く射程が長いが、価格も高い。ペイブウェイ IIの230キログラム(500ポンド) LGB(GBU-12など)は、車両やその他の小型目標に対する使用に適した安価な軽量精密誘導兵器である一方、ペイブウェイIIIの900キログラム(2,000ポンド)貫通型爆弾(GBU-24など)は、高価で高価値目標に対する使用に適した兵器である。GBU-12は第一次湾岸戦争で大きな効果を発揮し、 F-111F戦闘機から投下され、「戦車狙撃」と呼ばれる方法でイラク軍の装甲車両を破壊した。

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。[ 7 ]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13メートル(43フィート)であるが、慣性誘導下では通常30メートル(100フィート)に過ぎない(自由落下時間が100秒以下の場合)。[ 8 ] [ 9 ]

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・フォース作戦中のベオグラードの中国大使館の誤爆は、誤った標的情報に起因するとされています。[ 10 ]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。他の軍事衛星誘導システムには、ロシアのGLONASS、ヨーロッパのGalileo、中国のBeiDou、インドのNavIC、日本のQZSSなどがあります。
誘導爆弾は第二次世界大戦に起源を持つ。湾岸戦争でのその有効性が認められた後、使用頻度が増加した。

第二次世界大戦中 、ナチス・ドイツはフリッツXとヘンシェルHs 293誘導兵器を艦船攻撃に使用したが、アメリカ陸軍航空隊はアゾン、後にラゾンを使用して西ヨーロッパとビルマの両方で橋梁やその他の命中困難な目標を攻撃した。その後、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。[ 11 ]
米国は朝鮮戦争中に、 ASM-A-1ターゾン(またはVB-13ターソン)爆弾(無線誘導装置を備えたトールボーイ)をボーイングB-29スーパーフォートレスから投下し、短期間運用した。
1962年、アメリカ陸軍はレーザー誘導システムの研究を開始し、1967年までにアメリカ空軍は競争評価を実施し、1968年には世界初のレーザー誘導爆弾であるBOLT -117の本格的な開発に至った。
GBU-12ペイブウェイIIは、第一次湾岸戦争で大きな効果を発揮し、 F-111F戦闘機から投下されてイラク軍の装甲車両を破壊するために使用された。この作戦は「戦車への無差別攻撃」と呼ばれた。
レーザー誘導兵器や衛星誘導兵器を使用したパイロットからの事後報告を受けて、ボーイングは、両方のタイプの誘導を単一のキットで提供するレーザーJDAM(LJDAM)を開発しました。既存のJDAM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、兵器の全体的な精度を向上させています。[ 13 ]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。[ 14 ]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、900 kg (2,000 lb)のJDAM 1発と230 kg(500 lb)のLGB 2発が含まれていました。 LJDAMと新型小型誘導爆弾を使用すれば、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。