
宇宙の軍事化は、宇宙空間への兵器および軍事技術の配置と開発を伴う。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] 20世紀半ばの初期の宇宙探査は、米国とソ連が弾道ミサイル技術や軍事応用の可能性のあるその他の技術を実証する機会として利用したため、部分的には軍事的動機によるものであった。[ 5 ]それ以来、宇宙空間は画像衛星や通信衛星などの軍事宇宙船の運用場所として利用され、一部の弾道ミサイルは飛行中に宇宙空間を通過する。2018年現在宇宙空間に配備された兵器として知られているのは、アルマズ宇宙ステーション兵器と、TP-82宇宙飛行士用サバイバルピストル(着陸後、回収前の使用用)などの拳銃のみである。
冷戦中、世界の二大超大国であるソビエト連邦とアメリカ合衆国は、GDPの大部分を軍事技術の開発に費やした。軌道上に物体を投入しようとする動きは宇宙研究を刺激し、宇宙開発競争の始まりとなった。1957年、ソ連は世界初の人工衛星スプートニク1号を打ち上げた。[ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
1960年代末までに、両国は定期的に衛星を配備するようになった。偵察衛星は、軍が敵国の軍事施設を正確に撮影するために使用された。時が経つにつれ、軌道偵察の解像度と精度は鉄のカーテンの両側を警戒させた。米国とソ連は、互いの衛星を無力化または破壊するための対衛星兵器の開発を開始した。指向性エネルギー兵器、特攻型衛星、軌道核爆弾などが、さまざまなレベルの成功で研究された。スパイ衛星は、両超大国間で締結された軍備管理条約による軍事資産の解体を監視するために使用され、現在も使用されている。このような方法でスパイ衛星を使用することは、条約ではしばしば「国家の技術的検証手段」と呼ばれる。[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]
超大国は、遠距離から核兵器を使用できるように弾道ミサイルを開発した。ロケット科学の発展に伴い、ミサイルの射程は伸び、大陸間弾道ミサイル(ICBM)が開発された。ICBMは、数時間や数日ではなく、数分という時間枠で地球上のほぼすべての標的を攻撃できる。長距離を移動するために、弾道ミサイルは通常、準軌道宇宙飛行で打ち上げられる。[ 13 ] [ 14 ]

大陸間ミサイルが開発されるとすぐに、軍事計画担当者たちはその有効性に対抗するための計画や戦略を開始した。[ 15 ] [ 16 ]
初期のアメリカの取り組みには、ナイキ・ゼウス計画、プロジェクト・ディフェンダー、センチネル計画、セーフガード計画などがあった。1950年代後半のナイキ・ゼウス計画では、ナイキ核ミサイルを飛来するICBMに向けて発射し、北極上空で核弾頭を爆発させることを目指した。このアイデアはすぐに破棄され、1958年にプロジェクト・ディフェンダーの作業が始まった。[ 17 ]プロジェクト・ディフェンダーは、ロシア上空を周回する衛星兵器システムでソ連のICBMを発射時に破壊しようと試みた。この計画は当時の技術では実現不可能であることが判明した。[ 17 ]その後、飛来するICBMを迎撃するために弾道ミサイル迎撃システム(ABM)を使用するセンチネル計画の作業が始まった。
1950年代後半、アメリカ空軍はソ連や世界の他の国々に対してアメリカの優位性を示すために、月面で原子爆弾を爆発させることを検討した(プロジェクトA119)。1959年には、月面基地の可能性に関する実現可能性調査(プロジェクト・ホライズン)が実施された。1958年には、1968年までに月面に21人の空軍兵士を収容する地下空軍基地を建設する計画が策定された(ルネックス計画)。[ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]
セーフガード計画は1970年代半ばに展開され、センチネル計画に基づいていた。ABM条約では、国の首都またはICBM基地のいずれかを保護するためのABM施設の建設は1つしか認められていなかったため、グランドフォークスICBM施設を保護するために、ノースダコタ州ネコマ近郊にスタンレー・R・ミケルセン・セーフガード複合施設が建設された。[ 21 ] [ 22 ]セーフガードの構成要素の1つである周辺捕捉レーダー(PAR)は、ABM施設として1年未満しか運用されていなかったが、2005年時点でもまだ運用されていた。セーフガード計画および過去のABMシステムの大きな問題の1つは、迎撃ミサイルが最新鋭であったにもかかわらず、飛来するICBMを破壊するために核弾頭を必要としたことである。将来のABMはより正確になり、飛来する弾頭を撃墜するために直撃破壊弾頭または通常弾頭を使用する可能性が高い。このようなシステムに関わる技術はせいぜい不安定なものであり、配備は1972年のABM条約によって制限されていた。 [ 23 ]
1983年、アメリカのロナルド・レーガン大統領は、戦略核ミサイルによる攻撃からアメリカを守るための宇宙配備型システムである戦略防衛構想(SDI)を提案した。この計画は非現実的で費用がかかりすぎるとして一部から嘲笑され、キャロル・ロジン博士は人気SF映画シリーズにちなんでこの政策を「スター・ウォーズ」と呼んだ。[ 24 ] [ 25 ] 天文学者のカール・セーガンは、SDIを阻止するにはソ連はミサイルを増産するだけでよく、数の力で防衛を突破できると指摘した。SDI の支持者は、技術戦略がソ連の崩壊を早めると主張した。このドクトリンによれば、共産主義指導者はGDPの大部分をSDIに対抗するために振り向けるか、さもなければ高価な核兵器備蓄が時代遅れになるのを傍観するしかないということになる。[ 26 ] [ 27 ]
米国宇宙軍(USSPACECOM)は、米国軍の統合司令部であり、米国軍による宇宙空間の利用を制度化するために1985年に設立されました。コロラド州ピーターソン空軍基地に本部を置く米国宇宙軍司令官(CINCUSSPACECOM)は、米加二国間北米航空宇宙防衛司令部(CINCNORAD)の司令官も兼任しており、USSPACECOMの存続期間の大半は、米国空軍の主要司令部である空軍宇宙軍の司令官も兼任していました。USSPACECOMが調整した軍事宇宙作戦は、1991年の湾岸戦争における米国主導の連合軍にとって非常に価値のあるものでした。[ 28 ]
米軍は1990年代初頭から、バルカン半島、南西アジア、アフガニスタンなどの紛争地域において、通信、情報、航法、ミサイル警報、気象衛星システムに依存してきた。宇宙システムは、米軍兵士にとって不可欠な戦術情報提供手段とみなされている。
米軍改革に向けた継続的な取り組みの一環として、2002年6月26日、ドナルド・ラムズフェルド国防長官は、米宇宙軍が米戦略軍に統合されることを発表した。統合軍計画(UCP)では、統合軍司令部の数を10個に制限することが定められており、新たに米北方軍が設立されたことで、その数を維持するためには1つを廃止する必要があった。こうして、米宇宙軍は米戦略軍に統合されたのである。
2019年12月10日、アメリカ合衆国宇宙軍が世界で唯一の独立した宇宙軍として設立され、8600人の軍人[ 29 ]と77機の宇宙船[ 30 ]を保有している。
ハードタック作戦 I
ハードタック作戦Iは、1958年に米国政府が実施した一連の核実験である。これらの実験の主要な側面は、YUCCA、ORANGE、TEAKという3つの高高度核実験であった。YUCCAは4月28日に高度86,000フィートで爆発し、比較的小規模な1.7キロトンの威力であった。YUCCAは気球で運ばれた最初の核実験として注目されている。その後、ORANGEとTEAKの実験が7月31日と8月11日にそれぞれ高度252,000フィートと141,000フィートで実施された。爆弾はロケットで運ばれ、その威力はメガトン級であった。[ 31 ]

スターフィッシュ・プライムは、1962年にアメリカ合衆国がフィッシュボウル作戦の一環としてジョンストン環礁で実施した核実験である。1.4メガトンの爆弾は電離層内の高度400km(250マイル)で爆発し、これまでに実証された中で最も高高度の核実験となった。この実験は、1400km (800マイル)離れたハワイで も感じられた電磁パルス(EMP)効果で注目されている。 [ 32 ]

ソビエト連邦もまた、宇宙における覇権を獲得するための革新的な方法を研究していた。その中でも特に注目すべき取り組みとして、R-36ORB部分軌道爆撃システム(FOBS)とポリウス軌道兵器システムが挙げられます。
R-36ORBは1960年代のソ連のICBM(大陸間弾道ミサイル)で、発射後は低軌道に投入され、その後軌道から離脱して攻撃を行う仕組みだった。このミサイルは南極上空から北米大陸に接近するため、 NORAD(北米航空宇宙防衛司令部)の早期警戒システムとは逆方向から標的を攻撃することができた。このミサイルはSALT II条約に基づき、1983年1月に段階的に廃止された。
第二次戦略兵器制限条約(1979年)は、FOBSシステムの配備を禁止した。
1987年5月15日、エネルギアロケットが初飛行を行った。搭載されたのは、軌道兵器プラットフォーム「ポリウス」(Polus、Skif-DM、17F19DMとも呼ばれる)の試作機で、一部の報道によると、最終型には核宇宙機雷と防御砲が搭載される可能性があった。ポリウス兵器プラットフォームは、無反動砲で対衛星兵器から自衛するように設計されていた。また、接近する兵器を混乱させるためのセンサー遮断レーザーも搭載されており、射撃管制システムの検証のために試験標的を発射することも可能だった。しかし、衛星を軌道に乗せる試みは失敗に終わった。
ロシア宇宙軍は、1992年に設立された最初の独立した宇宙軍であり、1992年から1997年、そして2001年から2011年までは独立していたが、現在はロシア航空宇宙軍の一部となっている。
ソビエト連邦は、高高度電磁パルス(HEMP)兵器の研究と開発を目的として、独自の高高度実験を実施した。その中でも最も有名なのは、1962年の核実験184で、高度290kmで核爆弾が爆発した 。[ 33 ]その結果発生したHEMPは、カザフスタンにある全長1000kmの送電線を損傷したが 、この送電線はそのような損傷から保護されるように設計されていた。電気的損傷は、記録されている中で最も強い自然発生的な地磁気擾乱に匹敵する。[ 34 ]
ソ連崩壊による冷戦終結とともに、二大超大国間の宇宙開発競争も終結した。アメリカ合衆国は、世界の富と技術革新の大部分を集中させる唯一の超大国として地球上に残った。しかし、アメリカ合衆国が世界における新たな地位を築いたとはいえ、宇宙の軍事化における独占は決して確実なものではない。中国、日本、インドといった国々は独自の宇宙開発計画を開始しており、欧州連合は共同でアメリカ合衆国に匹敵する衛星システムの構築に取り組んでいる。
ソ連宇宙軍は1982年に国防省宇宙部隊として設立された。1991年にソビエト連邦が崩壊し、 1992年5月7日にロシア軍が設立された。これにより、同年8月10日にロシア宇宙軍が創設された。1997年7月、宇宙軍は独立した軍種としての地位を失い、以前は防空部隊の一部であった宇宙ミサイル防衛軍とともに戦略ロケット軍に統合された。ロシア宇宙軍は2001年6月1日にロシア軍の独立した部門として正式に再興された。
冷戦後の宇宙軍事化は、3 種類の用途を中心に展開しているように見える。(「と思われる」という言葉が使われているのは、宇宙探知システムの詳細に関して大国間で高度な秘密主義が存在するため、この主題の多くは決定的に検証できないからである。) 1 つ目の用途は、冷戦時代に始まったが、それ以降大幅に進歩した「スパイ」または偵察衛星の継続的な開発である。スパイ衛星は、高解像度写真 ( IMINT ) や通信傍受 ( SIGINT ) など、さまざまな任務を実行する。これらの任務は、平時と戦時作戦の両方で定期的に実行される。衛星はまた、核保有国によって、ミサイル発射の早期警戒、核爆発の位置特定、秘密裏に行われる、または奇襲的な核実験の準備の検出 (少なくとも地上で行われる実験または準備) に使用されている。これは、1998 年にインドとパキスタンが一連の核実験を行った場合にも当てはまる。さらに、ベラ型核探知衛星が1978年にインド洋で核爆発を探知したという報告もあり、これは南アフリカの核実験であると考えられており、ベラ事件として有名である。早期警戒衛星は戦術ミサイルの発射を探知するためにも使用できる。この能力は砂漠の嵐作戦中に使用され、アメリカはイラクのSS-1スカッドミサイルの発射をイスラエルに事前に警告することができた。

偵察衛星の種類

現在使用されている宇宙軍事化の2番目の応用例は、GPS(全地球測位システム)です。この衛星 航法 システムは、地球上または地球軌道上のほぼどこでも、正確な位置を特定し、非常に正確な時刻基準を提供するために使用されます。少なくとも24個の衛星からなる中間円軌道(ICO)衛星コンステレーションを使用します。GPSシステムは米国国防総省によって設計され、管理されており、誰でも無料で使用できます。システムの維持費は、老朽化した衛星の交換を含めて年間約4億ドルです。現在のGPSコンステレーション(ブロックII)を構成する24個の衛星のうち最初の衛星は、1989年2月14日に軌道に投入されました。1978年の開始以来52番目のGPS衛星は、2004年11月6日にデルタIIロケットで打ち上げられました。主な軍事目的は、位置認識の向上による部隊の指揮統制の改善、スマート爆弾、巡航ミサイル、その他の弾薬の正確な標的設定、および戦時中の民間航法受信機への位置データの偽装または妨害です。衛星には核爆発探知機も搭載されており、これは米国の核爆発探知システムの大部分を構成しています。欧州は、GPSネットワークに対する制御レベルと商業上の問題に懸念を抱いており、その結果、ガリレオ測位システムが計画されています。ロシアはすでにGLONASS (全地球航法システム)と呼ばれる独立したシステムを運用しており、このシステムはGPSが展開されている4つの軌道面とは異なり、3つの軌道面に展開された24個の衛星で運用されています。[ 35 ] 中国の「北斗」システムは、中国に同様の地域的(グローバルではない)航法機能を提供します。
宇宙の軍事化の3番目の現在の応用例は、ネットワーク中心型戦争という新たな軍事ドクトリンによって実証できます。ネットワーク中心型戦争は高速通信の使用に大きく依存しており、これによりすべての兵士と軍の各部門が戦場をリアルタイムで見ることができます。リアルタイム技術は、特定の戦域におけるすべての軍の資産と指揮官の状況認識を向上させます。たとえば、戦闘地帯の兵士は2ブロック先の敵陣地の衛星画像にアクセスでき、必要に応じて座標を上空を旋回している爆撃機や兵器プラットフォームに電子メールで送信できます。一方、数百マイル離れた指揮官は、モニターで出来事が展開するのを見ています。この高速通信は、軍が軍のために作成した別のインターネットによって促進されます。 [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ]通信衛星は、特定の作戦地域上に情報グリッドを作成することで、このシステムを統合します。国防総省は現在、情報共有とより効率的な軍隊の実現を目的として、すべての軍事部隊と部門をコンピュータネットワークで接続するグローバル情報グリッドの構築に取り組んでいる。
ソ連当局は、米国のスペースシャトル計画がモスクワに爆弾を投下するために大気圏に急降下するなどの軍事目的を持っていることを懸念していたことが明らかになった。 [ 39 ]これらの懸念がソ連独自のブラン計画を推進する動機の一部であったという通説があるが、[ 40 ]米国のスペースシャトルがソ連領土に核兵器を発射する可能性に関する実際の研究は、ブラン計画がすでに承認された後に発表された。[ 41 ]
NASAの無人宇宙飛行機プロジェクトX-37は2004年に米国国防総省に移管された。その軍事任務が何であるかは不明だが、実験的な偵察およびスパイセンサーのテストや、それらが軌道上の放射線やその他の危険にどのように耐えるかのテストなど、さまざまな憶測が飛び交っている。ペンタゴンは、X-37が宇宙兵器の開発またはテストに使用された、または使用される予定であるという主張を否定している。[ 42 ]米空軍は、エアロジェット・ロケットダイン社のAEHF衛星のホールスラスタを使用して、X-37でホールスラスタ電気推進テストが実施されたことを確認している。[ 43 ]これらのスラスタは、電気とキセノンを使用してキセノンガス粒子をイオン化および加速することで推力を生成する4.5キロワットのユニットである。X-37は、宇宙版の無人航空機に似ている。

宇宙兵器は宇宙戦争で使用される兵器です。軌道上の宇宙システムを攻撃できる兵器(対衛星兵器など)、宇宙から地球上の標的を攻撃できる兵器、宇宙空間を飛行するミサイルを無力化できる兵器などが含まれます。[ 4 ]宇宙の軍事化の過程で、このような兵器は主に冷戦時代の対立する超大国によって開発され、現在も開発中のものもあります。宇宙兵器は、軍事SFやSFビデオゲームの中心的なテーマでもあります。
ソ連の宇宙ステーション「サリュート3号」には23mm機関砲が搭載されており、500メートルから3,000メートル(1,600フィートから9,800フィート)の距離で標的衛星への発射試験に成功した。[ 44 ] [ 45 ] [ 46 ]
2008年時点で、ロシアの宇宙飛行士は緊急着陸サバイバルキットの一部として、ソユーズ宇宙船にTP-82宇宙飛行士サバイバルピストルを定期的に携行していると報告されている。この武器の目的は、コースを外れて荒野に着陸した場合に宇宙飛行士を野生動物から守ることである。特別に設計されたこの銃は、弾丸、散弾、または照明弾を発射することができる。[ 47 ]
高高度電磁パルスは、大気圏核爆発の結果として発生する現象であり、米国のスターフィッシュ・プライム実験やソ連の核実験184号で実証されている。このような爆発は、物理的な損傷や放射性降下物といった通常の核爆発による被害を伴わないものの、発生する高高度電磁パルスは、保護されていない電子機器に広範囲にわたる影響を与える。
1962年のスターフィッシュ・プライム実験では、1400km (800マイル)離れたハワイで電子機器が故障し、約300の街灯が即座に消灯した。ソ連のHEMP実験は地上で行われ、 1000kmの送電線が停止し、500km以内のすべての電話線 が損傷した。[ 32 ]
HEMPは、パルスが地球の磁場と相互作用するため、バナナ型の影響範囲を引き起こします。[ 48 ] 400 kmで爆発した核兵器は、半径 2,200 kmのEMPを発生させ 、これは米国本土を覆うのに十分な大きさです。しかし、30 km以上で爆発した核兵器は、少なくとも半径 600 kmのEMPを発生させます。 [ 49 ]

宇宙戦争とは、大気圏外、すなわち宇宙空間で行われる戦闘のことである。厳密に言えば、標的自体が宇宙空間にある戦闘を指す。したがって、宇宙戦争には、地球から衛星を攻撃するなどの地上対宇宙戦と、衛星同士が攻撃し合うなどの宇宙対宇宙戦の両方が含まれる。
1960年代初頭、アメリカ軍は宇宙戦争を描いた映画『宇宙と国家安全保障』を製作した。[ 50 ] 1985年から2002年までアメリカ宇宙軍が存在し、2002年にアメリカ戦略軍と統合された。ロシア宇宙軍は1992年8月10日に設立され、世界初の独立宇宙軍となった。[ 51 ]
世界の歴史において、宇宙空間での戦闘はごくわずかしか発生しておらず、いずれも実際の敵対勢力に対する作戦ではなく、訓練任務であった。1980年代半ば、米空軍のパイロットがF-15戦闘機で、高度555kmの軌道を周回する通信衛星P78-1の撃墜に成功した。
2007年、中華人民共和国はミサイルシステムを使用して、旧式の衛星の1つを破壊しました(2007年の中国の対衛星ミサイル実験を参照)。2008年には、米国も同様に故障した衛星USA 193を破壊しました。2019年には、インドが稼働中の衛星を破壊しました。[ 52 ] [ 53 ]そして2021年11月15日、旧ソ連の衛星コスモス1408が、ロシア軍によって地上発射型ミサイルで破壊されました。現在までに、宇宙での紛争による人的被害はなく、軌道上から地上目標を無力化することにも成功していません。
条約は、すべての締約国が条約への署名参加によって利益を得られると認識した場合に合意される。冷戦において相互確証破壊(MAD)が二大超大国間の抑止戦略となったため、多くの国が協力して核兵器の脅威を宇宙発射装置にまで拡大することを避けた。
宇宙条約は、 1966年に国連宇宙空間平和利用委員会の法律小委員会で審議された。同年後半、国連総会で合意が成立した。この条約には以下の原則が含まれている。
要約すると、この条約は、署名国が核兵器またはその他の大量破壊兵器を地球の軌道上に配置すること、月やその他の天体に設置すること、あるいは宇宙空間に配備することを禁止するものでした。米国、英国、ソビエト連邦がこの条約に署名し、1967年10月10日に発効しました。2005年1月1日現在、98か国が批准し、さらに27か国が宇宙条約に署名しています。
この条約は、宇宙空間への兵器配備全般を禁止するものではなく、核兵器と大量破壊兵器のみを禁止するものであることに注意してください。
月条約(宇宙開発能力を有する国は批准していないが、一部の国は署名している)は、兵器実験、軌道上での核兵器の使用、軍事基地の設置など、天体のあらゆる軍事利用を禁止している。ただし、科学研究その他平和目的のための軍人の使用は禁止されない。(第3条4項)
1963年、米国、英国、ソビエト連邦は部分的核実験禁止条約に署名した。この条約は、急速に増大する核兵器の威力と放射性降下物による被害に対する懸念の高まりに対応するものであった。この条約は水中核実験と大気圏内核実験を禁止し、事実上地下核実験を禁止した。この条約は高高度核実験、ひいてはHEMPのさらなる実験を終結させた。[ 54 ]
宇宙空間における軍拡競争の防止( PAROS)は、軍縮会議の補助委員会である。ジュネーブのパレ・デ・ナシオンで会合を開いているPAROS委員会は、1985年以来、これらの問題について議論する場となっている。 [ 55 ]
2008年2月、中国とロシアは共同で、宇宙空間への兵器の配置及び宇宙物体に対する武力による威嚇又は武力の行使の防止に関する条約(PPWT)として知られる草案を国連に提出した。[ 56 ] [ 57 ]米国は、この条約が国家の固有の自衛権を明確に認めているにもかかわらず、自国の宇宙資産に対する安全保障上の懸念から、この草案に反対した。[ 58 ]
2014年12月4日、国連総会は宇宙空間での軍拡競争の防止に関する2つの決議を採択した。[ 59 ]

ソビエト連邦の崩壊と冷戦の終結に伴い、国防費は削減され、宇宙研究は主に平和研究に重点が置かれるようになった。アメリカの軍事研究は、米国がならず者国家による核脅迫や核テロの標的となることを防ぐという、より控えめな目標に焦点を当てている。これは、弾道ミサイル防衛という形での宇宙の軍事化と重なる。ミサイル防衛は宇宙に兵器を配備するのではなく、飛来する弾頭を非常に高い高度で迎撃するように設計されており、迎撃ミサイルは迎撃するために宇宙空間を移動する必要がある。これらのミサイルは地上配備型または海上配備型があり、提案されているほとんどの計画では両者を組み合わせている。
2002年12月16日、ジョージ・W・ブッシュ米大統領は、2004年までに運用可能な弾道ミサイル防衛システムの配備を開始する計画を概説した国家安全保障大統領指令に署名した。翌日、米国はNMDプログラムの一環として、英国とデンマークに対し、それぞれ英国のRAFファイリングデールズとグリーンランドのチューレにある施設の使用を正式に要請した。[ 60 ]政権は引き続きこのプログラムを推進した が、複数の方面から反発を受けた。まず、一部の科学者がこのプログラムに反対し、倫理的な異議を唱えた。次に、開発中の試行錯誤による技術的失敗が広く報道されたが、技術的な観点からは驚くべきことではなく、むしろ予想されていたことであった。2004年から2009年までのこのプログラムの推定費用は530億米ドルで、国防総省の予算の中で最大の単一項目となった。
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