| スプリント | |
|---|---|
試験台に置かれたスプリントの弾道ミサイル迎撃装置。 | |
| タイプ | 弾道ミサイル防衛 |
| 原産地 | アメリカ合衆国 |
| サービス履歴 | |
| 使用中 | 1975–76 |
| 生産履歴 | |
| メーカー | マーティン・マリエッタ[1] |
| 仕様 | |
| 質量 | 7,700ポンド(3,500kg) |
| 長さ | 26.9フィート(8.20メートル) |
| 直径 | 53インチ(1.35メートル) |
| 弾頭 | W66核低KT |
| エンジン |
|
| 推進剤 | 固形燃料 |
運用 範囲 | 25マイル(40 km) |
| 飛行上限 | 19マイル(30 km) |
| 最高速度 | 時速 7,610 マイル、時速 12,300 キロメートル、秒速 3,400 メートル (マッハ 10) |
ガイダンス システム | 無線コマンドガイダンス |
発射 台 | サイロ |
スプリントは2段式の固体燃料 対弾道ミサイル(ABM)で、 1975年から1976年にかけてアメリカ陸軍が使用したW66 強化放射線 熱核弾頭を装備していた。高度約60キロメートル(37マイル)以下に降下した再突入体(RV)を迎撃するように設計された。高度が上昇すると空気が厚くなり、デコイやレーダー反射板が剥がれ落ち、RVがレーダーに観測されるようになる。RVは秒速約5マイル(秒速8,047メートル、秒速26,400フィート、マッハ24)で移動するため、RVが目標に到達する数秒前に迎撃を成功させるには、スプリントには驚異的な性能が必要だった。
スプリントは100Gで加速し、5秒でマッハ10(時速12,000km、時速7,600マイル)に達した。比較的低い高度でのこのような高速度により、表面温度は6,200°F(3,400°C)まで上昇し、熱を放散するためのアブレーションシールドが必要となった。[2] [3]高温によりミサイルの周囲にプラズマが形成され、誘導のために非常に強力な無線信号が必要となった。ミサイルは飛行中、明るい白く輝いた。
スプリントは、ソ連の弾頭を迎撃するために大都市の周囲に基地を設置することに集中したナイキ-Xシステムの中心的存在だった。ソ連がより多くのICBMを艦隊に増強するにつれて、このシステムのコストはすぐに維持できなくなり、ナイキ-Xは放棄された。その代わりにセンチネルプログラムが登場し、これは、はるかに射程距離の長いLIM-49スパルタンを回避した反動弾に対する最後の防衛としてスプリントを使用した。センチネル自体はセーフガードプログラムに名称を変更され、1975年10月から1976年初頭までの数か月間のみ運用された。議会の反対[4]と、その経済性[5]と当時台頭しつつあったソ連のMIRV弾頭に対する有効性の疑問に関連した高コストにより、運用期間は非常に短いものとなった。
1970年代初頭、スプリントIIの改良版の作業が行われたが、これは主に誘導システムに関するものであった。[6]これらはミニットマンミサイルフィールドの防衛に充てられる予定であった。米国のABM政策の変更により、それ以上の作業は中止された。
歴史
ナイキゼウス
米軍は、 1940年代半ばにはすでに、 V-2ミサイルタイプの戦域弾道ミサイルの撃墜問題を検討していた。初期の研究では、飛行時間が5分程度と短いため、これらの兵器の探知、追跡、射撃が困難になると示唆されていた。理論上は、飛行時間が長く、軌道が高い 大陸間弾道ミサイルを攻撃する方が簡単である。
1955年、陸軍はナイキミサイルを開発したベル研究所にABM問題の研究を委託した。研究所は報告書で、この構想は最先端技術の範囲内であり、陸軍の最新鋭地対空ミサイルであるナイキ・ハーキュリーズを少し改良するだけで実現できると述べた。主な技術的課題は、飛来するICBMの弾頭を十分前に探知して発射できる極めて強力なレーダーと、数秒の交戦で標的を追跡できるほどの速度のコンピューターが必要であることだった。
ベルは1956年にナイキゼウスの開発を開始し、レッドストーン兵器廠のナイキ開発センターで作業を行った。計画は順調に進み、最初のテストは1959年の夏に実施された。1962年までにクェゼリン島に完全なゼウス基地が建設され、翌年にかけて非常に成功を収め、試験弾頭や低空飛行衛星の迎撃に成功した。
新しいコンセプト
ゼウスの開発期間中、いくつかの問題が浮上し、簡単に打ち負かされるように見えた。最も単純なのは、1950 年代の機械式レーダーでは追跡できるターゲットの数が限られており、数で簡単に圧倒されてしまうことだった。ゲイザー委員会の報告書では、4 発の弾頭の一斉射撃でゼウス基地を 90% の確率で破壊できると示唆されていた。これは ICBM が莫大な費用がかかった開発初期にはほとんど問題ではなかったが、コストが下がり、ソ連が「ソーセージのように」生産していると主張するようになると、深刻な問題となった。
しかし、1950 年代後半には他の問題も明らかになった。1958 年に宇宙での核爆発がテストされ、高度約 60 キロメートル (37 マイル) 以上のレーダー信号を遮る放射線が広大な領域を覆ったことがわかった。ソ連はゼウス基地の上空で 1 つの弾頭を爆発させることで、攻撃できるほど接近するまで後続の弾頭の観測を遮ることができた。もう 1 つの簡単な対策は、弾頭にレーダー反射板を詰め込み、レーダー画面に多数の偽のターゲットを表示して画面を乱雑にすることだった。
問題が山積する中、ニール・H・マッケロイ国防長官は ARPAにミサイル防衛構想の検討を依頼した。ARPAは、レーダーデコイと高高度爆発は、下層大気が厚くなると機能しなくなると指摘した。弾頭が高度約60km以下に降下するまで待てば、再びレーダーで簡単に捕捉できる。しかし、この時点で弾頭は秒速約5マイル(8km/s、マッハ24)で移動しているため、標的からわずか数秒しか離れていない。この間に弾頭を攻撃するには、極めて高速のミサイルが必要になる。
スプリント
ARPAの研究結果は、1960年代初頭のゼウスシステムをめぐる議論が最高潮に達したときに発表された。新任の国防長官ロバート・マクナマラは、ゼウスは配備する価値がないとケネディ大統領を説得した。 [1]彼は、配備に割り当てられた資金をARPAシステムの開発に使うことを提案した。ARPAシステムは、工学教授ジャック・ルイナがこの構想について報告していたときにつけた名前で、ナイキ-Xとして知られるようになった。
Nike-X にはレーダー、コンピューター、特にミサイルの大幅な改良が必要でした。Zeus の攻撃プロファイルは約 1 分間続きましたが、Nike-X の迎撃は約 5 秒間続きました。
スプリント II
「後継スプリント」の初期調査作業は1968年第2四半期に進行中だった。ロスアラモスはアップステージII設計バリエーションの2つの弾頭を検査していた。[7] 1971年第3四半期までに、スプリントIIはセーフガードの新しいモジュールであるハードサイトディフェンス(HSD)に組み込まれ、原子力委員会と国防総省の合同作業部会はトリチウムの使用量が少ない新しい弾頭を検査していた。[8] HSDは次のように説明されている。[8]
...[構成]は、近距離低高度迎撃(約10,000~30,000フィート)用の自律モジュールで、約10海里離れた場所に配置された3つのレーダー/データプロセッサユニットに基づいています。モジュールには、約21のサイロを防御するために、約100台の改造スプリント迎撃機を含む6つまたは7つの発射サイトがあります。
1972年第1四半期までに、このシステムはサイトディフェンスと改名され、ミニットマンのサイロを防衛することが目的となった。オリジナルのスプリントミサイルに比べて、スプリントII迎撃ミサイルは発射時の拡散がわずかに減少し、核兵器の効果に対する耐性が増し、ミス距離が減少した。ロスアラモスのスタッフは、1972~1974会計年度中に弾頭開発の要請があると予想していた。[9]フェーズ2の実現可能性調査報告書[10]は、ロスアラモスによって1972年第3四半期に完了し、弾頭設計の調査は1973年第1四半期まで続いた。[11]
スプリントIIがいつキャンセルされたかは不明ですが、スプリントIIの電気コネクタに関するレポートは1977年4月に公開されました。[6]
デザイン
円錐形のスプリントはサイロに格納され、そこから発射された。発射を可能な限り迅速にするため、爆発駆動ピストンによって排出されるミサイルは、グラスファイバー製のサイロカバーを単純に爆破して突き破った。ミサイルがサイロを 0.6 秒で通過すると、第 1 段が点火し、ミサイルは目標に向かって傾いた。第 1 段はわずか 1.2 秒後に使い果たされたが、650,000 ポンド力 (2,900 キロニュートン) の推力を生み出した。分離時に、使用済みの第 1 段は空気力によって分解した。第 2 段は発射後 1 ~ 2 秒以内に点火した。高度 1 ~ 19 マイル (1.5 ~ 30 km) での迎撃には最大 15 秒かかった。
第一段のヘラクレスX-265エンジンには、ニトロセルロース粉末に埋め込まれたジルコニウムの「ステープル」の交互層が含まれており、その後ニトログリセリンでゲル化されて、より高い推力の二重ベース粉末が形成されたと考えられています。[12] [13]
スプリントは地上の無線指令誘導装置によって制御され、フェーズドアレイレーダーで再突入する物体を追跡し、ミサイルを目標まで誘導した。
スプリントは、正確な数値は機密解除されていないものの、数キロトンの威力を持つ強化放射線核弾頭を搭載していた。この弾頭は、主に中性子束によって再突入する物体を破壊することを目的としていた。
スプリントミサイルの最初のテストは1965年11月17日にホワイトサンズミサイル実験場で行われた。[14] : 58
デザインの先駆者

「HIBEX」(高加速実験)ミサイルは、1960年代初頭に同様の高加速ミサイルとして開発され、スプリント開発プログラムに技術移転が行われたことから、スプリントミサイルの設計の前身であり競合相手であると考えられている。[15]どちらもホワイトサンズ発射施設38でテストされた。HIBEXの初期加速率は400 g近くと高かったが、その役割はスプリントよりもはるかに低い高度20,000フィート(6,100メートル)で再突入体を迎撃することであり、「スプリントと似たような」最後の手段としての弾道ミサイル防衛と考えられている。 [2] HIBEXは、過塩素酸アンモニウム、アルミニウム、および二重ベース無煙火薬を混合して作られたFDN-80として知られる星形の「複合改良二重ベース推進剤」を使用し、ジルコニウムステープル(長さ0.125インチ(3 mm))がマトリックス全体に埋め込まれた、または「ランダムに分散」されました。[16] :162–178、G-24
1947年のイギリスの「サンダーバード」ロケットは、多硫化物複合推進剤と星型断面の固体ロケットモーターを使用して100Gの加速度を生み出しました。 [17]
テスト
スプリントミサイルの最初のテストは1965年11月17日にホワイトサンズミサイル実験場で行われた。[14] : 58
生存者
- オクラホマ州フォートシルの防空砲兵博物館にはセーフガードミサイル(スプリントとスパルタン)とナイキゼウスとHIBEXが展示されている。[18]
- ホワイトサンズミサイル実験場博物館にはHIBEXが展示されています。
- リモートサイト・ランチ・スプリント・ミサイル歴史博物館、RSL#3ミサイルサイト、キャバリエ、ノースダコタ州(実物大のレプリカが展示されている)[19]
ギャラリー
参照
- 53T6 – ソ連の弾道ミサイル防衛
- 弾道ミサイル防衛システムの比較 – 防衛システムの比較
参考文献
- ^ ab 「陸軍、マーティン・マリエッタにミサイル防衛協定を授与」。ビジネス&ファイナンス。ニューヨーク・タイムズ。第CXII巻、第38405号(西部版)。ワシントン。UPI 。 1963年3月19日。9ページ。ISSN 0362-4331。OCLC 1645522。 2022年2月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年2月23日閲覧。
マクナマラ氏は1月に議会に対し、ナイキ・ゼウスミサイル防衛システムは「1960年代後半から1970年代前半の高度な(ミサイル)脅威には効果がない」と語った。
- ^ ab "Sprint". Nuclear ABMs of the USA . 2003年1月27日. 2021年9月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年2月23日閲覧。
- ^ Parsch, Andreas (nd). 「付録4: 指定されていない車両 - Martin Marietta Sprint」.米軍ロケットおよびミサイルディレクトリ。2021年7月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年2月23日閲覧。
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- ^ DeCristo, Daniel (2011年5月28日). 「ADA park (Fort Sill, Oklahoma)」. Flickr . 2014年10月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年2月23日閲覧。
- ^ 「RSL #3 ミサイルサイトツアー」。リモートサイト・ランチ・スプリント・ミサイル歴史博物館。nd 2021年12月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年2月23日閲覧。
さらに読む
- フリードマン、ローレンス(1977年1月1日)。『米国諜報機関とソ連の戦略的脅威』(初版)。パルグレイブ・マクミラン。89、148ページ。ISBN 978-1349033997. JSTOR j.ctt7ztzzz. LCCN 77007525. OCLC 1004379442. OL 29356452M –インターネットアーカイブ 経由。
- Krips, Jack; Holllngshead, Charles (1975年9月22日). 弾道ミサイル防衛システム誘導製造技術(PDF ) . 1975年9月22~26日にサウスカロライナ州ヒルトンヘッドアイランドで開催されたミサイル製造技術会議。国防技術情報センター。No. AD-A017 242。サウスカロライナ州ヒルトンヘッドアイランド:国立技術情報サービス。pp. 97~132。 2017年2月9日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2022年2月23日閲覧。
{{cite conference}}:不明なパラメータ|agency=は無視されました (ヘルプ) - ヤナレラ、アーネスト J. (1977 年 12 月 1 日)。「5. ゼウスを出て、ナイキ X に入る」。ミサイル防衛論争: ミッションを求める技術(初版)。ケンタッキー大学出版局。79 ~ 101 ページ。ISBN 978-0813113555. JSTOR j.ctt2jcrcd. LCCN 76046034. OCLC 1204958636. OL 4901409M –インターネットアーカイブ 経由。
外部リンク
- スプリント
- AT&T アーカイブ: YouTubeの弾道ミサイル防衛システムの 20 年の歴史
- 米軍のロケットとミサイルのディレクトリ
- スプリントを使ったターミナル防御
- スプリントミサイル発射
- 「スプリントギャラリー 1」。srmsc.org。
- クェゼリン環礁の試験場での一斉射撃試験中にナイキ スプリントがデュアル発射
- Nike Sprint の発売に関するビデオ (2 MB .mpg)
- 宇宙百科事典 - スプリント
- 第9章: ベル研究所におけるABM研究開発のスプリントミサイルサブシステム
- ナイキ スプリントとスパルタンの写真ギャラリー
