
巡航ミサイルは、飛行経路のほとんどで空気力学的揚力によって飛行を維持し、主な任務は標的に兵器または特別なペイロードを配置することです。[1]巡航ミサイルは、大きな弾頭を長距離にわたって高精度で届けるように設計されています。現代の巡航ミサイルは、亜音速、超音速、または極超音速で飛行でき、自己航行可能で、非弾道の極低高度軌道 を飛行できます。
歴史

「航空魚雷」というアイデアは、1909年のイギリス映画『飛行船の破壊者』で紹介されており、無線で制御される飛行魚雷がロンドンを爆撃する飛行船を撃墜するために使用される。[2]
1916年、アメリカの 飛行士 ローレンス・スペリーは「空中魚雷」、ヒューイット・スペリー自動飛行機を製作し特許を取得した。これはTNT火薬を搭載する小型複葉機で、スペリーの自動操縦装置と気圧高度制御装置を備えていた。この実験に触発されて、アメリカ陸軍はケタリング・バグと呼ばれる同様の飛行爆弾を開発した。ドイツも1916年からシーメンス・シュッケルトが製作した遠隔操作の空中グライダー(トルペードライター)で試験飛行を行っていた。[3]
戦間期にはイギリスの王立航空研究所がラリンクス(リンクスエンジン搭載の長距離砲)を開発し、1920年代に数回の飛行試験を行った。[4]
ソ連では、セルゲイ・コロリョフが1932年から1939年までGIRD -06巡航ミサイル計画を指揮した。この計画ではロケット推進のブースト滑空爆弾設計が採用されていた。06/III(RP-216)と06/IV(RP-212)にはジャイロ誘導システムが搭載されていた。[5]このミサイルは高度28km(17マイル)までブーストし、280km(170マイル)滑空するように設計されたが、1934年と1936年の試験飛行では高度500メートル(1,600フィート)にしか達しなかった。
1944年、第二次世界大戦中、ドイツは初の実用的巡航ミサイルを配備した。飛行爆弾とも呼ばれるV-1は、ジャイロスコープ誘導システムを搭載し、単純なパルスジェットエンジンで推進された。その音から「バズ爆弾」または「ドゥードゥルバグ」というあだ名が付けられた。精度は非常に大きな標的(都市の一般的なエリア)に対してのみ十分であり、250 km(160マイル)の射程距離は同じペイロードを搭載した爆撃機の射程距離よりも大幅に短かった。主な利点は速度(当時のプロペラ駆動式迎撃ミサイルを上回るほどではないが)と使い捨てであることだった。V-1の製造コストは、同様のサイズの弾頭を搭載したV-2超音速弾道ミサイルのほんの一部に過ぎなかった。 [6] V-2とは異なり、V-1の初期配備には爆撃を受けやすい固定発射台が必要だった。ナチスドイツは 1943 年にミステル複合航空機計画も開発しました。これは空中発射巡航ミサイルの原型ともいえるもので、有人戦闘機型航空機を無人爆撃機サイズの航空機の上に搭載し、標的に接近する際に爆発物を発射するものでした。V-1 の爆撃機発射型は戦争末期に限定的に運用され、先駆的な V-1 の設計は米国によってリバースエンジニアリングされ、リパブリックフォード JB-2巡航ミサイルとなりました。
戦争直後、アメリカ空軍は巡航ミサイルとなるものも含め21の異なる誘導ミサイル計画を進めていた。1948年までに、航空資材司令部のバンシー、SM-62 スナーク、SM-64 ナバホ、MGM-1 マタドールの4つを除いて全て中止された。バンシーの設計はアフロディーテ作戦に似ていたが、アフロディーテ同様失敗に終わり、1949年4月に中止された。[7]同時に、アメリカ海軍のバンブルビー作戦がノースカロライナ州トップセイル島で1946年6月1日頃から1948年7月28日まで実施された。バンブルビー作戦は概念実証技術を生み出し、アメリカ軍の他のミサイル計画に影響を与えた。
冷戦中、米国とソ連はともに、初期の巡航ミサイルを地上、潜水艦、航空機から配備するという構想をさらに実験しました。米国海軍の潜水艦ミサイル計画の主な成果は、V-1 をベースにアリソン J33ジェットエンジンを搭載したSSM-N-8 レグルスミサイルでした。レグルスは運用を開始しましたが、ミサイルを発射して目標まで誘導するために潜水艦が浮上する必要のない潜水艦発射弾道ミサイルの登場により、段階的に廃止されました。
アメリカ空軍初の実用地対地ミサイルは、有翼で移動式、核兵器搭載可能なMGM-1 マタドールで、これもV-1とコンセプトが似ている。海外への配備は1954年に始まり、最初は西ドイツ、後に中華民国と韓国に配備された。1956年11月7日、アメリカ空軍はマタドール部隊を西ドイツに配備した。このミサイルは、ワルシャワ条約機構加盟国の目標を、日常の固定発射場所から予告なしの分散発射場所まで攻撃する能力があった。この警戒態勢は、 1956年のハンガリー革命を鎮圧したソ連のハンガリー攻撃によってもたらされた危機に対応したものであった。
1957 年から 1961 年にかけて、米国は野心的で資金も潤沢な計画を遂行し、核動力巡航ミサイルである超音速低高度ミサイル(SLAM) を開発しました。SLAM は敵のレーダーの下をマッハ3 以上の速度で飛行し、敵の領土上空に水素爆弾を投下するように設計されています。この構想は妥当であることが証明され、500 メガワット (670,000 馬力) のエンジンは 1961 年に試験運転に成功しましたが、飛行可能な装置は完成しませんでした。最終的にこの計画は放棄され、ICBM開発が優先されました。
地上の標的に対する兵器としては弾道ミサイルが好まれたが、ソ連では重核兵器および通常兵器を搭載した巡航ミサイルが、アメリカ海軍の空母戦闘群を破壊するための主力兵器とみなされていた。大型潜水艦(エコー級やオスカー級など)はこれらの兵器を搭載し、海上でアメリカの戦闘群を追跡するために開発され、大型爆撃機(バックファイア、ベア、ブラックジャックなどのモデル)には空中発射巡航ミサイル(ALCM)構成でこれらの兵器が搭載された。
カテゴリー
巡航ミサイルは、ペイロード/弾頭のサイズ、速度、射程距離、発射プラットフォームによって分類できます。同じミサイルの派生型が、異なる発射プラットフォーム用に製造されることもよくあります (たとえば、空中発射型と潜水艦発射型)。
誘導システムはミサイルによって異なります。ミサイルによっては、さまざまなナビゲーション システム (慣性航法、TERCOM、衛星ナビゲーション) のいずれかを装備できるものもあります。大型の巡航ミサイルは通常弾頭または核弾頭のいずれかを搭載できますが、小型の巡航ミサイルは通常弾頭のみを搭載できます。
超音速
極超音速巡航ミサイルは音速の少なくとも5倍(マッハ5)で飛行します。
- 3M22 ジルコン(>1000–1500 km)
–極超音速 対艦巡航ミサイル[8] [9] [10] [11] - ASN4G (Air-Sol Nucléaire de 4e 世代)
–フランスが開発中のスクラムジェット推進極超音速巡航ミサイル[12] [13] - ブラモス II (≈800–1500 km)
/
– 極超音速巡航ミサイル[14] [11] 2011年現在[アップデート]インドとロシアで開発中[15] [16]
- HSTDV
– 極超音速スクラムジェットの実証。極超音速長距離巡航ミサイルの運搬車両は防衛研究開発機構(DRDO)によって開発されている。[17] [18] - ハイフライ2
–ボーイング社が開発した極超音速空中発射巡航ミサイルがシーエアスペース2021で初公開された[19] - 極超音速空気呼吸兵器コンセプト(HAWC、発音はホーク)
– スクラムジェット推進極超音速空中発射巡航ミサイル。弾頭を持たず、着弾時に自身の運動エネルギーを利用して目標を破壊する。DARPAが開発[20] [21] - 極超音速空中発射攻撃対地攻撃(HALO)
–アメリカ海軍の攻撃的対水上戦増強計画2(OASuW Inc 2)に基づく空中発射型 対艦ミサイル(海軍)[22] [23] - 極超音速攻撃巡航ミサイル(HACM)
アメリカ空軍での使用が計画されている[24] [25] - 長距離 – 対艦ミサイル(>1,500 km)
- ミサイルは2024年の試験飛行中にマッハ8の速度を達成した。[26] - サイファイア
/
– サザンクロス統合飛行研究実験(SCIFiRE)は、マッハ5のスクラムジェット推進ミサイルのための米国国防総省とオーストラリア国防省の共同プログラムです。 [27] [28] [29] 2021年9月、米国国防総省は、ボーイング、ロッキード・マーティン、レイセオン・ミサイル&ディフェンスに予備設計レビュー契約を授与しました。[30] [31]
超音速

これらのミサイルは、通常ラムジェットエンジンを使用して音速よりも速く飛行します。射程距離は通常 100 ~ 500 km ですが、それ以上になることもあります。誘導システムはさまざまです。
例:
- ASALM の米国 ALCM プロトタイプ、極超音速マッハ 5.5 までテスト飛行
- 3M-54 カリバー(4,500 km、マッハ 3)
(「シズラー」型は、最終段階でのみ超音速を実現できます) - 3M-51 アルファ(250 km、マッハ2.5)

- Air-Sol Moyenne Portée (300–500 km+、マッハ 3)
– 超音速スタンドオフ核ミサイル - ASM-3(400 km、マッハ3以上)

- ブラモス(290–800 km、マッハ 3)
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[32] - ブリスカフカ(100~370 km)
– アルテム・ルチ・ピヴデンマッシュ - C-101(50 km、マッハ2)

- C-301(100 km以上、マッハ)

- C-803(230 km、マッハ1.4)
– 超音速終端段のみ - C-805

- CX-1(280km、マッハ3)

- CJ-100 / DF-100 (2000~3000 km、マッハ 5)

- FC/ASW(開発中) - 国際巡航ミサイル計画
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[33] [34] [35] [36] [37] - 雄峰III (400 km、マッハ3.5)

- 玄武3号(1500km、マッハ1.2)

- KD-88(200 km、マッハ0.85)

- Kh-20(380~600 km、マッハ2)

- Kh-31(25~110 km、マッハ3.5)

- Kh-32 (600 ~ 1,000 km、マッハ 4.6)

- Kh-80 (3,000–5,000 km、マッハ 3)
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- P-270 モキット(120–250 km、マッハ 2–3)
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- P-500 バザルト(550 km、マッハ 3+)
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- P-700 グラニット(625 km、マッハ 2.5+)
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- P-800 オニクス / Kh-61 (600–800 km、マッハ 2.6)
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- P-1000 バルカン(800 km、マッハ 3+)
/
- YJ-12(250~400 km、マッハ4)

- YJ-18(220~540 km、マッハ3)

- YJ-91(15~120 km、マッハ3.5)

- ユン・フェン(1200–2000 km、マッハ 3)

- SSM-N-9 レグルス II (1,852 km、マッハ 2)

大陸間超音速飛行
- ブリヤ(8,500 km)

- MKR(8,000 km)

- RSS-40 ブラン(8,500 km)

- SLAM(1964年に中止)

- SM-64 ナバホ(1958年にキャンセル)

長距離亜音速

米国、ロシア、北朝鮮、インド、イラン、韓国、イスラエル、フランス、中国、パキスタンは、いくつかの長距離亜音速巡航ミサイルを開発している。これらのミサイルの射程は1,000キロメートル(620マイル)を超え、時速約800キロメートル(500マイル)で飛行する。[38]これらのミサイルは通常、約1,500キログラム(3,300ポンド)の打ち上げ重量を持ち[39]、通常弾頭または核弾頭を搭載できる。これらのミサイルの初期のバージョンは慣性航法を使用していたが、後のバージョンでははるかに正確なTERCOMおよびDSMACシステムを使用している。最新バージョンのほとんどは衛星航法を使用できる。
例:
- 3M-54 カリブル(最大4,500 km)

- AGM-86 ALCM(1100~2400 km)

- AGM-129 ACM(3450~3700 km)

- AGM-181 LRSO (>2500 km)

- BGM-109 トマホーク(最大1,700 km)

- BGM-109G 地上発射巡航ミサイル(2,500 km)

- Kh-55(3,000 km)とKh-65

- Kh-101(4500~5500 km)

- イスカンデルK(3,500km以上)

- ファサル2号(> 2000 km)

- RK-55(3,000 km)

- ニルバイ(最大1500km)[40]

- MdCN(最大1,400 km)

- パヴェ(1,650 km)
[41] - ホヴェイゼ(1,350 km)
[42] - アブ・マフディ(1,000 km以上)
[43] - クッズ1フーシ派

- 雄峰 IIE (600 ~ 1,200 km)

- ヒョンム III (ヒョンム IIIA – 500 km、ヒョンム IIIB – 1000 km、ヒョンム IIIC – 1500 km)

- 12型SSM(1,500km開発中)

- MGM-13 メイス

- DF-10/CJ-10 (CJ-10K – 1500 km、CJ-20 – 2000 km)

- ポパイターボSLCM

大陸間亜音速
- 9M730 ブレヴェストニク(無制限航続距離)

- SM-62 スナーク(10,200 km)

中距離亜音速


これらのミサイルは、上記のカテゴリのミサイルとほぼ同じサイズと重量で、同様の速度で飛行します。誘導システムは異なります。
例:
- AGM-158 JASSM(370~1900 km)

- AGM-158C LRASM(370 km)

- バブール(290~900 km)

- ハルバ(250~450 km)

- Hatf-VIII / Ra'ad Mark-2 ALCM (400 km)

- 雄峰 IIE (600–2000 km)

- 玄武3号(1500km以内)

- イスカンデルK

- KD-63

- トーラス KEPD 350 (500 km 以上)
/
/
- Kh-50 (Kh-SD) および Kh-101 Kh-65 バリアント

- MGM-1 マタドール(700 km)

- ラアドALCM(350 km)

- ラアド(360 km)

- SOM(SOM BブロックI) – 500 km、1500 km、2500 kmバージョン(350 kmの航続距離が量産中、500 km以上の航続距離が開発中)[44] [45] [46]

- SSM-N-8 レグルス(926 km)

- P-5 ピャティョルカ(450~750 km)
/
/
- ストームシャドウ / SCALP-EG (550 km、マッハ 0.65)
/
[47] - 12型SSM(射程1000km以内、開発中)

- ヤアリ(700 km)

- ザーブ(320 km)

短距離亜音速
これらは重量約500キログラム(1,102ポンド)、射程距離最大300キロメートル(190マイル)の亜音速ミサイルである。[要出典]
例:
- アパッチ族(100~140 km)

- AVMT-300(300km)

- MICLA-BR(300 km)
[48] - 玄武3号(300km以上)射程距離が短い

- SSM-700K 海城(180km以上)

- JFS-M(499 km)

- Kh-35(130~300 km)
、KN-19 Ks3/4
- Kh-59(115~550 km)

- P-15(40~80km)
、KN-1
- ナスル-1

- ザファル(25 km)

- ヌール

- カデル

- 海軍攻撃ミサイル(185~555 km)

- RBS-15

- コルシュン
– Kh-55とRK-55の現地派生型 - ネプチューン
[49] - V-1飛行爆弾(250 km)



- 雄峰二世

- ワン・チエン

- VCM-01(100~300 km)

- アイスト(100~300 km)

- マルテ(100km以上)
- シーキラー輸出型

- シーキラー輸出型
- オトマット(180 km)
/
- C-801(40km)

- C-802(120~230 km)

- C-803

- C-805

- C-602

- CM-602G

- デリラミサイル(250km)

- ガブリエル4世(200 km)

- ポパイターボALCM(78km)

- シーブレーカー(300 km)

- RGM-84 ハープーン(124~310 km)

- AGM-84Eスタンドオフ陸上攻撃ミサイル(110 km)

- AGM-84H/K SLAM-ER(270 km)

- カイコ(100~500 km)

- ソム
[50] [51] - アトマカ

- チャキル

展開

巡航ミサイルの最も一般的な任務は、船舶、司令部バンカー、橋、ダムなどの比較的価値の高い標的を攻撃することです。[52]現代の誘導システムにより、正確な攻撃が可能になります。
2001年現在[アップデート]、BGM-109トマホークミサイルモデルは、米国海軍兵器庫の重要な部分となっている。これにより、船舶や潜水艦に、ある程度正確で長距離の通常対地攻撃兵器が提供される。1基あたりの価格は約199万ドルである。[53]トマホークとAGM-86はどちらも、砂漠の嵐作戦中に広く使用された。2017年4月7日、シリア内戦中に、米国の軍艦は、反政府勢力拠点に対するシリアの化学兵器攻撃への報復として、シリア空軍基地に50発以上の巡航ミサイルを発射した。[54]
アメリカ空軍(USAF)は空中発射巡航ミサイル、AGM-86 ALCMを配備しています。ボーイング B-52 ストラトフォートレスは、AGM-86 およびAGM-129 ACMの専用運搬手段です。両ミサイル タイプは、通常弾頭または核弾頭のいずれかに設定可能です。
米空軍はAGM-86を爆撃機部隊に採用し、AGM-109はトラックや船から発射できるように改造され、米空軍と海軍に採用された。トラック発射型、およびパーシングIIとSS-20中距離弾道ミサイルは、後にソ連との二国間INF(中距離核戦力)条約に基づいて破壊された。
英国海軍(RN)も巡航ミサイルを運用しており、特に米国製のトマホークはRNの原子力潜水艦隊で使用されている。英国製の通常弾頭バージョンは、1999年のコソボ戦争中にRNによって初めて戦闘で発射された(米国は1991年に巡航ミサイルを発射した)。英国空軍は、ストームシャドウ巡航ミサイルをタイフーンと、以前はトーネードGR4航空機で使用している。フランスでも使用されており、SCALP EGとして知られ、フランス空軍のミラージュ2000とラファール航空機に搭載されている。
インドとロシアは超音速巡航ミサイル「ブラモス」を共同開発している。ブラモスには、艦艇/陸上発射型、空中発射型、潜水艦発射型の3つのバージョンがある。艦艇/陸上発射型は2007年後半から運用されている。ブラモスは陸上の目標を攻撃する能力がある。ロシアは他の巡航ミサイルも運用し続けている。SS -N-12 サンドボックス、SS-N-19 シップレック、SS-N-22 サンバーン、SS-N-25 スイッチブレード。ドイツとスペインはタウラスミサイルを運用しており、パキスタンはバブールミサイルを製造している[55]。中華人民共和国と中華民国(台湾)はどちらも、よく知られているC-802など、生物弾頭、化学弾頭、核弾頭、通常弾頭を搭載できるものなど、いくつかの巡航ミサイルの派生型を設計している。
核弾頭のバージョン
中国
中国は核弾頭を搭載可能なCJ-10対地攻撃巡航ミサイルを保有している。 [56]さらに、中国は2021年8月に極超音速巡航ミサイルの実験を行ったとみられるが、中国はこれを否定している。[57]
フランス
フランスの原子力部隊には、エア・ソル・モワエン・ポルテ(ASMP)高速中距離核巡航ミサイルを搭載した陸上および海上爆撃機が含まれている。ASMPと、1999年に開発された新しいASMP-アメリオレ(ASMP-A)の2つのモデルが使用されている。推定40〜50機が製造された。[58] [59]
インド
インドは2017年に国産のニルバイ(「恐れ知らず」)対地攻撃巡航ミサイルの飛行試験に成功した。このミサイルは核弾頭を射程距離1,000kmまで運ぶことができる。[60]ニルバイはすでに飛行試験に成功している。[60] [61]
インドは現在、射程距離300~1000kmの ブラモス巡航ミサイル7種の派生型を運用している。
インドは現在、最速の巡航ミサイルとなる 極超音速ブラモスIIを開発中だ。
イスラエル
イスラエル国防軍は、ドルフィン級潜水艦に中距離空中発射型ポパイターボALCMと核弾頭を搭載した中長距離巡航ミサイルポパイターボSLCMを配備していると伝えられている。[62]
パキスタン
パキスタンは現在、4つの巡航ミサイルシステムを保有している。空中発射型の ラアドIとその改良型ラアドII、地上および潜水艦発射型の バブール[63] [64] [65]、艦艇発射型のハルバミサイル[66]、および水上発射型のザーブミサイル[67]である。ラアドとバブールはどちらも10~25ノットの核弾頭を搭載でき、それぞれ最大300km(190マイル)と450km(280マイル)の距離にある標的に核弾頭を届けることができる。[68]バブールは2010年からパキスタン陸軍で、2018年からパキスタン海軍で運用されている。 [69]
ロシア

ロシアは、射程距離3000kmの米国のAGM-129と同等の射程距離を持つKh-55SM巡航ミサイルを保有しているが、より強力な200ktの弾頭を搭載できる。慣性航法システムにより15メートルのCEP精度を保ちながら、高度110メートル以下を亜音速で巡航できるTERCOMシステムを搭載している。これらはツポレフTu-95、ツポレフTu-22M、ツポレフTu-160のいずれかから空中発射され、それぞれTu-95の場合は16発、Tu-160の場合は12発、Tu-22Mの場合は4発を搭載できる。このミサイルのステルス版であるKh-101が開発中である。 Kh-55と同様の特性を持つが、射程距離が5,000kmに延長され、1,000kgの通常弾頭を搭載し、迎撃の可能性を低減するステルス機能を備えている。[70]
ソ連崩壊後、開発された最新の巡航ミサイルはカリブルミサイルで、 1990年代初頭に生産が開始され、1994年にロシアの兵器庫に正式に導入された。しかし、このミサイルが初めて実戦投入されたのは、2015年10月7日、シリアにおけるロシア軍作戦の一環としてのシリアでの戦闘だった。このミサイルは、初登場以来、シリアでの戦闘作戦で14回以上使用されている。
1950 年代後半から 1960 年代前半にかけて、ソ連は巡航ミサイルの開発を試みていた。この短期間で、ソ連は 10 種類近くの巡航ミサイルの開発に取り組んでいた。しかし、資源の制約により、ソ連が開発した初期の巡航ミサイルのほとんどは、海上発射巡航ミサイルまたは潜水艦発射巡航ミサイル ( SLCM )であった。SS-N-1巡航ミサイルは、潜水艦または船舶から発射できるよう、さまざまな構成で開発された。しかし、時が経つにつれ、ソ連は空中発射巡航ミサイル ( ALCM ) の開発にも着手し始めた。これらの ACLM ミサイルは通常、「ブラインダーズ」または「バックファイア」と呼ばれる爆撃機で発射された。この構成のミサイルは AS-1 および AS-2 と呼ばれ、最終的には開発期間を長くして新しい派生型が登場した。ソ連製の巡航ミサイルの主な目的は、敵艦に対する防御および攻撃メカニズムを備えることであった。言い換えれば、ソ連の巡航ミサイルのほとんどは対艦ミサイルだった。1980年代、ソ連は陸、海、空の配備システムからなる600基近くの巡航ミサイル兵器を開発していた。[71]
アメリカ合衆国

アメリカはこれまでに9基の核巡航ミサイルを配備してきた。
- MGM-1 マタドール地上発射ミサイル、運用終了
- MGM-13メイス地上発射ミサイル、運用終了
- SSM-N-8 レグルス潜水艦発射ミサイル、運用終了
- SM-62 スナーク地上発射ミサイル、運用終了
- AGM-28ハウンドドッグ空中発射ミサイル、運用終了
- BGM-109G 地上発射巡航ミサイル、運用終了
- AGM-129 ACM空中発射ミサイル、運用終了[72]
- AGM-86 ALCM空中発射巡航ミサイル、350~550発のミサイルとW80弾頭が現在も運用中
- BGM-109 トマホーク巡航ミサイルは、原子力潜水艦、水上艦、地上発射型で、核型は運用停止となっているが、弾頭は予備として保持されている。
現代戦争における効率性
現在、巡航ミサイルは使い捨て兵器の中で最も高価な部類に入り、1発あたり数百万ドルにも上る。その結果、使用者はミサイルを価値の低い標的に使用しないように、標的の割り当てに関して難しい選択を迫られる。例えば、 2001年のアフガニスタン攻撃では、米国は金銭的価値の非常に低い標的を巡航ミサイルで攻撃したため、多くの人がこの兵器の有効性を疑問視した。しかし、巡航ミサイルの支持者は、標的の選択が悪かったのは兵器のせいではないと反論しており、同じ議論は他の種類の無人航空機にも当てはまる。つまり、総訓練費やインフラ費用を考慮すると、無人航空機は人間のパイロットよりも安価であり、人員損失のリスクも無視できない。2011年のリビアや過去の紛争で実証されたように、巡航ミサイルは他の航空資産よりも探知や迎撃がはるかに難しく(小型のためレーダー断面積、赤外線、視覚的特徴が減少)、静止した防空システムへの攻撃に適している。
参照
- 手頃な価格の武器システム
- 巡航ミサイル潜水艦
- ユージン・ヴィエル(巡航ミサイルにつながる技術の先駆者)
- 使い捨て発射システム
- 巡航ミサイルの一覧
- ロケット航空機のリスト
- 武器のリスト
- 低コストの小型巡航ミサイル
- NATO報告名(さまざまなソビエトミサイルのリストがあります)
- 大量破壊兵器
参考文献
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- ^ 「遠隔操縦航空機:英国における『空中標的』と『空中魚雷』」 Ctie.monash.edu.au 。 2012年2月13日閲覧。
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外部リンク
ウィキメディア・コモンズの巡航ミサイル関連メディア- 巡航ミサイルの紹介 2016年4月11日アーカイブ- アメリカ科学者連盟(FAS)のウェブサイトより
- ミサイルの脅威:戦略国際問題研究所のプロジェクト
