| トマホーク | |
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2002年11月に飛行するBGM-109トマホーク | |
| タイプ | 巡航ミサイル 対艦ミサイル[1](ブロックVおよびTASMの派生型) 潜水艦発射巡航ミサイル 対地攻撃ミサイル 地対地ミサイル[2] |
| 原産地 | アメリカ合衆国 |
| サービス履歴 | |
| 使用中 | 1983年~現在 |
| 使用者 | 演算子を参照 |
| 生産履歴 | |
| メーカー | ゼネラル・ダイナミクス(当初) マクドネル・ダグラス・ ヒューズ・エアクラフト・コーポレーション レイセオン・ミサイルズ・アンド・ディフェンス |
| 単価 |
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| 仕様 | |
| 質量 | 2,900ポンド(1,300 kg)、ブースター付きで3,500ポンド(1,600 kg) |
| 長さ |
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| 直径 | 20.4インチ(0.52メートル) |
| 翼幅 | 8 フィート 9 インチ (2.67 m) |
| 弾頭 | 核兵器:W80弾頭(TNT換算で5~200キロトン(21~837TJ)の威力)(退役)[6] [7] 通常兵器:1,000ポンド(450kg)の高性能爆薬または子弾頭ディスペンサーとBLU-97/B複合効果爆弾またはPBXN |
爆発 メカニズム | FMU-148(TLAMブロックIII以降)、その他は特殊用途向け |
| エンジン | TH-ダイマー燃料と固体燃料ロケットブースターを使用するウィリアムズインターナショナルF107-WR-402 ターボファン |
運用 範囲 | ブロック II TLAM-N – 1,350 nmi (1,550 マイル; 2,500 km) ブロック III TLAM-C、ブロック IV TLAM-E – 900 nmi (1,000 マイル; 1,700 km) ブロックVb – 900海里以上、1035マイル以上、1666キロ以上(正確な範囲は機密)[9] RGM/UGM-109B TASM – 250マイル、460キロ[10] |
| 飛行高度 | 98~164フィート(30~50メートル)AGL [11] |
| 最高速度 | 亜音速; マッハ 0.74 程度。約 570 mph (500 kn; 920 km/h) |
ガイダンス システム | GPS、INS、TERCOM、DSMAC、アクティブレーダーホーミング(RGM/UGM-109B) |
発射 台 | マーク41垂直発射システム 魚雷発射管 水上艦 潜水艦 TEL |
BGM -109 トマホーク( / ˈ t ɒ m ə h ɔː k / )陸上攻撃ミサイル( TLAM ) は、アメリカ海軍とイギリス海軍が主に艦船や潜水艦からの陸上攻撃作戦に使用する、長距離、全天候型、ジェット推進、亜音速 巡航ミサイルです。
トマホークは、メリーランド州ローレル近郊のジョンズ・ホプキンス大学応用物理学研究所でジェームズ・H・ウォーカー教授のもとで開発され、1970年代にジェネラル・ダイナミクス社によって初めて製造されたモジュラー巡航ミサイルとして登場した。トマホークは、多様な機能を備えた中距離から長距離の低高度ミサイルのニーズを満たすことを目指していた。そのモジュラー設計により、高性能爆薬、子弾、バンカーバスターなど、さまざまな弾頭との互換性が確保されている。トマホークは、GPS、慣性航法、地形等高線マッチングなど、さまざまな誘導システムを使用できる。元の設計以来、通常兵器と核兵器の両方を備えた空中発射、潜水艦発射、地上発射の構成を含む、12種類以上の派生型とアップグレード版が開発されてきた。トマホークの製造の歴史は、いくつかの変遷を経てきた。 1992年から1994年まで、マクドネル・ダグラスはトマホークの唯一の供給元であり、ブロックIIとブロックIIIのバージョンを生産し、多くのトマホークをブロックIII仕様に再製造した。[12]ヒューズ・エアクラフト社は、1992年にゼネラル・ダイナミクスのミサイル部門を買収し、1994年にマクドネル・ダグラス社を上回り、トマホークの唯一の供給元となった。[13] [14]ヒューズとレイセオン社の合弁会社は、1995年からレイセオンがヒューズを買収した1997年までミサイルを製造し、唯一の供給元としての地位を固めた。[15] [16] 2016年、米国防総省は149発のトマホーク・ブロックIVミサイルを2億230万ドルで購入した。[3] 2024年の時点で、レイセオンは非核の海上発射型トマホークの派生型の唯一の製造元であり続けている。[17][アップデート]
バリエーション
ミサイルの派生型と複数のアップグレードには以下が含まれます。
- BGM-109Aトマホーク核対地攻撃ミサイル(TLAM-N)、W80核弾頭を搭載。2010年から2013年の間に退役。[7] 2018年初頭の報道によると、米海軍は(まだ種類は不明だが)核兵器搭載巡航ミサイルの再導入を検討しているという。[18]
- RGM/UGM-109Bトマホーク対艦ミサイル(TASM) -アクティブレーダーホーミング機能を備えた対艦型。1994年に退役し、ブロックIVバージョンに改造された。[8]
- BGM-109C トマホーク対地攻撃ミサイル - 通常型 (TLAM-C)、単一弾頭付き。当初は改良型ブルパップ弾頭でした。
- BGM-109Dトマホーク対地攻撃ミサイルディスペンサー(TLAM-D)クラスター弾搭載型[ 19 ]
- RGM/UGM-109E トマホーク対地攻撃ミサイル (TLAM-E ブロック IV) - TLAM-Cの改良型。[8]戦術トマホークとも呼ばれる。[21]
- BGM-109G地上発射巡航ミサイル(GLCM) - W84核弾頭を搭載。INF条約遵守のため1991年に退役。[8]
- AGM-109H/L中距離空対地ミサイル(MRASM) -クラスター弾を搭載した短距離ターボジェットエンジン搭載空中発射巡航ミサイル。配備されず、価格は569,000米ドル(1999年)。[22]
BGM-109G地上発射巡航ミサイル(GLCM)とそのトラックのような打ち上げ車両は、ヨーロッパの基地で使用されていましたが、1987年の中距離核戦力全廃条約に従うため退役しました。[8]冷戦の終わりには、対艦バージョンの多くがTLAMに改造されました。[18] 1993年に就役したブロックIII TLAMは、新しいターボファンエンジンを使用してより遠くまで飛行でき、 [8]全地球測位システム(GPS)受信機を使用してより正確に攻撃することができます。[18]ブロックIII TLAM-Cは、デジタルシーンマッチングエリア相関(DSMAC)IIナビゲーションシステムを保持しており、3種類のナビゲーションが可能です。GPSのみ(精度は若干低下しますが、迅速なミッションプランニングが可能)、DSMACのみ(計画には時間がかかりますが、ターミナル精度はいくらか向上します)、およびGPS支援ミッション(DSMAC IIとGPSナビゲーションを組み合わせて最高の精度を実現)です。[8]ブロックIV TLAMは改良されたターボファンエンジンを搭載しており、燃費が向上し、飛行中に速度を変えることができます。[8]ブロックIV TLAMは滞空時間が長く、電気光学センサーを搭載しており、戦闘による被害をリアルタイムで評価できます。[8]ブロックIVは飛行中に新たな目標を指定でき、衝突直前に衛星通信を介して画像を送信して、ミサイルが目標に到達したかどうか、攻撃による被害がどの程度になるかを判断することができます。[8]
アップグレード
トマホークの主な改良点は、ネットワーク中心の戦闘能力であり、複数のセンサー(航空機、無人機、衛星、歩兵、戦車、船舶)からのデータを使用してターゲットを見つけます。また、センサーからこれらのプラットフォームにデータを送信することもできます。
トマホーク ブロック II の派生型はすべて、1981 年 1 月から 1983 年 10 月にかけてテストされました。1984 年に配備され、改良されたブースター ロケット、巡航ミサイル レーダー高度計、デジタル シーン マッチング エリア コレレータ (DSMAC) によるナビゲーションなど、いくつかの改良が行われました。[要出典] DSMAC は、初期の低電力コンピューターがミサイルに搭載されたカメラを使用して目標をナビゲートし、正確に狙うことを可能にした、高精度の初歩的な AI でした。目標を視覚的に識別して直接照準を合わせる機能により、推定 GPS 座標を使用する兵器よりも正確でした。当時のコンピューターの処理能力は非常に限られていたため、DSMAC はマップを直接評価するのではなく、コントラスト マップを計算してから複数のマップをバッファーに結合し、それらの結合された画像の平均を比較して、小さなメモリ システムのデータと類似しているかどうかを判断しました。飛行経路のデータは、ターゲット領域に関する高解像度データに使用するメモリを解放するため、非常に低解像度でした。誘導データはメインフレームコンピュータによって計算され、スパイ衛星の写真を撮影して低空飛行中の地形の様子を推定した。このデータは実際の地形と完全には一致せず、地形は季節や光の質によって変化するため、DSMACは地図間の相違点を除外し、残りの類似部分を使用して、地面の様子の変化に関係なく位置を特定した。また、夜間に位置を特定するために、地面をほんの一瞬照らすことができる非常に明るいストロボライトも搭載されており、地面の様子の違いを考慮に入れることができた。[23]
1993年に導入されたトマホークブロックIIIでは、到着時間制御とデジタルシーンマッチングエリアコリレータ(DSMAC)の精度向上、妨害耐性GPS、より小型で軽量なWDU-36弾頭、エンジンの改良、ミサイルの射程距離の延長などが追加されました。[22] [24]
戦術トマホーク兵器制御システム (TTWCS) は、ミサイルの飛行経路の徘徊特性を利用し、必要に応じて指揮官がミサイルを別のターゲットに向け直すことができる。このシステムは、メモリに保存された GPS 座標または他の GPS 座標を使用して、事前に指定されたターゲットを攻撃するように飛行中に再プログラムできる。また、ミサイルは状態に関するデータを指揮官に送り返すこともできる。このシステムは 2004 年後半に米海軍で運用を開始した。戦術トマホーク兵器制御システム (TTWCS) は、発射ユニット (FRU) に搭載された限定的なミッション プランニング機能を追加した。[25]
2006年に導入されたトマホーク ブロック IV には、飛行中のミサイルを 15 個のプログラム済み代替ターゲットの 1 つに変更したり、新しいターゲットにリダイレクトしたりできるストライク コントローラーが追加されました。このターゲット設定の柔軟性には、より重要なターゲットを待って戦場に留まる機能が含まれます。ミサイルは、戦闘被害表示画像やミサイルの状態とステータスのメッセージを双方向衛星データ リンク経由で送信することもできます。発射プラットフォームは、GPS のみのミッションを計画して実行する機能を備えています。ブロック IV には、ミッションのパフォーマンスを向上させるために、改良された妨害防止 GPS 受信機もあります。ブロック IV には、トマホーク武器制御システム (TTWCS) とトマホーク コマンド アンド コントロール システム (TC2S) が含まれています。[26] [27] [28]
2010年8月16日、海軍は統合多効果弾頭システム(JMEWS)の初の実弾試験を完了した。これは、トマホークと同じ爆風破片能力を持ちながら、単一弾頭で強化された貫通能力をもたらすように設計された新しい弾頭である。静的試験では、弾頭が爆発し、フォロースルー要素がコンクリートターゲットを完全に貫通するのに十分な大きさの穴が開いた。[29] 2014年2月、米中央軍はJMEWSの開発と試験を後援し、ブロックIVトマホークに統合してミサイルのバンカーバスター効果を高め、強化構造物をよりよく貫通する能力を分析した。[30]
2012年、米海軍は先進対レーダー誘導ミサイル(AARGM)技術を戦術トマホークに適用することを検討した。[31]
2014年、レイセオンは海上および移動する陸上の目標を攻撃するためのブロックIVの改良のテストを開始しました。[32]新しいパッシブレーダーシーカーは、目標の電磁レーダーシグネチャを拾って追跡し、衝突前に信号をアクティブに送信して潜在的な目標に反射させ、衝突前にその正当性を判断します。[30]マルチモードセンサーをミサイルの先端に取り付けると燃料スペースがなくなりますが、同社の役員は、海軍がセンサーの新技術のためにスペースを譲ってくれると考えています。[33] 10年以上前に退役した以前のトマホーク対艦ミサイルには慣性誘導とハープーンミサイルのシーカーが装備されていましたが、当時の海軍のセンサーはミサイル自体ほど範囲が広くなかったため、長距離から目標を明確に識別できるかどうか懸念がありました。新しいシーカーのパッシブ検出とミリ波 アクティブレーダーホーミングにより、ミサイル自体の信頼性が高まります。[34] [35]レイセオンは、新型シーカーの追加にはミサイル1発あたり25万ドルの費用がかかると見積もっている。[36]その他のアップグレードには、海面すれすれの飛行経路が含まれる。 [ 37] [38]海上攻撃能力を備えた最初のブロックIV TLAMは2021年に就役する予定である。[39]
トマホークの超音速バージョンは、速度をマッハ3まで上げるためにラムジェットを搭載した開発が検討されている。これを制限する要因は、艦船の発射管の寸法である。巡航ミサイルを搭載できるすべての船を改造する代わりに、ラムジェット駆動のトマホークは、直径21インチ(530 mm)、長さ20フィート(6.1 m)の発射管内に収まる必要がある。[33]
2015年10月、レイセオンはトマホークが試験発射で新しい機能を実証したと発表した。搭載カメラを使用して偵察写真を撮影し、艦隊本部に送信する。その後、トマホークは攻撃の新たな目標座標が与えられるまで徘徊パターンに入った。[40]
2016年1月までに、ロスアラモス国立研究所は、トマホークが目標に到達したときに残った未燃焼燃料を追加の爆発力に変えるプロジェクトに取り組んでいた。これを行うには、ミサイルのJP-10燃料を燃料空気爆薬に変え、空気中の酸素と結合して急速に燃焼させる。燃焼燃料の熱圧爆発は、実質的に追加の弾頭として機能し、短距離の目標の場合、十分な燃料が残っている場合は、メインの弾頭自体よりも強力になることもあります。[28] [41]
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トマホークブロックVは、ナビゲーションと飛行中の標的への誘導が改善され、2021年に導入されました。ブロックVaは、海上で移動する標的を攻撃できる海上打撃トマホーク(MST)であり、ブロックVbはJMEWS弾頭を装備してハードターゲットを貫通し、2021年3月にブロックVの最初のバッチが納入された後にリリースされます。[42]すべてのブロックIVトマホークはブロックV標準に改造され、残りのブロックIIIミサイルは退役して非軍事化されます。[43]
トマホーク ブロック V は、射程距離が長く、動的標的指定が可能で、海上の船舶を攻撃する能力があります (海上攻撃の役割)。レイセオンはミサイルの再認証と近代化を行っており、耐用年数を 15 年延長し、新しいトマホーク ブロック V シリーズを生み出しました。
- ブロックV: ナビゲーションと通信がアップグレードされた近代化されたTACTOM
- ブロック VA: ブロック V 対艦バージョン。海上で移動する目標を攻撃できます。ブロック VA の射程は、新しいナビゲーション/センサー/パッシブ レーダーのニーズに対応するために余分なスペースがあるため、ベースとなるブロック V よりも短くなっています。ブロック VA の射程は 310 ~ 430 マイル (500 ~ 700 km) と推定されます[引用が必要]
- ブロックVB:ブロックVは、より多様な陸上目標を攻撃できる統合多効果弾頭を搭載している。[42]
2020年、ロスアラモス国立研究所は、トマホークミサイル用の国産燃料を生産するためにトウモロコシエタノールを使用すると報告した。この燃料は、石油ベースのJP-10と比較して、製造に強力な酸を必要としない。[44]
発射システム
各ミサイルは加圧キャニスターに格納され、そこから発射される。加圧キャニスターは輸送中および保管中にミサイルを保護するとともに、発射管としても機能する。[45]これらのキャニスターは装甲ボックスランチャー(ABL)に格納され、再就役したアイオワ級戦艦4隻( USS アイオワ、USS ニュージャージー、USS ミズーリ、USS ウィスコンシン)に搭載された。ABLはスプルーアンス級 駆逐艦8隻、バージニア級 巡洋艦4隻、原子力巡洋艦ロング ビーチにも搭載された。これらのキャニスターは他の水上艦の垂直発射システム(VLS)、後のロサンゼルス級 潜水艦およびバージニア級潜水艦のカプセル発射システム(CLS) 、および潜水艦の魚雷発射管にも搭載されている。ABLを装備した艦艇はすべて退役した。
潜水艦発射ミサイル(UGM-109と呼ばれる)の場合、ガス圧(VLSを介して垂直)または水圧(魚雷発射管を介して水平)によって射出された後、固体燃料ブースターが点火され、ミサイルを推進して水中から導き出します。[46]
飛行に成功した後、ミサイルの翼は揚力を得るために展開され、エアスクープが露出し、巡航飛行のためにターボファンエンジンが使用される。トマホークは、水上では慣性誘導または GPS を使用して事前に設定されたコースをたどり、陸上では、地形等高線マッチング(TERCOM)によってミサイルの誘導システムが支援される。ターミナル誘導は、デジタルシーンマッチングエリア相関 ( DSMAC ) システムまたは GPSによって提供され、約 30 フィート (10 m) の 円形誤差が生じるとされている。
トマホーク兵器システムは、ミサイル、戦域任務計画センター (TMPC)/海上計画システム、およびトマホーク兵器制御システム (水上艦艇) または戦闘制御システム (潜水艦用) のいずれかで構成されます。
次のようないくつかのバージョンの制御システムが使用されています。
- v2 TWCS - トマホーク兵器制御システム (1983) は、「グリーン スクリーン」とも呼ばれ、古い戦車コンピューティング システムに基づいていました。
- v3 ATWCS – 高度トマホーク兵器制御システム (1994)、最初の市販品、HP-UX を使用。
- v4 TTWCS – 戦術トマホーク兵器制御システム (2003)。
- v5 TTWCS – 次世代戦術トマホーク兵器制御システム。(2006)
2019年8月18日、アメリカ海軍は地上配備型のマーク41垂直発射システムから発射されたトマホークミサイルの試験飛行を実施した。[47]これは、1987年の中距離核戦力全廃条約に違反するミサイルの米国による最初の認定発射であり、トランプ政権はロシアの破棄を受けて8月2日に同条約から脱退した。[48]
-
戦艦ミズーリがトマホークミサイルを発射
アメリカ陸軍はタイフォンミサイル発射装置からトマホークを発射することに成功した。[49]
軍需品
TLAM-D には、24 個の弾薬箱に 166 個の子弾が収められています。機体の寸法に合わせて、7 個ずつの弾薬箱が 22 個、6 個ずつの弾薬箱が 2 個あります。子弾は、米国空軍がCBU-87 複合効果弾で大量に使用した複合効果弾子爆弾と同じタイプです。子弾箱は、一度に 2 個、片側に 1 個ずつ発射されます。このミサイルは、複数のターゲットを攻撃できるように、最大 5 つの個別のターゲット セグメントを実行できます。ただし、十分なカバー密度を達成するために、通常は 24 個の弾薬箱すべてが後ろから前へ順番に発射されます。
ナビゲーション
TERCOM – 地形等高線マッチング。地形のデジタル表現は、デジタル地形高度データまたはステレオ画像に基づいてマップ化されます。このマップは、TLAM ミッションに挿入され、ミサイルにロードされます。ミサイルが飛行中、保存されたマップ データを、ミサイルがマップ上を飛行する際に収集されたレーダー高度計データと比較します。比較結果に基づいて、ミサイルの慣性航法システムが更新され、ミサイルは進路を修正します。TERCOM は、1964 年に SLAM 用に開発された技術である「Fingerprint」に基づいており、大幅に改良されました。 [引用が必要]
DSMAC – デジタル シーン マッチング エリア相関。エリアのデジタル化された画像がマッピングされ、TLAM ミッションに挿入されます。飛行中、ミサイルは保存されている画像が下方に見える画像と相関しているかどうかを検証します。比較結果に基づいてミサイルの慣性航法システムが更新され、ミサイルは進路を修正します。
GPS – トマホークは、誘導メカニズムとして 全地球測位認識システムに依存しています。
運用履歴

アメリカ合衆国
空軍
空軍はかつてトマホークの核兵器版であるBGM-109Gグリフォンを運用していた。[50]
軍
2020年11月、アメリカ陸軍は中距離能力(MRC)を満たすためにトマホークを選択し、地上と海の目標を攻撃できる陸上配備型長距離ミサイルを獲得した。陸軍はトマホークを地上配備型SM -6と併用し、2023年後半までに配備する予定である。 [51]
海軍
- 1991年の湾岸戦争では、288発のトマホークが発射され、そのうち12発は潜水艦から、276発は水上艦から発射された。[52]最初の斉射は1991年1月17日に駆逐艦USS ポール・F・フォスター[53]によって発射された。攻撃型潜水艦USS ピッツバーグ[54]とUSS ルイビルがそれに続いた。
- 1993年1月17日:イラクが国連軍縮査察官への協力を拒否したことを受けて、バグダッド郊外のザフラニヤ核製造施設に46発のトマホークが発射された。ミサイル1発がアル・ラシード・ホテルの側面に墜落し、民間人2名が死亡した。[55]
- 1993年6月26日:イラク情報局の指揮統制センターに23発のトマホークが発射された。 [要出典]
- 1995年9月10日:デリバレート・フォース作戦中、 USS ノルマンディがアドリア海中央からボスニア・セルビア領内の重要な防空無線中継塔に向けてトマホークミサイル13発を発射した。[要出典]
- 1996年9月3日:イラク南部の防空目標に向けて、艦艇発射型UGM-109巡航ミサイル44発とB-52発射型AGM-86巡航ミサイル44発が発射された。 [56]
- 1998年8月20日:アルカイダによるアメリカ大使館爆破事件への報復として、アフガニスタンとスーダンの2つの標的に79発のトマホークミサイルが同時に発射された。[57]
- 1998年12月16日:砂漠の狐作戦中にイラクの主要目標に325発のトマホークミサイルが発射された。[58]
- 1999年初頭、NATOによるユーゴスラビア爆撃の際に、米艦艇と英潜水艦からユーゴスラビア連邦共和国の標的に向けて218発のトマホークミサイルが発射された。[59]
- 2001年10月:不朽の自由作戦の開始直後の数時間に、約50発のトマホークミサイルがアフガニスタンの標的を攻撃した。[60]
- 2003年のイラク侵攻の際、802発以上のトマホークミサイルがイラクの主要標的に発射された。[61]
- 2008年3月3日:ドブリー空爆中に米艦艇からソマリアの標的に向けてトマホークミサイル2発が発射された。伝えられるところによると、これはアルカイダの過激派であるサレハ・アリ・サレハ・ナブハンを殺害する目的で行われたものと思われる。 [62] [63]
- 2009年12月17日:イエメンの標的に2発のトマホークミサイルが発射された。[64] 1発のTLAM-Dがイエメンのアビヤン県のアルマファド地域のアルマジャラにあるアルカイダの訓練キャンプとされる場所に命中した。アムネスティ・インターナショナルは、この攻撃で民間人41人(子供21人、女性14人、男性6人)を含む55人が死亡したと報告した。米国とイエメン政府は関与を認めることも否定することも拒否したが、米国の外交公電漏洩の一部として公開された外交公電により、ミサイルが米海軍艦艇から発射されたことが後に確認された。[19]
- 2011年3月19日:米英軍(米軍112発、英軍12発)[66]が、トリポリとミスラタ周辺の少なくとも20カ所のリビアの標的に向けてトマホークミサイル[65] を発射した[67]。2011年3月22日現在、米英艦艇からリビアの標的に向けてUGM-109ミサイル159発が発射された[68] 。
- 2014年9月23日:紅海とペルシャ湾の国際水域で活動していたアメリカ海軍の空母アーレイ・バーク号と空母フィリピン・シー号から、シリアのラッカ、 デリゾール、ハサカ 、アブ・カマル付近のISILの標的とシリアのアレッポ西部のホラーサーングループの標的に向けて、 47発のトマホークミサイルが発射された。[69]
- 2016年10月13日:前日に米海軍艦艇に発射された対艦ミサイルへの報復として、米海軍のニツェ艦艇からフーシ派反乱軍が 占拠するイエメンのレーダーサイト3か所に向けてトマホーク巡航ミサイル5発が発射された。 [71]
- 2017年4月6日、シリアのホムス近郊のシャイラート空軍基地を標的として、USS ロス (DDG-71)とUSS ポーター (DDG-78)から59発のトマホークミサイルが発射された。この攻撃は、シリアのバッシャール・アル・アサド大統領によるカーン・シェイク・フン化学攻撃への報復として行われた。米中央軍はプレスリリースで、トマホークミサイルが「航空機、強化された航空機シェルター、石油・兵站貯蔵庫、弾薬供給バンカー、防衛システム、レーダー」に命中したと述べた。[72]米国の当初の報告では、「約20機の航空機」が破壊され、発射された59発の巡航ミサイルのうち58発が標的を「著しく劣化または破壊した」と主張した。[73] [74]
- 2018年4月14日、米国はシリアに対する2018年4月のミサイル攻撃の一環として、ダマスカスとホムス近郊のシリアの標的に66発のトマホーク巡航ミサイルを発射した。[75]これらの攻撃はドゥーマの化学攻撃への報復として行われた。米国防総省は、シリアが同盟国の兵器に40発の防衛ミサイルを発射したが、標的に命中しなかったと述べた。[76]ロシア軍は、シリア防空軍が米国とその同盟国が発射した103発のミサイルのうち71発を撃墜したと述べたが、その主張を検証することはできなかった。[77]
- 2024年1月11日、米当局は、USSフィリピン・シー(CG-58)、USSドワイト・D・アイゼンハワー、USSグレイブリー、USSメイソン(DDG-87)、USSフロリダ(SSGN-728)から80発以上のトマホーク巡航ミサイルが発射されたと発表した。米当局によると、これらの攻撃は、指揮統制ノード、弾薬庫、発射システム、生産施設、防空レーダーシステムを含むフーシ派の資産を標的とし、その後、空母ドワイト・D・アイゼンハワーから発進した航空機による攻撃が続いた。これらの攻撃は、紅海を通過する民間船舶に対するフーシ派の攻撃と、西側当局の再三の警告に従わなかったことへの報復として行われた。[78] [79] [80]その後も攻撃は続き、2024年7月24日までにこの数は135発に増加した。[81]
イギリス海軍
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1995年、米国はイギリスの原子力潜水艦からの魚雷発射用に65基のトマホークを販売することに合意した。最初のミサイルは1998年11月に購入され、試射された。現在、イギリス海軍の艦隊の潜水艦はすべてトマホークを搭載可能であり、アスチュート級も含まれる。[82] [83] [84] [85] 1999年のコソボ戦争では、スウィフトシュア級HMSスプレンディッドが戦闘中にトマホークを発射した最初のイギリス潜水艦となった。イギリスはその後、在庫を補充するためにさらに20基のブロックIIIを購入した。[86]イギリス海軍はそれ以来、2000年代のアフガニスタン戦争、 2003年のイラク戦争へのイギリスの貢献としてのテリック作戦、そして2011年のリビアでのエラミー作戦でトマホークを発射している。
2004年4月、英国と米国政府は、英国が新世代のトマホークミサイル(ブロックIVまたはタックトムミサイル)64発を購入することに合意した。[87]このミサイルは、予定より3か月早い2008年3月27日に英国海軍で配備された。[88] 2014年7月、米国は、予備部品とサポートを含めて1億4000万ドルの費用で、さらに65発の潜水艦発射型ブロックIVを英国に販売することを承認した。[89] 2011年時点で、[アップデート]ブロックIIIミサイルは英国の帳簿上で110万ポンド、ブロックIVはVAT込みで87万ポンドであった。[90]
新型45型駆逐艦のシルバー垂直発射システムは、製造業者によればトマホークを発射できる能力があると主張しているが、45型が搭載するA50発射装置はこの兵器には短すぎる(より長いA70サイロが必要になる)。しかし、45型は重量とスペースの余裕を持って設計されており、攻撃長Mk41またはシルバーA70サイロを後付けできるため、必要に応じてTLAMブロックIVを45型で使用できる。新型26型フリゲート艦と31型フリゲート艦の両方に攻撃長Mk41 VLSが搭載される予定である。[91]
2022年6月、英国は米国政府との2億6500万ポンドの契約を通じて、トマホーク巡航ミサイルをブロックV規格にアップグレードすると発表した。ミサイルは2024年からアップグレードされる予定である。[92]
オーストラリア海軍
2021年9月、オーストラリアのスコット・モリソン首相は、オーストラリア海軍のホバート級防空駆逐艦向けにトマホークを購入すると発表した。 [93] 2023年3月、米国務省は、オーストラリアに最大200基のブロックVミサイルと最大20基のブロックIVミサイルを推定8億9500万米ドルで売却する対外有償軍事援助を承認した。[94]この売却は、2024年1月11日に米国務省によって2億5000万米ドルで承認された。[95]
日本
日本政府は、敵基地攻撃や反撃用に米国製トマホーク巡航ミサイルの購入について米国政府と交渉している。 [96]日本政府は、国産の射程距離を延長した「12式地対艦誘導弾」が本格運用される前に、トマホーク巡航ミサイルを購入することを決定した。[97]岸田文雄首相は、日本が400発のトマホークミサイルを購入すると発表した。[98] [99] [100]これらは、2026年度から2027年度に配備され、射程距離を延長した12式地対艦誘導弾や超高速滑空弾などの国産ミサイルが配備されるまでのつなぎとなる。[101]
アメリカ国防安全保障協力局は2023年11月17日、米国務省が日本へのRGM-109EトマホークブロックIV最大200基とRGM-109EトマホークブロックV LACM最大200基の売却を承認したと発表し、売却額は推定23億5,000万米ドルであった。[99]
オランダ海軍
オランダ国防省は、当初の関心と計画(2005年)を経て、2023年に、既存および将来のフリゲート艦と潜水艦の両方に搭載するトマホークの艦艇発射型と潜水艦発射型の発注を確認しました。
2022年にオランダ海軍のフリゲート艦と潜水艦向けの長距離精密誘導兵器システムの取得計画が2022年戦略防衛見直しの一環として発表され、トマホークが候補に挙がった。[102] [103] 2023年3月、オランダ海軍司令官はコラムで、海上攻撃能力の取得プロジェクトが国防省に承認され、デ・ゼーヴェン・プロヴィンシェン級フリゲート艦とウォルラス級潜水艦の両方が含まれると発表した。当初ミサイルの種類については発表されていなかったが、フリゲート艦と潜水艦にそれぞれ米国標準のマーク41垂直発射システムとUGM-109トマホークの発射に適した魚雷発射管が装備されていることから、トマホークが確認された。[104] [105] 2023年4月、オランダ国防省はトマホークミサイルの調達を発表した。[106]
潜在的なオペレーター
カナダ
カナダ海軍が発表したインフォグラフィックによると、新型リバー級駆逐艦にこのミサイルが搭載される予定である。[107] [108]
ドイツ
1987 年の中距離核戦力全廃条約(INF 条約)に従い、射程距離が 310 ~ 620 マイル (500 ~ 1,000 km) (短距離から中距離) および 620 ~ 3,420 マイル (1,000 ~ 5,500 km) (中距離) のすべての核および通常兵器の地上発射弾道ミサイル、巡航ミサイル、ミサイル発射装置は、条約の期限である 1991 年 6 月 1 日までに解体またはヨーロッパから撤去されました。
2024年7月10日、米国とドイツの共同声明が発表され、通常弾頭を搭載した長距離射撃ユニットの段階的な配備の開始が発表された。配備は2026年から開始され、SM-6とトマホークミサイルを搭載したタイフォンミサイルランチャーが含まれる。[109]これは、2週間前にロシアのウラジーミル・プーチン大統領が中距離ミサイルの生産と世界的配備の再開を呼びかけたことに対する直接的な反応と考えられている。プーチンは、米国がすでにこれらのミサイルを生産していると非難し、タイフォンミサイルランチャーの開発とテストを指摘した。[110] [111] 2024年7月28日、プーチンは冷戦型のミサイル危機を警告し、米国がドイツに長距離ミサイルを配備する意向を発表した後、西側諸国の攻撃範囲内に長距離ミサイルを配備すると脅した。[112] [113]批評家は、米国の動きが新たな軍拡競争を引き起こすだろうと述べている。[114]
他のユーザー
スペイン(2002年と2005年)はトマホークシステムの購入に興味を示していたが、注文は2009年にキャンセルされた。[115] [116]
2009年、米国の戦略態勢に関する議会委員会は、TLAM-Nが退役した場合、日本は懸念すると述べたが、日本政府はそのような見解を表明したことを否定している。[117]
ポパイのSLCM版は、2000年にクリントン政権下の米国政府が国際ミサイル技術管理レジームの拡散規制を理由にイスラエルのトマホークSLCM購入要請を拒否した後にイスラエルによって開発された。[118]
2015年3月12日現在[アップデート]、ポーランドは将来の潜水艦用に長距離トマホークミサイルの購入に関心を示している。[119]
専門の軍事筋によると、2024年7月にはブラジルの最新鋭タマンダレ級フリゲート艦にTLAM派生型の発射準備が整うが、同艦にはまだミサイルは装備されていない。[120]
オペレーター

現在のオペレーター
将来のオペレーター
オーストラリア海軍[123]
オランダ海軍[106]
参照
- AV-TM300 について
- バブール
- CJ-10
- ホヴェイゼ
- 雄峰IIE
- ヒョンム-3
- カリブル
- Kh-55
- ミサイル・ド・クロワジエール海軍 (MdCN)
- ニルバイ
- RK-55
- R-360 ネプチューン
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- ^ “El Legado de la Clase Niterói: Brasil está a un paso de la botadura de la primera fragata clase Tamandaré”.インフォディフェンサ(スペイン語)。 2024 年 7 月 19 日。
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- ^ 「レイセオン社、海軍、海兵隊、陸軍向けに2億1,700万ドルのトマホークミサイル契約を締結」2022年5月25日。
- ^ TURTON, SHAUN (2024年1月16日). 「オーストラリア、ロッキード・マーティンと国内誘導ミサイル製造契約を締結」日経アジア. 2024年5月10日閲覧。
外部リンク
- レイセオンのトマホークミサイル公式サイト
- CSIS ミサイル脅威 – トマホーク巡航ミサイル
