ビームライディング誘導は、
ミサイル誘導方式の一種であり、目標に向かって照射されるレーダーやレーザーのビームを利用して、
ミサイルを目標へと導きます。この方式では、射撃指揮装置が目標を追尾し、その目視線を基準としてビームを照射します。
ミサイルは、このビームに含まれる変調信号を解析し、ビームの中心に沿って自律的に飛行します。
基本原理と特徴
ビームライディング誘導の基本的な仕組みは、以下の通りです。
1.
目標追尾とビーム照射: 射撃指揮装置がレーダーまたはレーザーを用いて目標を追尾し、目標に向けてビームを照射します。
2.
ミサイルの自律制御: ミサイルは、ビームに含まれる変調信号から、ビームの中心からのずれを検知します。そして、そのずれを修正するように、自身の飛行を制御し、ビームの中心に沿って飛行します。
3.
CLOSとの比較: 目視線
指令誘導(CLOS)と同様に、射撃指揮装置が目標を追尾する目視線を基準としますが、
ビームライディング誘導では、
ミサイル自身が制御を行う点が大きく異なります。
メリットとデメリット
ビームライディング誘導には、以下のようなメリットとデメリットがあります。
メリット:
指令と目標追尾を一つのレーダーで兼用できる場合があります。
一つのビームで複数の
ミサイルを誘導できる可能性があります。
デメリット:
ミサイルの機軸が目視線と一致せず、飛翔経路が湾曲しやすい。
ミサイルの旋回加速度が目標との会合時に最大となる場合があり、理想的な飛翔経路とは言えません。
レーダーを使用する場合、
ミサイルが発射点から離れるにつれて命中精度が低下する可能性があります。
レーザーとレーダーの使い分け
ビームライディング誘導では、目標の追尾・照射にレーダーまたはレーザーを使用します。それぞれの特徴は以下の通りです。
レーダー: 指令と目標追尾を1つのレーダーで兼用できるというメリットがあります。しかし、ビーム幅が広いため、
ミサイルが遠ざかるほど精度が低下する傾向があります。
レーザー: ビーム幅が狭く、高精度な誘導が可能です。例えば、2キロ先でも10センチのオーダーで誘導できます。また、低出力レーザーを使用すれば、相手に照射を悟られずに誘導できる可能性があります。
歴史と現状
ビームライディング誘導は、CLOSとともに第1世代の
ミサイル誘導方式として広く使用されました。しかし、他の
指令誘導方式と比較して
ミサイルが高価であることなどから、次第に主流ではなくなりました。
参考文献
今度史昭「飛翔体の誘導航法」『計測と制御』第24巻、第5号、
計測自動制御学会、1985年。
久野治義『
ミサイル工学事典』
原書房、1990年。
ISBN 978-4562021383。
防衛技術ジャーナル編集部『
ミサイル技術のすべて』
防衛技術協会〈防衛技術選書―兵器と防衛技術シリーズ〉、2006年。
ISBN 978-4990029821。
外部リンク
Missile Guidance, aerospaceweb.org
Greg Goebel, "Early Radar Technology", February 1, 2007