対艦弾道ミサイル(ASBM)
対艦弾道
ミサイル(ASBM)とは、弾道
ミサイルを
対艦兵器として使用するものです。日本の
防衛省では「対艦攻撃弾道
ミサイル」と訳されています。一般的な対艦
ミサイルが低高度を巡航して目標に接近するのに対し、ASBMは一度宇宙空間に近い高高度まで上昇し、弾道軌道を描いて高速で落下しながら目標を攻撃します。この独特の飛翔経路と高速性が、迎撃を困難にする特徴となります。
冷戦期の試み
ASBMの概念は、冷戦期にソビエト連邦と
アメリカ合衆国で検討された歴史があります。
ソビエト連邦
1960年代初頭、
ソ連海軍は当時圧倒的な優位を誇っていた
アメリカ海軍の空母機動部隊に対抗する手段として、
ミサイル技術の開発を強く求めました。これに応じた著名なロケット工学者ウラジーミル・チェロメイは、海上を移動する目標を攻撃可能な弾道
ミサイルの研究開発を提案しました。
この計画から生まれたのがR-27Kです。これは、
ソ連海軍が運用していた潜水艦発射弾道
ミサイル(SLBM)R-27(SS-N-6)を基に開発された対艦型
ミサイルでした。原型とは異なり2段式構造を採用し、特に第2段は宇宙空間での軌道調整を行うために使用されました。
ミサイルが最高高度約300kmに達した後、弾頭部は姿勢を制御し、内蔵された
レーダーを用いた目標探知・追尾システムが情報を処理する設計でした。
弾頭部に搭載された
レーダーは、予定落下地点を中心に半径65kmの範囲を捜索し、その中に存在する大型の艦船を探知する能力を持っていました。目標を探知すると、弾頭はこれを追尾し、小型ロケットを使用して実際の目標位置に合わせて弾道を調整します。しかし、自らの
センサー情報のみで高速移動する空母のような目標に正確に命中させることは極めて難しかったため、広範囲を破壊できる
核弾頭の搭載も検討されていました。
R-27Kは、
1970年から陸上での発射試験が始まり、20回のうち16回が成功しました。その後、629型潜水艦を改装した試験艦K-102に搭載され、
1972年12月からは海上での発射試験も開始されました。こちらも11回のうち10回が成功し、最後の試験では実際の標的艦に命中したとされています。このように、技術的には実現可能と見られていましたが、
ソ連海軍内部での水上艦派や潜水艦派の意見の対立、そして第一次戦略兵器制限交渉(SALT I)の影響などもあり、最終的に実戦配備は見送られました。
アメリカでも、
1970年代に配備された準中距離弾道
ミサイル(MRBM)パーシングIIが、
アクティブ・レーダー・ホーミング(ARH)誘導により
平均誤差半径(CEP)30mという高い精度での攻撃が可能になると、これを
対艦兵器として使用することも検討されました。しかし、
1988年にアメリカが
中距離核戦力全廃条約(INF条約)を批准した結果、この
ミサイルは退役・廃棄されました。
中国での配備
冷戦期にソ連や米国で試みられたASBMですが、現代においてその開発・配備を積極的に進めているのが
中華人民共和国です。米中間での潜在的な軍事衝突の可能性を踏まえ、
1990年代以降、中国は
接近阻止・領域拒否(A2/AD)能力の強化に重点を置いており、ASBMはこの戦略の中核を成す要素として位置づけられています。これは、冷戦期のソ連の設計情報や米国の関連技術を参考にしつつ開発されたと考えられています。
中国が最初に開発したASBMは、準中距離弾道
ミサイルを基にしたDF-21Dです。アメリカ国防総省は、この
ミサイルが
2010年には初期運用能力を獲得したと推定しています。推定射程は1,500kmから2,000km程度とされ、
アクティブ・レーダー・ホーミングに加え、赤外線画像(IIR)誘導も併用されているとも言われています。さらに、中距離弾道
ミサイル(IRBM)を基にしたDF-26Bも開発され、
2018年4月から正式に部隊への配備が始まりました。こちらの推定射程は4,000kmにも及び、対艦攻撃だけでなく対地攻撃能力も持つとされています。
2020年11月14日の報道では、同年8月に南シナ海の
西沙諸島周辺で行われた演習において、移動中の実際の標的艦に対し、DF-21およびDF-26が命中したと発表されました。
効果と課題、対抗策
ASBMは、航空機による攻撃に比べて遠距離への火力投射が容易であり、極超音速を含む高速で飛翔するため迎撃が困難であるという利点があります。また、厳重に防衛されている
中国本土から発射できるため、発射拠点を攻撃することが難しい点も利点として挙げられます。DF-21DとDF-26Bのいずれも、
輸送起立発射機(TEL)によって機動的に運用でき、地形などを活用することで生残性をさらに高めることが可能です。
一方で、ASBMの有用性については、過大な評価に警鐘を鳴らす声も存在します。特に、射程が長く攻撃可能な範囲が広いため、広大な海洋上を高速移動する目標を正確に捕捉・追尾し、攻撃に必要な情報を算出・伝達することが極めて重要かつ困難です。そのためのC4ISRシステム(指揮・統制・通信・コンピュータ・情報・監視・偵察システム)は宇宙に配備されている要素が大きいですが、これらは
衛星攻撃兵器(ASAT)に対して脆弱性を持っています。また、
ミサイル誘導装置の
センサー部が、
大気圏再突入時に発生する断熱圧縮による
空力加熱に耐えうるか、耐えられたとしてもその中で目標の捕捉・追尾を維持できるかといった技術的課題が以前から指摘されています。
アメリカ海軍では、ASBMが現実的な脅威となりうるとの前提で、その作戦行動パターンを変えつつあります。例えば、
台湾有事を想定した
海上自衛隊との共同演習では、
アメリカ海軍の
空母打撃群のほとんどの行動を第二列島線より東で行っていると指摘されています。しかし、2016年には当時の米海軍作戦部長がASBMの脅威は「管理可能である」と述べ、2021年には別の高官が「次の紛争はあのようなものでは勝利できない(ASBMだけでは決定打にならない)」と発言するなど、対抗策の進展に伴い、脅威認識にも変化が生じていると見られています。
従来の
ミサイル防衛(BMD)システムの配備進展に加え、米海軍が新たな作戦概念として採用した分散型海上作戦(Distributed Maritime Operation, DMO)においては、艦隊レベルでの部隊の分散、機動、そして
電子戦などがASBMへの主要な対抗手段として示されています。
現在、ASBMを開発・配備している、あるいは開発を進めているとされる主な国と
ミサイルは以下の通りです。
中国
DF-21D
DF-26B
DF-17 (対艦モデルが開発中とされる)
インド
ダヌス (開発中とされる)
イラン
ペルシアン・ガルフ (開発中とされる)