対レーダーミサイル

レーダーミサイルとは



[レーダー]]ミサイル、正式には対輻射源ミサイルは、対象となるレーダーサイトや無線通信施設から発せられる信号を受信し、その発信源をターゲットにする特殊な兵器です。このミサイルは、敵の防空ネットワークを制圧するために設計されており、特にベトナム戦争では、アメリカ軍がこの兵器を使用して北ベトナムの地対空[[ミサイル]への攻撃を行いました。

背景



ベトナム戦争当時、アメリカ軍はSAMによる攻撃にさらされ、多くの航空機が撃墜される事態が発生しました。この問題を解決するために、防空陣地への攻撃が必要となり、航空機搭載の爆弾やロケット弾ナパーム弾クラスター爆弾などが投入されました。しかし、これらは敵の防空を無効化するには不十分であり、安全圏からの爆撃が求められました。そのニーズに応じて開発されたのが、対レーダーミサイルです。

概要



レーダーミサイルは、パッシブ・レーダー・ホーミング誘導方式を用いて、目標の送信波や通信信号を検出します。元々はSAMサイトの火器管制レーダーを破壊するために開発されましたが、現在では監視レーダー航空交通管制装置、気象レーダーなど多岐に渡る目標を攻撃可能です。さらに、妨害源を追尾する機能も組み込まれており、より多様な用途に対応しています。

評価基準



レーダーミサイルの効果を評価するためには、以下の要素が挙げられます。

1. 最大射程: 発射機が敵のSAMより安全圏外からミサイルを発射できる範囲。
2. 速度: 目標に急速に接近できる能力。これにより、敵の防空反応を抑えることができます。
3. 周波数覆域: 複数のレーダーを探知できる能力。
4. パルス密度限界: 敵の高密度環境下でも特定のレーダーを識別できるかどうか。
5. ECCM能力: 妨害に対する耐性。
6. 致死性: 確実に目標を破壊できる能力。
7. 電波封止対抗性: 敵による電波封止行為にどう対応するか。
8. 搭載可能数: 発射機に搭載できるミサイルの数。
9. 柔軟性: 様々な発射モードがどれだけあるか。
10. 隠蔽性: 飛翔中に敵に発見されないようにできるか。
11. コスト・パフォーマンス: 戦果に対する調達コストの比。
12. 発射母機搭載電子機器: 精度を向上させるための電子機器が装備されているか。
13. 信頼性: 故障のリスクと性能。

主な使用例と歴史



レーダーミサイルとして有名なものにAGM-45 シュライクやAGM-88 HARMがあります。これらは湾岸戦争でも使用され、戦果を挙げました。特に、HARMはそのコストパフォーマンスが重視され、1発あたりの値段を抑えることが課題とされています。技術の進化により、ミサイルの精度や安定性が向上し、現代の戦場における重要な兵器となりました。

結論



レーダーミサイルは、防空ミサイルサイトや各種レーダーを攻撃するための効果的な手段です。その評価基準に基づいて開発・運用され、戦術的な成功を収めてきた歴史があります。今後もその技術革新が期待されます。

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