対
[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
対
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
レーダーや
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
対
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
対
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
対
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。