米国と日本が協力して中国の極超音速兵器技術を管理

このレポートのポイントは、極超音速ミサイル システムの導入が特に重要な極超音速技術の分野における中国の開発です。

全体として、国防総省のレポートは、これまでのところ中国の産業が包括的な戦略的極超音速ミサイルシステムを作成し、それを配備することができたことを確認しています. さらに、このタイプの新しいシステムの開発が進行中であり、将来的には実用化される可能性があります。

現在の状況は、要約、「中国の戦略を理解する」および「武力の介入と展開に抵抗する」の章でカバーされています。

2020 年には、中距離ミサイルと DF-17 極超音速弾頭からなるミサイル システムが人民解放軍に配備されたことが知られています。 このような複合施設により、中国は西太平洋の「潜在的な敵」の標的を攻撃する可能性があります。 任務に応じて、DF-17 は特殊弾頭または通常弾頭を搭載できます。

2019年の軍事パレードに参加したDF-17ロケット(写真:Huanqiu)

利用可能なデータに基づいて、レポートの著者は人民解放軍の兵器システムにおける極超音速システムの位置とシステム開発への影響を決定しようとしています。 一部の情報筋によると、DF-17モジュールを備えた新しい複合体が、時代遅れの短距離ミサイルを徐々に置き換えています。 このような材料のアップグレードは、戦闘能力と戦略ミサイル部隊の全体的な可能性にプラスの影響を与えるでしょう。

アメリカのニュースは、中国の新しい超音速プロジェクトについて繰り返し言及しています。 それらは蓄積された経験と既存の開発に基づいて作成されますが、同時に中国の技術に適応した新しいソリューションに統合されます。

第 2 章「中国の強み、能力、および電力の見通し」の核の可能性に関するセクションでは、昨年の真新しいグローバル極超音速複合体のテストを思い出します。 .

2021 年 3 月 27 日、この複合体が初めて打ち上げられ、弾頭はロケットを使用して地球軌道に打ち上げられ、目標地域まで追跡されました。 特定の座標で、ミサイルは軌道から分離し、所定のターゲットに向かって急降下します。

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DF-ZF弾頭を搭載したDF-17極超音速兵器システムは特徴的な形状

(写真:シーナ)。

外国の資料によると、昨年のテストでは、この中国の超音速装置は 40 万 km 以上移動しました。 飛行時間は100分以上。 現在、これは中国の極超音速技術によって達成された最高の性能です。

同時に、さまざまな目的の極超音速システムが中国によって開発およびテストされています。 2021 年と 2022 年には、超音速で弾道飛行を実行できる再利用可能な航空機がテストされました。 おそらく、このプロジェクトの目標は、最速の貨物輸送システムを作成することです。 従来の空港で運用できるこのタイプの航空機が開発中です。

報告書の著者によると、北京は米国とその同盟国の極超音速兵器を恐れている。 この分野での米国と諸外国の成功は、中国の比較的小規模な戦略戦力を脅かしている。 さらに、中国の専門家は、極超音速技術の普及により、通常戦争と核戦争の境界線があいまいになる可能性があると述べています。 したがって、極超音速システムによる敵の攻撃に対して大規模な核攻撃を使用することが可能です。

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DF-17 極超音速兵器システムのテストの開始 (写真: CCTV)。

特に、ペンタゴンの報告書は、どの米国の極超音速兵器が中国の防衛能力に脅威を与えるかを特定していません。 理由は簡単です。大規模な研究とテスト段階のすべての成功にもかかわらず、米国はまだ戦闘準備の整った極超音速ミサイル システムを持っておらず、そのようなシステムの開発は明らかに困難です。

国防総省の最新の報告書によると、中国は近年、軍事兵器を含む極超音速技術の多くのモデルを開発しています。 同時に、これまでのところ、東風-17(DF-17)と呼ばれる1つの複合施設のみが稼働しています。 ただし、この複合施設だけでも、地域の戦略的状況に大きな影響を与える可能性があります。

DF-17 複合体と DF-ZF 極超音速弾頭は、少なくとも 2010 年代の初めから生産されており、この 10 年間の半ばに、個々のコンポーネントと複合体全体のテストが開始されました。 2019 年、このシステムは人民解放軍ミサイル軍によって採用され、公開イベントですぐにデモが行われました。

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日本軍に装備されたアメリカのSM-3対空ミサイル弾薬

(写真:経堂)。

DF-17 は、5 軸の特殊車両シャーシに搭載された移動式陸上ミサイル システムです。 特別な戦闘装備を備えたアップグレードされたロケットランチャーを搭載した自走式戦闘車両。 このような複合施設は、道路や地形に沿って移動し、パトロールを行い、所定の発射場所に近づくことができます。

この車両は、おそらく既存のコンポーネントから構築された特殊なタイプの弾薬を搭載しています。 DF-17 ミサイルには、初期加速と所望の高度への上昇のための単一の固体燃料ステージがあり、DF-ZF または WU-14 として知られる弾頭を搭載しています。 ミサイルの全長は11〜12メートルを超えず、発射重量は約15トンです。

DF-ZF 弾頭は、平らな底、先細りの胴体、長い爪のある翼を備えたユニークな設計の航空機です。 独自の推進システムはなく、スラスターを加速することで飛行が可能になりました。 正確な巡航速度は不明ですが、マッハ 5 を超えることができ、アクティブなハンドリングがあり、ナビゲーション システム付きのオートパイロットを備えています。 通常弾頭または核弾頭を取り付けることができます。

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日本の軍艦から発射されたSM-3迎撃ミサイル(写真:共同)。

DF-17 複合体は、極超音速兵器の典型的な利点をすべて備えています。弾頭は、迎撃がほとんど不可能な弾道軌道を飛行し、弾頭とその運動エネルギーにより、その命中は大きなダメージを与えます。 さらに、中国の複合施設は移動可能であり、運用能力が向上します。

中国からは、DF-17 コンプレックスは、いわゆる島々の鎖を含む西太平洋を制御できます。 さらに、この地域の米国とその同盟国の施設も潜在的な脅威に直面しています。 したがって、DF-17 は実用的な戦略的抑止力です。

国防総省は、中国の産業が既存の技術を開発し、新しいミサイル システムを作成することを計画していると考えています。 明らかに、このタイプの後のシステムの主な違いは、範囲の拡大です。 中期的には、大陸間複合体が出現する可能性があります。

「中国の軍事と安全保障の発展」レポートの存在と毎年の発行は、国防総省が中国の軍事的可能性に注意を払っていることを明確に示しています。 米国はさまざまなプロセスを監視しており、中国の極超音速プロジェクトは近年の優先トピックの 1 つになっています。

これまでのところ、中国にはアクティブな極超音速システムが 1 つしかなく、その数は非常に少ない可能性があります。 この点で、レポートの著者は、それを中心的なテーマの 1 つと見なす傾向がありません。 ただし、将来的には、この方向性が発展し、新しいシステムの出現とその戦闘能力の拡大につながります。

従う 日経アジア、米国と日本は、中国とロシアからの極超音速兵器を迎撃するためのミサイル技術を共同で研究することを計画しています。 計画は、中国とロシアの滑空する極超音速兵器が、既存の防御に対処できない高度に降下する前に迎撃することです。

日本の防衛省は、2023 会計年度に迎撃ミサイル用の大型ロケット モーターおよびその他のコンポーネントの設計を開始する予定です。迎撃ミサイルは、長距離を高速で移動し、極超音速機 (HGV) の軌道変化に応答することが期待されています。

日本は、米国との可能な協力の範囲を探ります。 日本の弾道ミサイル防衛システムは、2 つの防衛線で構成されています。 防御の最前線は、海上のイージス級艦艇から発射される SM-3 迎撃ミサイルで、大気圏から弾道ミサイルを撃ち落とすことができます。

SM-3 が失敗した場合、パトリオット PAC-3 地上配備の地対空ミサイルは、目標が大気圏に再突入する際に、高度 20 km 以下で目標を攻撃しようとします。

PAC-3の最新版は重量物を命中直前に撃破できるとされているが、地上からの発射のため防御範囲が限られている。 PAC-3 は、最初に保護対象の近くに配置する必要があります。

日本の防衛省はまた、既存の SM-3 中距離地対空ミサイルの追跡能力を向上させ、極超音速兵器に対処できるようにします。 しかし、重量級の射程である高度20~100kmでの飛行目標への対処は難しく、新型ミサイルの開発が非常に重要となる。

同時に、米国は、グライドフェーズを傍受して遠くのターゲットを撃墜するように設計された武器を開発するプロジェクトを持っています。 国防総省のミサイル防衛局は、このプロジェクトのために 2 つの企業に資金を提供しています。

日本の防衛省は、次世代の迎撃技術として、火薬を使用せずに電磁力を利用して高速の弾丸を発射する軌道砲兵技術に取り組んでいます。 2022 年度、日本はそれに近い能力のプロトタイプの構築を開始しました。

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米国のパトリオット PAC-3 迎撃ミサイル システム (写真: Sina)。

重量物運搬車は弾道ミサイルよりも低い高度で飛行するため、地上レーダーによる検出が遅いという問題もあります。 日本の防衛省は、米国と協力して衛星の小さなネットワークを作成し、宇宙と宇宙から重量物運搬車を検出できるドローンを配備することを検討します。

最近、台湾に対する中国の脅威はさらにエスカレートしており、日本の懸念を強めている。 その地理的位置から、台湾海峡での戦争は日本にとって直接的な軍事的脅威となる。 日本の安倍晋三元首相はかつて、台湾で起きていることは日本で起きていることを意味すると述べた。

2022 年 8 月 3 日に米国下院議長ナンシー ペロシが台湾を訪問した後、中国は台湾周辺の 6 つの海域で軍事演習を行い、不満を表明した。 8 月 4 日の演習で、中国軍は 11 発のミサイルを発射し、そのうち 5 発が日本の排他的経済水域に着陸し、日本から強い非難を集めた。 この事件はまた、日本が台湾海峡紛争に巻き込まれる危険性を日本人に認識させた。

Mukai Mamoru

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