
9LVは、スウェーデンのサーブ社製の海軍戦闘管理システム(CMS)である。9LVは、オランダのフィリップス社の子会社であるフィリップス・テレインダストリAB(1975年にフィリップス・エレクトロニキンダストリアABに改称)が、スウェーデン海軍のノルシェーピング級ミサイル艇のレーダー射撃管制装置を含む魚雷・両用砲射撃管制システムの供給業者に選定されたことを契機に設立された。[ 1 ]
ノルシェーピング級以前にも、フィリップスはスピカ級およびプレヤド級魚雷艇、そしてショールメン級およびドラケン級潜水艦の魚雷射撃管制装置を、またハッランド級駆逐艦とヴィスビュー級フリゲート艦の対潜水艦射撃管制装置も提供していました。しかし、防空射撃管制装置とレーダー射撃管制装置が導入されて初めて、9LVという名称が確立されました。LVはスウェーデン語で「luftvärn」(防空)の略称です。
9LVは現在、オーストラリアのアンザック級フリゲート艦、スウェーデンのヴィスビー級コルベット艦、カナダのハリファックス級フリゲート艦[ 2 ] 、オーストラリアのキャンベラ級ドック型揚陸ヘリコプター搭載艦など、複数の艦種で運用されている。ノルウェー沿岸警備隊の新型ヤンマイエン級艦艇にも搭載される予定である[ 3 ] 。
9LVという名称の由来は、1960年代後半、フィリップス・テレインダストリ(スウェーデン、ヤーフェッラ)にまで遡ります。フィリップスは、このスウェーデン製製品に9という番号を付けました。LVは、スウェーデン語で「Luftvärn(陸戦型防空システム)」を意味する地上型防空システム(GBAD)の略称です。多くの場合、特定の艦艇クラス9LVの構成は、複雑性を表す1桁の数字と、2桁のシリアルコードまたは国コードからなる3桁の数字で識別されます。最初の1桁は、以下の表で定義されています。
| 1 | 小型システム、オプトロニック(EOS)「100」ディレクター |
| 2 | 小型システム、レーダー(Ceros)「200」ディレクター |
| 3 | 重要なシステム、オプトロニックおよびレーダー(100 + 200 = 300)ディレクター |
| 4 | 主要なシステム (実際には「2+2」、つまりダブル Ceros)(ヨーテボリ、ANZAC、ヴィスビー、ナレスアン) |
海軍戦闘管理システム(CMS)は、OODAループのサイクルを通じて、海軍艦艇のセンサー、兵器、データリンク、支援手段、その他の装備を、戦闘任務を遂行する士官および幕僚に接続するコンピュータシステムです。代表的な機能には、センサー制御、センサーデータ融合、脅威評価、兵器の割り当て、兵器制御などがあります。
スウェーデン海軍のノルシェーピング級火器管制システムの要件を満たすため、9LV200システムは1968年からフィリップス・テレインダストリAB(PTAB)によって開発され、1969年にPTABに契約が授与された。[ 4 ]このソリューションは、新開発の油圧制御式指揮装置プラットフォームと周波数可変型Kuバンド火器管制レーダー「Ceros」を搭載したアナログコンピュータをベースとしていた。また、Xバンド追尾スキャン方式の目標捕捉レーダーも含まれていた。スウェーデン海軍では、このシステムはARTE 722と命名された。[ 5 ] Mk1には固定プログラム方式のデジタルコンピュータが搭載されていた。[ 4 ]
哨戒艇イェーガレンは、ノルウェーの砲艦ストームとスノッグを参考に試験艦として建造されました。後にベルゲンス・メカニスケ・ヴェルクステダー社は、イェーガレンをベースとした巡視艇を16隻建造しました。これらの巡視艇には9LV Mk2(アルテ726)が搭載されていました。[ 6 ] このシステムは、アルテ726 ADの期間中、9LV Mk2と呼ばれていました。巡視艇が退役した後、これらのレーダーは更新され、近代化されたコスター級機雷掃海艇に搭載されました。
9LV Mk2.5では、新たな高水準言語(RTL/2)が導入され、新しいプロセッサとバスによるハードウェアアーキテクチャもアップグレードされました。スウェーデン海軍のArte726Eは、9LV Mk2.5の一例です。
9LV Mk2.5の経験に基づき、1985年頃から9LVの大幅な再設計が行われ、9LV Mk3が開発されました。このモデルは、市販のOS-9リアルタイムオペレーティングシステムに追加されたBase System 2000(Bassystem 2000)と呼ばれるモジュールベースのアーキテクチャを採用しました。新しいプログラミング言語Adaは、 Rational社との協力により導入されました。[ 7 ] 1990年1月1日、競合する戦闘管理システム(Marilシステム)を開発していたEricsson社のH部門を買収した後、いくつかの重要なアーキテクチャ機能が9LV Mk3に移行されました。
9LV Mk3の特徴は、 Ethernet LANをベースとした完全分散型システムで、Adaで実装された小規模で場所に依存しないアプリケーションを搭載していたことです。また、「システムファミリ」コンセプトを採用し、全艦種が共通のコードベース(再利用に関する参考資料)と多機能コンソールを基盤とすることで、オペレーターがどの位置からでもあらゆるタスクを実行できるようにしました。
市販のハードウェアの急速な発展の恩恵を受けることを目指して、Mk3 のソフトウェア ベースはcPCI上のIntelベースのプロセッサに移行され、 Mk3 で使用されていたリアルタイムOS-9の代わりにMS Windows NTが実行されるようになりました。
統合とパートナーシップを促進するため、Mk4は海軍オープンアーキテクチャ( NAA)に向けて開発されました。Mk4はDDSを採用してモジュール性を実現し、特定のアプリケーションにJavaプログラミング言語を導入しています。9LV Mk4ソフトウェアコンポーネントの一部は、ロッキード・マーティン・カナダ社製のハリファックス級フリゲート艦に搭載されたCMS330戦闘システムの一部として初めて限定的に導入されました。このシステムでは、サーブ社がロッキード・マーティン・カナダ社の下請けサプライヤーを務めていました。その後のCMS330バージョンでは、9LV Mk4コンポーネントは使用されていません。
9LV Mk4にとって重要な節目となったのは、ミサイルの契約締結から3年も経たないうちに、2015年8月30日に軍事演習CARAT 2015中にHTMS ナレスアンからESSMミサイル[ 8 ]が発射されたことである。[ 9 ]
サーブは仮想化、コンテナ化、その他のテクノロジーを使用して 9LV のアーキテクチャを進化させてきたため、世代インジケーター (Mk4) は重視されなくなり、マーケティングでも言及されなくなり、代わりに NextGen という用語が使用されています。
サーブ社がオーストラリアで2012年プロジェクト・オブ・ザ・イヤー賞を受賞: サーブ社は、BAE システムズ社および CEA テクノロジーズ社とともに、サーブ 9LV 戦闘管理システムの最新モデルを実装した対艦ミサイル防衛プロジェクトで、主要企業/DMO プロジェクト・チーム・オブ・ザ・イヤーを受賞しました。
9LVの生みの親、C2Sの歴史
サーブにおける指揮統制の歴史 1966年、次世代戦闘管理システムの開発に取り組む作業グループ(SESAM)が発足しました。この作業グループが、後にNIBS(Näckens InformationsBehandlingsSystem)となるシステムの最初の草案を作成しました。このグループは、2つのオペレーター席で少なくとも10個の標的を評価できる、完全デジタル式の複合戦闘・射撃管制ソリューションを考案しました。3つのオペレーターコンソールはStansaab製でした。このシステムは後にStansaabに発注され、ソフトウェアはTeleplanによって提供されました。