| YJ-83 | |
|---|---|
YJ-83Jミサイル | |
| タイプ | 対艦 巡航ミサイル |
| 原産地 | 中国 |
| サービス履歴 | |
| 稼働中 | 1998年~現在 |
| 使用者 | 中国人民解放軍海軍 |
| 生産履歴 | |
| メーカー | 中国航天科技集団 |
| 仕様 | |
| 長さ | 6.38メートル(20.9フィート)[ 1 ] |
| 直径 | 360ミリメートル(14インチ)[ 1 ] |
| 翼幅 | 1,220ミリメートル(48インチ)[ 1 ] |
| 弾頭 | 190 kg 高性能破片弾(YJ-83) 165 kg 高性能半徹甲弾(YJ-83K) |
| エンジン | CTJ-2ターボジェット |
運用 範囲 | 180 km (YJ-83, YJ-83K) 230 km (YJ-83KH) 120 km (C-802) 180 km (C-802A) [ 2 ] [ 3 ] |
| 飛行高度 | 20~30メートル(巡航)[ 4 ] 5~7メートル(ターミナル)[ 4 ] |
| 最高速度 | マッハ0.9(巡航) マッハ1.4(ターミナル[ 5 ]) |
誘導 システム | 慣性航法/アクティブレーダーホーミング端末誘導 |
発射 台 | 地上発射と空中発射 |
YJ -83(中国語:鹰击-83、ピンイン:yingji-83、直訳:鷲撃83、NATOコード:CSS-N-8サッケード)は、中国の亜音速対艦 巡航ミサイルである。中国航天科技集団第三研究院によって製造されている。[ 6 ]
発達
[編集]YJ-83はマイクロプロセッサとストラップダウン式慣性基準装置(IRU)を搭載している。これらはYJ-8や輸出用のC-802に搭載されている同等の電子機器よりも小型であり、マッハ0.9で180kmの射程距離を実現している。このミサイルは中国製のCTJ-2ターボジェットエンジンを搭載し、190kgの高性能破砕弾頭を搭載している。終末誘導はアクティブレーダーによって行われる。[ 6 ]
空中発射型のYJ-83Kは、射程180km(110マイル)、巡航速度マッハ0.9、165kg(364ポンド)の高性能爆薬、半徹甲弾頭を搭載している。改良型のYJ-83KHは、赤外線シーカーを搭載し、射程230kmである[ 4 ] 。また、遠隔リンクによる進路修正が可能と報じられている[ 7 ]。
YJ-83は1998年と1999年に人民解放軍海軍に配備され、 [ 6 ]多数の水上艦艇に装備された。[ 8 ] YJ-83Kは人民解放軍海軍航空隊が搭載する標準的な対艦ミサイルである。[ 4 ]米国は2014年にその使用を報告した。[ 9 ]人民解放軍空軍は2020年2月までにYJ-83Kを使用していた。[ 4 ]
C-802A
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C -802は、近縁種のYJ-83の前身となる。[ 10 ]フランス製TRI 60-2ターボジェットエンジンを搭載し[ 6 ]、航続距離は65海里(120km)である。米軍はC-802をYJ-83ファミリーの一部とみなしている。[ 8 ] C-802は輸出専用設計だったと思われる。1990年代から、中国で「YJ-2」として使用されているという誤った報道があった。C-802はYJ-82の輸出版ではなく、両者は別々に開発されたものである。[ 11 ]
C -802A [ 10 ]とC-802AKは輸出用の水上発射型と空中発射型である。[ 6 ] C-802Aの航続距離は97海里(180 km)である。[ 2 ] [ 3 ] [ 8 ]
西側諸国の報道では、「C-803」という名称がYJ-83に誤って付与されている。「C-803」という名称は、2012年まで中国の宣伝情報では使用されていなかった。[ 10 ]
運用履歴
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2006年レバノン戦争中の2006年7月14日、ヒズボラは改良型イラン製レーダーシーカーを搭載した中国製C-802ミサイル2発を発射した。1発目は沖合60kmでカンボジア船籍のエジプト貨物船に命中した。もう1発はベイルートの沖合8.5nmを哨戒していたイスラエル海軍のサール5級コルベット 「INSハニット」に命中した。ミサイルはコルベットの後方ヘリコプターパッド付近のステルス性のないクレーンに命中し、爆発でパッドに穴が開き、燃料貯蔵庫に火が出て乗組員4名が死亡した。火は4時間後に消し止められ、「ハニット」は3週間の修理のため自力でアシュドッドに戻った。コルベットの自動ミサイル防衛システムは攻撃前に停止されていた。イスラエルはヒズボラがC-802を保有していることを知らず、イスラエル空軍との友軍誤射を懸念していた。[ 12 ]
2016年10月、イエメンでフーシ派が発射した巡航ミサイルが、アラブ首長国連邦(イエメン内戦でフーシ派と対立)が管理する非武装輸送船HSV-2スウィフト号に損傷を与えた。このミサイルによる損傷の分析の結果、専門家は爆発形成貫通弾頭(EFP)を搭載していたことから、C-802であると推定した。[ 13 ]
変種
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- YJ-83
- 射程距離120kmの水上発射型の初期バージョン。[ 6 ]
- YJ-83A/YJ-83J
- 射程距離が延長された派生型。地上発射型では180km、空中発射型では250km。[ 6 ]
- YJ-83K
- 射程距離180kmの空中発射型。[ 14 ]
- YJ-83KH
- 空中発射型で、画像赤外線(IIR)シーカーを搭載し、射程230km(140マイル、120海里)である。[ 4 ]
- C-802
- YJ-83の前身。[ 10 ]
- C-802AK
- 空中発射型YJ-83Kの輸出型。[ 6 ]
- CM-802AKG
- KD-88の輸出型。空中発射型のYJ-83をベースにテレビジョン(TV)または赤外線(IIR)シーカーを搭載し、機体も再設計されて燃料搭載量が増加した。[ 16 ]
オペレーター
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- イラン・イスラム共和国海軍:C-802およびイランのコピーであるNoor [ 22 ]
- ベネズエラ・ボリバル海軍:グアイケリ級潜水艇および高速攻撃艇のC-802A [ 30 ] [ 31 ]
参照
[編集]- イラン製のC-802の派生型であるヌールとガデル
- エグゾセ – (フランス)
- ハープーン – (アメリカ合衆国)
- Kh-35 – (ロシア)
- NASM-MR – (インド)
- Otomat – (イタリア、フランス)
- RBS 15 – (スウェーデン)
- R-360 ネプチューン – (ウクライナ)
参考文献
[編集]- ^ a b c ゴームリー、エリクソン、ユアン 2014a、p.16。
- ^ a b 「タイ、C-802A発射でアンダマン海での対艦ミサイル能力を誇示」ジェーンズ誌。 2020年12月28日閲覧。
- ^ a b c d e f g h Rupprecht, Andreas (2020年2月18日). 「画像はYJ-83K対艦ミサイルを搭載したPLAAFのJ-16を示している」 . Janes . 2020年11月12日閲覧。
- ^ エリック・ヘギンボサム、マイケル・ニクソン、フォレスト・E・モーガン、ジェイコブ・L・ハイム、ジェフ・ハーゲン、シェン・リー、ジェフリー・エングストロム、マーティン・C・リビッキ、ポール・デルーカ、デビッド・A・シュラパック、デビッド・R・フレリンガー、バージェス・レアード、カイル・ブレイディ、ライル・J・モリス (2015). 『米中軍事スコアカード:戦力、地理、そして進化する勢力均衡、1996–2017』カリフォルニア州サンタモニカ:ランド研究所、p. 175. ISBN 978-0-8330-8219-0。
- ^ a b c d e f g h i ゴームリー、エリクソン、ユアン 2014b、p. 101。
- ^ ゴームリー、エリクソン、ユアン 2014b、102ページ。
- ^ 米国国防長官室(2014年6月)「議会への年次報告書:中華人民共和国の軍事・安全保障情勢2014年版」(PDF) (報告書)。p. 40。 2015年7月9日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2015年6月11日閲覧。
- ^ a b c d e Carlson, Christopher P. (2013年2月8日). 「中国のイーグル・ストライクエイト対艦巡航ミサイル、パート3」 . DefenseMediaNetwork . 2016年6月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年4月21日閲覧。
- ^ Carlson, Christopher P. (2013年2月6日). 「中国のイーグル・ストライクエイト対艦巡航ミサイル、パート2」 . DefenseMediaNetwork . 2016年3月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年4月21日閲覧。
- ^ Zakheim, Dov S. (2012年2月).アメリカ海軍とイスラエル海軍:背景、現状の課題、シナリオ、そして展望(PDF) (報告書). CNA. p. 27-28. COP D0026727.A1/Final.
- ^ 「USSメイソン、イエメン巡航ミサイル攻撃から防衛するためミサイル3発を発射」 USNI、2016年10月11日。2018年8月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年8月12日閲覧。
- ^ 「画像は中国人民解放軍空軍のJ-16がYJ-83K対艦ミサイルを装備していることを示しています」ジェーンズ誌、2020年2月18日。
- ^ Andrew S. Erickson (2011年7月).接近阻止と中国の空中発射巡航ミサイル(PDF) .
- ^ "制导模式进化论:探秘中国新一代空地导弹性能" .新浪ニュース。 2013 年 11 月 18 日。
- ^ 国際戦略研究所 2022年、333頁。
- ^ 国際戦略研究所 2022年、251頁。
- ^ 「ヒズボラのミサイルとロケット」ミサイル脅威. 2020年4月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 国際戦略研究所 2022年、273頁。
- ^ 「イラン、中国製C802対艦ミサイルを購入」 。 2012年7月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年11月13日閲覧。
- ^ 国際戦略研究所 2022年、293頁。
- ^ 国際戦略研究所 2022年、294頁。
- ^ Dominguez, Gabriel (2018年3月6日). 「PNとPAF、C-802対艦巡航ミサイルの試験発射に成功」 IHS Jane's 360. 2018年8月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年8月12日閲覧。
- ^ 国際戦略研究所 2022年、298頁。
- ^ 国際戦略研究所 2022年、370頁。
- ^ 国際戦略研究所 2022年、312頁。
- ^ Binnie, Jeremy (2015年10月29日). 「イエメン反政府勢力、3度目の対艦ミサイル攻撃を主張」 IHS Jane's 360. 2016年4月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年4月20日閲覧。
- ^ 「中国、ベネズエラ海軍に対艦ミサイルを配備」 USNIニュース、2020年10月16日。 2020年12月5日閲覧。
- ^ 国際戦略研究所 2022年、383頁。
- 参考文献
- ゴームリー、デニス・M、エリクソン、アンドリュー・S、ユアン、ジンドン(2014a)。「低視認性の戦力増強:中国の巡航ミサイルへの野望の評価」 (PDF)。ワシントンD.C.:国防大学出版局。 2023年9月22日時点のオリジナル (PDF)からアーカイブ。 2023年7月8日閲覧。
- ゴームリー、デニス・M、エリクソン、アンドリュー・S、ユアン、ジンドン(2014年9月30日b)。「強力なベクトル:中国の巡航ミサイル開発の評価」『統合軍季刊誌』(75)国防大学。 2016年3月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年5月8日閲覧。
- 国際戦略研究所(2022年)『軍事バランス2022』ラウトレッジ社、ISBN 978-1-032-27900-8。
- 米国海軍情報局(2015).中国人民解放軍海軍:21世紀に向けた新たな能力と任務 (PDF) (報告書). 2015年5月18日時点のオリジナル (PDF)からアーカイブ。 2015年5月9日閲覧。