| 設立 | 1958 |
|---|---|
| 監督 | A RAJU、OS |
| 住所 | 兵器PO、パシャン、プネ-411 021 |
| 位置 | プネ、マハラシュトラ州18°32'09"N 73°48'00"E / 北緯18.53583度、東経73.79992度 / 18.53583; 73.79992 |
運営機関 | 防衛研究開発機構 |
| Webサイト | ARDEホームページ |
インドでは、兵器研究開発施設(ARDE )は国防研究開発機構(DRDO)の研究所です。プネーに位置し、通常兵器の開発に携わるDRDOの主要な研究所です。
兵器研究開発施設(ARDE)は、兵器分野における自給自足の実現を目指して1958年に設立されました。ARDEは、兵器工場委員会傘下のカドキ弾薬工場敷地内の簡素な施設から業務を開始しました。人員は、ジャバルプルにあった旧技術開発施設(兵器)と、インド兵器工場委員会傘下のカドキ技術開発施設(弾薬)から派遣されました。
1966年、ARDEはプネー郊外のパシャンにある現在の場所、 CSIRの主要な研究所である国立化学研究所の隣に移転しました。
ARDEは2025年5月5日に電磁発射技術センターを開設した。この施設は電磁レールガンの技術開発を目的としている。[ 1 ]
ARDEの主な研究分野は、インド軍向け通常兵器の設計・開発です。これは、研究、開発、試作、試験・評価、技術移転活動の全領域にわたります。[ 2 ]これには、兵器の基礎研究と応用研究、モデリング、シミュレーション、ソフトウェア開発が含まれます。さらに、運用中の装備の寿命延長とアップグレードも行われています。
ARDEは研究機関であるため、重要な製品のパイロットプラントによる限定的な生産を除き、大規模な生産活動は行いません。初期生産後、ARDEで開発された技術は、BEL、OFBなどの製造機関やその他のメーカーに移転されます。ARDEはこれらの工場への技術移転を監督し、製品の 初期生産化と品質保証を支援します。
インド軍は外国メーカー製の兵器を多数使用しているため、それらを統合し、既存のシステムとの互換性を持たせる必要があります。ARDEは、外国製兵器システムの導入と国産化に関して、インド軍への助言活動を行っています。
ARDE が現在または過去に実施したプロジェクトと製品の一部を簡単に紹介します。

ARDEの初期の開発の一つは、7.62mm口径1A1自動装填式ライフル(SLR)とその弾薬であり、これは当時インド陸軍で運用されていたイシャポール2A1ボルトアクションライフル(0.303リー・エンフィールド小銃をベースとしていた)に取って代わるものとなった。イシャポール小銃工場では100万丁以上のライフルが生産され、1965年と1971年の印パ戦争で使用された。[ 3 ]
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ARDEは7.62mm SLRの過去の経験を活かし、5.56mmインド小火器システム(INSAS)を開発した。これにより歩兵の弾薬が標準化され、兵站上の問題が軽減された。歩兵は以前、7.62mmイシャポールSLR、LMG、そして9mmカービンの3種類の小火器を装備しており、それぞれ2種類の弾薬を発射していた。INSASファミリーはこれら3種類の小火器すべてを置き換えるもので、アサルトライフル、軽機関銃、そしてカービンの派生型から構成されている。INSASは1998年に導入され、それ以来インド陸軍の制式小銃としてSLRに取って代わっている。
ARDEの単発式アンダーバレルグレネードランチャーは、ティルチラーパッリ兵器工場との共同開発で、 INSASおよびAK-47ライフルで使用するために開発されました。[ 4 ]グレネードランチャーのスタンドアロンバージョンも存在します。[ 5 ] UBGLには、誤射を防ぐための安全装置が組み込まれており、剛性を高めるために3点式アタッチメントが採用されています。トリガーシステムは銃身の側面に配置されているため、兵士は射撃姿勢を変えることなくライフルとグレネードランチャーの両方を発射できます。[ 5 ]この武器はシンプルなラダーサイト機構を採用しており、夜間射撃用にトリチウム照明照準器を備えています。UBGLが発射する弾薬は、インド軍が使用するミルコールMGLに類似しており、標準化が可能です。[ 5 ]
インド初の国産サブマシンガンASMIは、インド陸軍とARDEが共同で開発した。[ 6 ]

1972年にARDEによって設計されたインド野砲(IFG)。導入後、陸軍の野戦砲兵の主力となった。[ 7 ]

ピナカ多連装ロケットランチャーは、インド陸軍向けにDRDOによって開発されました。開発は1983年に開始されました。陸軍は、30kmを超える距離の標的を無力化できる兵器システムの必要性を感じていました。この需要に応えるため、ピナカ多連装ロケットランチャーが開発されました。このプロジェクトは、複数のDRDO研究所、官民企業が関与する大規模プログラムでした。これは、民間部門が関与した最初の大規模プロジェクトの一つでした。L &Tとタタは、39億ルピー相当の受注を獲得しました。
このシステムは、様々な種類の弾頭と信管を備えた自由飛行型ロケット砲、多連装発射車両、補給兼装填車両、補給車両、指揮所車両で構成されています。このシステムは48秒以内に一斉射撃を行い、700m×500mの範囲を無力化することができます。ピナカはカルギル戦争において、山岳地帯のパキスタン軍要塞陣地に対して効果的に使用されました。陸軍は6個連隊を発注しており、1個連隊は既に運用されています。
アルジュン主力戦車の主砲120mmライフル砲は、 ARDEによってアルジュン戦車用に開発・試験されたライフル砲である。[ 8 ]この砲は、現代の戦車(チャレンジャー2など)に搭載されている数少ないライフル砲の一つである。1650 m/sを超える弾速で発射可能で、最大612 MPaの圧力に耐えることができる。
ARDEは、この砲の弾薬システムも開発しており、主にFSAPDS弾が使用される。アルジュンはHEAT弾、HESH弾などの弾薬も使用可能で、 LAHAT対戦車ミサイルも発射可能である。武装と弾薬システムは現在OFBで生産中である。
口径155mm /52のDRDO先進牽引式砲システムの開発プロジェクトにはARDEが関与しました。
ARDEはHALテジャス軍用機用の射出座席を開発しました。初期試作機に使用されていた英国製マーティン・ベイカー社製の射出座席は、現地開発の代替品に交換される予定です。
キャノピー切断システム(CSS)は、飛行中および地上での危機的状況において、パイロットを可能な限り迅速に救助することを目的としています。キャノピーを投棄する方法は、パイロットが損傷した機体から安全に脱出するために必要な貴重な時間を奪うという大きな欠点がありますが、CSSはキャノピー切断機構による射出に基づいています。ARDEと高エネルギー材料研究所は、 HAL Tejas、 HAL HJT-36 Yashas、およびHAL HTT-40用のCSSの開発に協力しています。[ 9 ] [ 10 ]これは、米国とロシアからの輸入システムに取って代わりました。[ 11 ]
実現可能性調査は1992年に開始された。開発作業は1998年に完了し、インド軍で運用されている他の航空機での使用を予定する前に、主にHAL Tejasに関連付けられている。CSSの特徴の1つは、不時着時やパイロットが負傷して行動不能になった場合に、機外からも制御できることである。射出成功率は、以前の95%から99.9%に向上した。[ 12 ] [ 13 ] CSSは、HAL Tejas TD-1、TD-2、およびPV-1航空機の組み立てに使用され、2005年に試験が成功した。[ 14 ] [ 15 ] 2011年までにベンガルールの航空宇宙医学研究所から認証を取得した。[ 13 ]
CSSには2つの異なるサブシステムがあります。地上緊急事態用の地上脱出システム(GES)は座席の射出操作とは別であり、飛行中の緊急事態用の機内脱出システム(IES)は座席の射出操作と一体化されています。HAL Tejasと練習機用のCSSは、英国のマーティン・ベーカーとロシアのズヴェズダ原子力発電所でテストに成功しました。プネーの軍用耐空性地域センターはCSSの設計を承認し、軍用耐空性認証センターは型式承認を与えました。開発全体とその後の生産中の第三者品質保証は、プネーの航空品質保証(兵器)地域ディレクターのオフィスによって提供されました。このオフィスは国防省航空品質保証総局(DGAQA)の管轄です。[ 10 ]
CSSでは、キャノピーを切断する時間が1,500ミリ秒以上から20ミリ秒に短縮され、キャノピーがきれいに切断され、パイロットと射出座席への安全な通路が確保されます。座席射出開始時のガス圧の一部が取り出され、圧力作動式イニシエーターに送られます。これにより、爆薬転送ライン、ジャンクションボックス、そして最終的に成形小型起爆コードを通過する爆発波が生成され、キャノピーのアクリルバブルが中心線付近で直線的に弱まり、切断されます。射出座席の動きにより、パイロットと座席が安全に脱出するための経路が作成され、弱まったアクリルキャノピーバブルの破片が捨てられます。[ 14 ] [ 9 ]このきれいな切断は、ARDEが開発した、正確なタイミングと圧力で機能するパワーカートリッジを使用することで実現されます。[ 11 ]
ARDEとHEMRLは、この技術をGOCL CorporationとPremier Explosives Limitedに引き渡しており、2021年時点で既に8ユニットのCSSを納入している。CSSは、HAL Tejas 25ユニット、HAL HJT-36 Yashas 12ユニット、HAL Tejas TrainerとNaval LCA 2ユニット、HAL HTT-40航空機2ユニットに組み込まれている。2021年現在、すべての航空機はCSSを搭載した状態でテスト飛行を行っている。HALは、4年以内にHAL Tejas用に105セットのCSSとHAL HTT-40航空機用に75セットのCSSを製造して提供するようGOCLに依頼した。[ 16 ] [ 10 ] 2022年、GOCLはHindustan Aeronautics Limitedから1億9千万ルピー(200万米ドル)相当のCSSを納入する注文を受けた。 [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] 2025年までに、GOCL社はHAL HTT-40航空機用に75セットのCSSセットを製造し、HAL Tejas用に105セットのCSSセットを供給する予定です。[ 10 ]
戦闘機脱出システム(CSS)の信頼性試験は、2025年12月にHAL Tejasの前部胴体を用いて、規定速度800km/hで実施され、成功裏に完了した。この試験は、HALおよび米国航空開発庁( ADA)の協力を得て、ターミナル弾道研究所(Terminal Ballistics Research Laboratory)で実施された。[ 20 ]
ダクシュは、危険な物体を安全に発見、取り扱い、破壊するために使用される、電気で動く遠隔操作ロボットです。[ 21 ]
2020年代、ARDEは高エネルギー材料研究所および海軍科学技術研究所と協力し、RBU-6000およびそのインド版であるインド国産ロケット発射装置(IRL)に以前使用されていたRGB-60ロケットの射程延長版であるERASRを開発しました。ツインモーター推進システムを備えたERASRは、短距離および長距離モードの両方で500~8,900メートル(1,600~29,200フィート)までロケットを発射できます。2023年4月3日、このロケットはINS チェンナイ (D65)から発射試験に成功しました。[ 22 ] [ 23 ]
インド海軍は、 2025年6月27日から7月3日にかけて、インド原子力研究所(IRL)のINS カヴァラティ (P31)搭載機によるERASRユーザー試験を完了した。試験では、様々な距離で17発のロケットが発射され、成功裏に運用された。射程性能、電子式時限信管の作動、弾頭の機能など、試験目標はすべて達成された。このロケットシステムは、ソーラー・ディフェンス・アンド・エアロスペース社およびバーラト・ダイナミクス社との共同開発である。ERASRシステムは、間もなく海軍に導入される予定である。[ 24 ]
エアロ・インディア2025では、実地試験用に準備された小型で道路輸送可能なレールガンのモデルが展示された。レールガン、モジュラーコンデンサ、リチウム電池、そして30分でバッテリーを充電できる15kWのディーゼルエンジンで構成されている。コンデンサはバッテリーのエネルギーを使って10メガジュールまで充電される。モノリシックアーマチュアを備えたレールガンはエネルギーを利用して弾丸を毎秒2,000メートル以上の銃口速度で発射する。システム内の25個のモジュラーコンデンサパワーバンクはそれぞれ400キロジュールの蓄電容量を持つ。毎分3発のペースで発射すると、レールガンは30発の弾丸を発射できる。レールの寿命は50発以上である。[ 25 ]
ARDEは2022年までに、口径12~45mm、最大1kgの弾頭を発射可能な10メガジュールレールガンの開発に成功しました。2025年には、この装置で約50kgの弾頭を約200kmの距離まで発射できるようになります。ARDEは、最大100MJのエネルギー容量を持つレールガンの開発に注力することで、この技術の規模拡大を目指しています。このレールガンは、弾頭を2,000m/sを超える速度で発射することが可能で、極超音速では3,000m/sを超える速度に達する可能性があります。[ 1 ] [ 26 ]