9K37 ブクNATO 報告名 : SA-11 ガドフライ、SA-17 グリズリー、SA-27 ゴラム、SA-N-7 ガドフライ 2010年のBuk-M1-2防空システム 左から右へ:2010年のBuk-M1-2 TAR、TELAR、TEL車両
タイプ 中距離SAM システム 原産地 ソビエト連邦、後のロシア 稼働中 1980年から現在 使用者 9K37 Buk § オペレータ 戦争 デザイナー カラシニコフ :MMZ (GMシャーシ )設計 1972 変種 9K37「ブーク」 9K37M 9K37M1「ブークM1」 9K37M1-2「ブークM1-2」 9K37M1-2A 9K317「ブークM2」 9K317M「ブークM3」
ブーク(ロシア語: "Бук" ; "ブナ "(木)BOOK )は ソビエト連邦 およびその後継国であるロシア連邦 によって開発された自走式 中距離地対空ミサイル システムのファミリーであり、巡航ミサイル、スマート爆弾、回転翼航空機 、無人航空機に対抗するために設計されました。ロシアの A2AD ネットワークでは、ブークはS-200 / 300 / 400システムの下位、ポイントディフェンスの トル とパンツィリの 上位に位置しています。[ 2 ]
標準的なブーク大隊は、指揮車両、目標捕捉レーダー (TAR)車両、輸送起立式発射レーダー車両 (TELAR)車両6台、輸送起立式発射レーダー車両(TEL)車両3台で構成されています。ブークミサイル中隊は、TELAR車両2台(各4発)とTEL車両1台で構成され、ミサイル6発を装備した合計14発のミサイルを保有します。
Bukミサイルシステムは、NIIP / Vympel 2K12 Kub (NATOコード名 SA-6「Gainful」)の後継機です。最初に採用されたBukはGRAU コード9K37 Buk として運用され、西側諸国ではNATOコード名「Gadfly 」、米国国防総省 コード名SA-11 で識別されました。
新型ミサイルの搭載に伴い、Buk-M1-2およびBuk-M2システムは、NATOの新たな報告名称「グリズリー」 と国防総省の新たな呼称「SA-17 」を取得しました。2013年以降、最新型の「Buk-M3」が生産され、国防総省の新たな呼称「SA-27 」で運用されています。[ 3 ] [ 4 ]
ジェーンズ・ミサイルズ・アンド・ロケッツによると、 MNIIREアルタイル(現在は GSKBアルマズ・アンテイ 傘下)がロシア海軍 向けに設計したこのシステムの海軍版は、 GRAU 指定3S90M を受け、NATOの報告名ゴラムと国防総省 の 指定SA-N-7C で識別される予定である。この海軍システムは2014年に納入が予定されている。[ 5 ]
2014年にウクライナ上空でマレーシア航空17便 を撃墜するためにブークミサイルが使用された。[ 6 ]
発達 9K37「ブーク」の開発は、ソ連共産党中央委員会 の要請により、1972年1月17日に開始された。[ 7 ] 開発チームには、前身の2K12「クーブ」(NATOコードネーム「ゲインフル」、SA-6)を開発した機関の多くが参加しており、その中には主任設計者のティホミロフ科学機器設計研究所 (NIIP)や、ミサイル兵器の開発を担当したノバトール設計局などが含まれていた。 [ 7 ] レーダーホーミング 能力の開発にはアガット が使用された。 [ 8 ] 陸上システムに加えて、海軍向けに海上システムも開発されることになっていた。3S90「ウラガン」(ロシア語:Ураган 、ハリケーン )で、SA-N-7および「ガドフライ」の名称も与えられている。[ 9 ]
クブ クヴァドラ ソビエト/ロシア 輸出 Kub-M1 Kub-M Kub-M3 ブック ウラガン シュティル ブークM1 Buk-1(Kub-M4) ブク-M1-2 ガング・ガンジ ブク-M1-2A ブークM2 ウラル ブク-M2E ブク-M2EK エズ シュティル ブークM3 スメルチ シュティル1
Bukミサイルシステムは、すべてのパラメータにおいて2K12 Kubを上回るように設計されており、主任設計者のアルダリオン・ラストフ を含む設計者は、Kubの運用を視察するために1971年にエジプトを訪問した。[ 10 ] KubとBukはどちらも、アルダリオン・ラストフが開発した自走式ランチャーを使用した。この訪問の結果、開発者は、Kubのようにシステム全体を1つの中央レーダーに依存するのではなく、各Buk輸送起立発射装置 (TEL)が独自の射撃管制レーダーを持つべきだという結論に達した。[ 10 ] TELから輸送起立発射装置およびレーダー (TELAR)への移行の結果、同時に複数の方向にある複数の目標を射撃できるシステムが生まれた。
1974年、開発者たちはBukミサイルシステムがKubミサイルシステムの後継であるにもかかわらず、両システムはある程度の相互運用性を共有できると判断した。この決定の結果、9K37-1 Buk-1システムが開発された。[ 7 ] Buk TELARとKub TEL間の相互運用性は、各システムの射撃管制チャンネル数と利用可能なミサイル数の増加、そしてBukシステムコンポーネントのより迅速な配備を意味した。Buk-1は国家試験の完了後、1978年に採用され、Bukミサイルシステム全体は1977年から1979年にかけて国家試験が行われた後、 1980年に採用された[ 10 ]。 [ 7 ]
9K37「ブーク」の海軍仕様である3S90「ウラガン」は、アルタイル設計局 で主任設計者G・N・ヴォルギンの指揮の下、開発されました。[ 11 ] 3S90は9K37と同じ9M38ミサイルを搭載していましたが、発射装置と誘導レーダーは海軍仕様に交換されていました。9S90システムは1974年から1976年にかけてカシン級駆逐艦 プロヴォルヌイ で試験され、1983年にプロジェクト956ソブレメンヌイ級駆逐艦 に搭載されました。[ 11 ]
9K37「ブーク」が就役するとすぐに、ソ連共産党中央委員会は近代化改修された9K37の開発を承認し、これが9K37M1ブークM1となり、1983年に採用された。[ 7 ] この近代化改修により、システムレーダーの性能、撃墜確率、電子妨害装置 (ECM)への耐性が向上した。さらに、レーダー信号のスペクトル分析に基づくデジタル目標分類システムも導入された。[ 10 ] この照準システムは、 IFF システムとは性質と目的が異なる。
2005年MAKSエアショー でのBuk-M1-2 SAMシステム9A310M1-2 TELAR1992年にはブークミサイルシステムの更なる改良が開始され、1994年から1997年にかけて9K37M1-2(ブークM1-2)の開発作業が進められ、1998年に配備されました。[ 7] この改良 により 、新型 ミサイル9M317が導入されました。このミサイルは、従来の9M38よりも優れた運動性能を備えていましたが、ブークM1-2でも使用可能でした。ミサイルの型式が共通化されたことで、 GRAUの 名称が9K317に変更され、この名称はその後のすべてのシステムで独立して使用されています。従来の9K37シリーズ名と「ブーク」の名称も、この複合施設で引き継がれました。この新型ミサイルをはじめとする様々な改良により、ブークシステムは弾道ミサイルや地表目標の撃墜が可能になり、航空機やヘリコプターといった従来の標的に対する「性能・交戦範囲」(潜在的な攻撃の危険領域)も拡大しました。[ 7 ] 9K37M1-2 Buk-M1-2は、以前の世代のBukシステムと区別するために、NATOの新しい報告名称であるSA-17グリズリーも取得しました。9K37M1-2システムの輸出型は「ウラル」(ロシア語:Урал )と呼ばれています。この名称はM2にも適用されており、少なくとも初期の牽引式輸出型には適用されています。[ 13 ]
陸軍向け9K37M1-2システムの導入は、新たな海軍向け派生型「Ezh」の導入をも意味した。これはNATOコードネームSA-N-7B「グリズリー」(9M317ミサイル)である。ジェーンズ・カタログによると、この派生型は「シュティル」の名称で輸出され、NATOコードネームSA-N-7C「ゴラム」(9M317Eミサイル)である。[ 9 ] 9K317は、以前のシステムで使用されていた9M38ミサイルに代わる9M317ミサイルを搭載している。このシステムの更なる発展形として、2004年の EURONAVAL でコンセプトが発表された。9M317の垂直発射派生型である9M317MEは、「シュティル-1」の名称で輸出される予定である。ジェーンズ誌はまた、ロシア軍ではこの機体が3S90M (「スメルチ」)(ロシア語:Смерч 、英語訳:竜巻 )という名称で運用されると報じた。 [ 11 ] [ 14 ] [ 15 ]
Buk-M1-2の近代化は、9K317「Buk-M2」と呼ばれる以前のより高度な開発システムに基づいており[ 7 ] 、新しいミサイルと新しい第3世代フェーズドアレイ 火器管制レーダー を備えており、最大4つの目標を照準しながらさらに24の目標を追跡できます。24メートルの伸縮ブームに火器管制レーダーを搭載した新しいレーダーシステムは、低高度の飛行機をより正確に照準できると言われていました[ 16 ] 。この世代のBukミサイルシステムは、ソ連崩壊後の経済状況の悪化により停滞しました。このシステムは2007年のMAKS航空ショー で静態展示されました。
2007年10月、ロシア陸軍 防空軍司令官ニコライ・フロロフ 将軍は、Buk-M1の後継として新型Buk-M3を陸軍に納入すると発表しました。フロロフ将軍は、M3は先進的な電子部品を搭載し、2009年に配備開始すると明言しました。改良型Buk-M3 TELARは、7つのローラー式履帯を備えたシャーシと、発射管に6発のミサイルを搭載します。[ 17 ]
説明 Buk-M1 SAMシステムのTELAR内部 標準的なブーク大隊は、指揮車両1台、目標捕捉レーダー (TAR)車両、輸送起立式発射レーダー 車両(TELAR)6台、輸送起立式発射レーダー車両(TEL)3台で構成されます。ブークミサイル中隊は、TELAR車両2台とTEL車両1台で構成されます。
Buk-M1-2 SAMシステムのTEL内部 Buk-M1-2 TELARは、 JSC MMZ (ムィティシチ )が設計・製造したGM-569シャーシを採用している。 [ 18 ] TELARの上部構造 は、前部に射撃管制レーダーを、上部に発射準備完了状態のミサイル4発を搭載したランチャーを搭載した砲塔である。各TELARは4人の乗組員によって操縦され、化学・生物・放射線・核 (CBRN)防護装置を備えている。1つの目標に対して最大3発のミサイルを誘導することができる。初期のBukには昼間のレーダー追跡システム9Sh38(Kub 、Tor 、Osaミサイルシステム に使用されているものと同様のもの)が搭載されていたが、現在の設計では、目標を受動的に追跡するための熱探知カメラとレーザー距離計を組み合わせた光学追跡システムを装備することができる。9K37システムは、3M9「Kub」システムと 同じ1S91ストレートフラッシュ25kW G / Hバンド 連続波レーダーを使用することもできる。
オリジナルの Buk TELAR の 9S35 レーダーは、追跡とミサイル誘導のために、 Buk-M2 TELAR 設計ではPESAを使用していた カセグレン アンテナ反射鏡の機械スキャンを使用します。
2005年のMAKS航空ショー で展示されたBuk-M1-2 SAMシステム9S18M1-1チューブアーム目標捕捉レーダー(TAR)9K37は、9S18「チューブアーム」または9S18M1(NATOコードネーム「スノウ・ドリフト」)(ロシア語:СОЦ 9C18「Купол」 、ドーム )目標捕捉レーダーと、各TELARに搭載されている9S35または9S35M1(NATOコードネーム「ファイア・ドーム」)H / Iバンド 追尾・交戦レーダーを組み合わせて使用する。9S18M1目標捕捉レーダーの最大探知範囲は85 km(53 mi)で、高度100 m(330 ft)を飛行する航空機を35 km(22 mi)離れた場所から探知でき、さらに低高度の飛行目標であれば10~20 km(6.2~12.4 mi)の範囲で探知できる。
Buk-M2EのアップグレードされたTELARのコンソール Buk砲台用のTEL装填車両はTELARに類似していますが、レーダーの代わりにミサイル装填用のクレーンを 備えています。ミサイルを直接発射できますが、ミサイル誘導には9S35を搭載したTELARの協力が必要です。装填車両は約13分でミサイルをTELARに積み込み、約15分で弾倉から再装填できます。
また、Buk-M2には、TELARと同様の新型車両が搭載されていましたが、伸縮式リフト にレーダーを搭載し、ミサイルは搭載されていませんでした。これは目標捕捉レーダー(TAR)9S36と呼ばれていました。この車両は2基のTEL9A316と併用して最大4つの目標を攻撃し、森林地帯や丘陵地帯でのミサイル誘導を行うことができました。
MAKS-2013では、移動式SAMシミュレータ「Buk-M2E」が展示されました。この移動式SAMをベースとした自走式射撃シミュレータ施設「JMA 9A317ET SAM Buk-M2E」は、戦闘環境下における戦闘員の標的探知、捕捉、ロックオン(維持)、撃破の訓練と評価を目的として設計されています。コンピュータ情報システムは、乗組員の行動をすべて「ブラックボックス」に記録し、乗組員の行動と結果の一貫性を客観的に評価することを可能にします。[ 19 ]
Buk-M1 (Buk-M1-2) ミサイルシステムの全機体はアルゴン-15A コンピュータを使用している。ザスロン レーダー もアルゴン-15A コンピュータを使用している(ザスロン レーダーはソ連初の航空機搭載用デジタル コンピュータで、1972 年にソ連コンピュータ工学研究所 (NICEVT、現在はNII Argon ) が設計した)。このレーダーは、もともと「ソ連建国 50 周年」という名称のキシナウ 工場で生産されている。 [ 20 ] [ 21 ] Buk-M2 (Buk-M2E) ミサイルシステムの機体は、アルゴン-A15K の若干アップグレードされたバージョンを使用している。このプロセッサは、対潜水艦防衛システムの Korshun およびSOVA 、 MiG-31 およびMiG-33 の航空機搭載レーダー、移動式戦術ミサイル システムのTochka 、Oka およびVolga などの軍事システムにも使用されている。
ミサイルシステムの基本仕様 目標捕捉(TAR 9S18M1、9S18M1-1による) 航続距離: 140キロメートル (87マイル) 高度: 60~25,000メートル (200~82,020フィート) 1個大隊の射撃グループ:最大6(指揮所1つ) セクター内で活動するグループの解雇 方位角90°、仰角0~7°、7~14° 方位角45°、仰角14~52° レーダーマスト揚高(TAR 9S36の場合):21メートル(69フィート) TELによるミサイル4発の再装填:約15分 戦闘準備時間: 5分以内 撃墜確率(ミサイル1発による):90~95% ターゲット交戦ゾーン 航空機 標高: 15~25,000メートル (49~82,021フィート) 範囲: 3~42キロメートル (2~26マイル) 戦術弾道ミサイル 高度: 2~16キロメートル (6,600~52,500フィート) 範囲: 3~20キロメートル (1.9~12.4マイル) 海上目標:最大25キロメートル(16マイル) 陸上目標:最大15キロメートル(9.3マイル) このシステムは、発射されたミサイル1発あたり70%から93%の確率で標的航空機を撃墜すると推定されています(シリアのトマホークの85%以上)。1992年には、このシステムがスカッドミサイル や大型ロケット砲 を迎撃できることが実証されました。
手術 Bukは、移動式のレーダー誘導式地対空ミサイル(SAM)システムであり、4つの主要コンポーネント(捕捉・照準レーダー、指揮装置、ミサイル発射装置、兵站装置)すべてが装軌車両に搭載されています。これにより、システムは他の部隊とともに移動し、固定式のSAMシステムよりも発見されにくい標的となるよう配置を変更することができます。
捕捉レーダー コンポーネント (いくつかのバリエーションがあり、それぞれ機能が異なります) により、システムは選択されたターゲットを識別、追跡、ターゲット設定することができます。 指揮コンポーネントは、「友軍」の軍用機を敵機(IFF )から識別し、複数のターゲットに優先順位を付け、レーダーの標的情報をミサイル発射装置に渡すことを目的としています。 ミサイル発射コンポーネントは、さまざまなミサイル(以下にリスト)を搭載でき、複数のターゲットを同時に攻撃できる場合があります。 物流コンポーネントは、追加の(再装填)ミサイルを運搬し、システムとオペレーターにその他の物資と部品を供給します。 一般的に、このシステムは潜在的な標的を識別し(レーダー)、特定の標的を選択し(コマンド)、標的に向けてミサイルを発射し(ランチャー)、システムへの補給を行います(ロジスティクス)。ミサイルは、搭載されたレーダーシステムが最終的な進路修正を行うまで、最初に標的へ誘導するためにレーダーロックを必要とします。ミサイルに搭載された近接信管は、ミサイルの起爆タイミングを決定し、ミサイル部品と弾頭の破片を拡散させて標的を迎撃・破壊します。近接信管は、ミサイルと標的の接近速度が時速3,000キロメートル(時速1,900マイル)(または秒速900メートル(秒速3,000フィート))を超える場合、「撃墜確率」を向上させます。
あるいは、指揮系統から遠隔操作でミサイルを起爆させるか、搭載された接触信管によって弾頭を起爆させることも可能だ。最も高性能なレーダーは、視線が通っている(レーダーと目標の間に地形がない)ことを前提とすれば、目標の大きさにもよるが、最短30メートル(98フィート)から最長140キロメートル(87マイル)までの目標を追跡できる。最も高性能なミサイルは、最長50キロメートル(31マイル)から最長24,000メートル(79,000フィート)以上の高度にある目標を攻撃できる。1970年代にBukが導入されて以来、システムコンポーネントの能力は進化しており、コンポーネントの派生型には様々な名称や愛称が付けられている。Bukは海軍艦艇にも搭載されている。
上位指揮所との統合 Bukミサイルシステムの基本的な指揮所 は、9С510(9K317 Buk-M2)、9S470M1-2(9K37M1-2 Buk-M1-2)、および9S470(Buk-M1)車両であり、Bukシステムを中隊として編成します。これらの車両は、様々な上位指揮所(HLCP)と連携可能です。オプションとして、HLCPを使用することで、Bukミサイルシステムを上位指揮所システム9S52 Polyana-D4から制御し、S-300V/ S-300VM と統合して防空旅団を形成することも可能になります。[ 22 ] [ 23 ] また、上位レベルの指揮所システム73N6ME「バイカル-1ME」によって1〜4台のPPRU-M1 (PPRU-M1-2)とともに制御され、SA-19「グリソン」(2K22ツングースカ )(合計6〜24台)と統合して防空旅団を形成し、SA-10/20、SA-5ガモン、SA-2ガイドライン、SA-3ゴア、空軍と統合することもできます。[ 24 ] [ 25 ] 移動指揮センターランジル またはランジル-M (GRAU 指定9S737、9S737М)の使用により、 Bukミサイルシステムは、トル 、ツングースカ 、ストレラ-10 、イグラ を含む防空部隊の混合グループの作成を可能にします。[ 26 ] 「セネジ」[ 27 ] は、あらゆるシステムを自由に組み合わせることができるもう一つのオプションの指揮所です。それぞれの潜在能力を組み合わせることに加え、セネジ[ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] の助けを借りて、各防空システムは他の防空システム(ミサイル/レーダー/照準情報)の一部となることができます。システムは自動的に作動します。[ 31 ] しかし、すべての機能を完全に実現するには、セネジ制御システムは防空および空軍のための様々な他の監視システムを必要とします。そうでなければ、セネジシステムは指揮センターとして機能しますが、自由な連携の中では機能しません。
海軍バージョン
3S90「ウラガン」/ M-22、または輸出用「シュティル」ロシアのフリゲート艦「アドミラル・エッセンの」 に搭載された3S90M垂直発射システム(VLS)セルの9M317M地対空ミサイル 。3S90E「シュティル」(M-22ウラガン の輸出型)単腕発射機型、INSタルワール (F40) 搭載。VLS発射の「シュティル」型も利用可能。 3S90「ウラガン」(ロシア語:Ураган 、ハリケーン )は、9K37「ブーク」の海軍仕様で、NATOコードネーム「ガドフライ」、米国国防総省コードネームSA-N-7を有し、M-22の名称も付与されています。このシステムの輸出版は「シュティル」(ロシア語:Штиль 、スティル )として知られています。9K37「ブーク」に搭載されていた9M38ミサイルも3S90「ウラガン」に搭載されています。発射システムは異なり、ミサイルは単腕式旋回式ランチャーに垂直に装填されます。このランチャーは24発装填可能なアンダーデッキマガジンから装填され、装填には12秒かかります。[ 11 ] ウラガンはMR-750トップステアD / Eバンドを 目標捕捉レーダー(9S18または9S18M1の海軍版)として搭載しており、その最大探知距離は派生型によって300km(190マイル)である。9S35の役割を果たすレーダーは、最大探知距離30km(19マイル)の3R90フロントドームH / Iバンド 追尾・交戦レーダーである。「E」バージョン=拡張版の探知距離は50~70kmである。
ウラガンは1974年からプロジェクト61駆逐艦プロヴォルヌイで試験運用され、その後プロジェクト956ソブレメンヌイ級に導入され、同級の1番艦は1980年に就役した。ウラガンは1983年に正式に就役した。[ 32 ]
3S90「エズ」3S90の近代化版は9K37M1-2(または9K317E)「Ezh」であり、NATOの報告名称は「グリズリー」またはSA-N-12、輸出名称は「シュティール」である。新型9M317ミサイルを搭載する。
1997年、インドは「シュティル」とプロジェクト1135.6フリゲート3隻の契約を締結しました。その後、新しいハードウェアとミサイルを搭載した近代化改修が決定され、艦名は「シュティル1」に変更されました。
3S90M、または輸出用「Shtil-1」3S90M SAミサイルシステムVLSバージョン(グラフィック) 2004年、ドルゴプルドヌイ科学生産工場 は、主に軍艦での使用を目的として設計された改良型3S90M/「シュティル-1」海軍ミサイルシステム(「アルタイル」 と共同)用の新型9M317M(輸出用9M317ME)ミサイルの最初のデモンストレーションモジュールを発表しました。
発射装置は単軌条式と垂直発射方式の2種類がある。単軌条式発射装置は1基あたり24発のミサイルを搭載し、最大4基の発射装置を同時に使用できる。垂直発射方式では1基あたり12発のミサイルを搭載し、最大12基の発射装置を同時に使用できる。[ 33 ] 旧式システムであるウラガン、エズ、シュティルは、艦内の発射モジュールを交換することでシュティル1にアップグレードできる。射程はレール発射装置で32km、VLS発射装置で50kmである。
反応時間は単軌条発射装置では10~19秒、垂直発射装置では5~10秒であり、両発射装置にはミサイルの特性に様々な違いがある。[ 33 ] [ 34 ] 発射間隔は2秒未満である。これは、船舶、ヘリコプター、航空機、対艦ミサイルからの防御を目的としている。[ 35 ]
最初のシュティル1システムはインドと中国に輸出された船舶、具体的にはタルワール 級フリゲート艦 と052B型駆逐艦 に搭載された。[ 36 ] [ 37 ]
ロシア海軍 でもアドミラル・グリゴロヴィチ 級フリゲート艦 として運用されている。
運用履歴
戦闘任務 ロシア軍は、ロシア・ウクライナ戦争中に南ドネツク 近郊の空中目標を攻撃するためにブークM1を使用している。
ジョージア
ロシア・ウクライナ戦争
中東
ロシア・ウクライナ戦争(2022年~現在)シースパローミサイルの使用に改造されたウクライナのBuk-M1 TELAR
2026年、米国によるベネズエラ介入 2026年1月3日、カラカス のフランシスコ・デ・ミランダ将軍空軍基地 でアメリカの攻撃を受けて破壊されたベネズエラのBuk-M2Eの映像が撮影された。 [ 73 ]
ミサイル 9М38 ブークミサイルシステムの9M38M1、9M317、9M317ME地対空ミサイルの比較
タイプ 地対空ミサイル 原産地 ソビエト連邦 変種 9М38、9М38M1、9M317 質量 690 kg (1,520 ポンド)、715 kg (1,576 ポンド) 長さ 5,550ミリメートル(18フィート3インチ) 直径 400 mm ( 15+ 3 ⁄ 4 インチ); 翼幅860 mm (2 ft 10 in) 弾頭 フラグHE 弾頭重量 70 kg(150ポンド) 爆発メカニズム
レーダー 近接信管 推進剤 固体燃料 ロケット 運用範囲
30キロメートル(19マイル) 飛行高度 14,000メートル(46,000フィート) マッハ 3誘導システム
セミアクティブレーダーホーミング 発射台
§ システム構成
9М38および9М38M1ミサイル9M38は、取り外し可能な部品のない単段式のXウイング設計を採用している。外観デザインは、アメリカのタータール およびスタンダード 地対空ミサイルシリーズに似ている。この設計は、ミサイルをソ連海軍のM-22 SAMシステムに適合させることができるように、厳格な海軍の寸法制限に準拠する必要があった。各ミサイルは、長さ5,550 mm (219インチ)、重さ690 kg (1,520ポンド)で、レーダー 近接信管 によって起爆する比較的大きな70 kg (150ポンド)の弾頭を搭載している。ミサイルの前方コンパートメントには、セミアクティブホーミングレーダーヘッド (9E50、ロシア語: 9Э50、9Э50М1 )、自動操縦装置、電源および弾頭が配置されている。選択されたホーミング方法は比例航法 である。ミサイルの一部の要素は、Kubの3M9と互換性があった。例えば、前方コンパートメントの直径は330ミリメートル(13インチ)で、後方コンパートメントの直径よりも小さかった。9M38M1の弾頭には約8000個の榴散弾が含まれており、そのうち4分の1は蝶の形をしている。
Buk-M2四連装ロケットに搭載された9M317地対空ミサイル。 初期のBuk M1ミサイルが展示されています。 9M38地対空ミサイルは、総燃焼時間約15秒の2モード固体燃料ロケットエンジンを搭載し、 燃焼室は 金属で補強されています。飛行中の重心分散を低減するため、燃焼室はミサイルの中心近くに配置され、より長いガス管が備えられています。9M38は、少なくとも10年間の運用において無検査で即応可能です。このミサイルは、9Ya266(9Я266)輸送コンテナに入れて陸軍に納入されます。
9M317ミサイル 9M317ミサイルは、ロシア陸軍防空軍(PVO)( Buk-M1-2 を使用)およびロシア海軍艦艇 搭載型PVO (Ezh )の共通ミサイルとして開発された。その外観は、 ヴィンペル R-37 空対空ミサイル に類似している。
統合型多機能9M317(輸出名称9M317E)は、陸海双方から航空目標、弾道目標、水上目標、電波 干渉目標を攻撃するために使用できる。攻撃対象としては、戦術 弾道ミサイル 、戦略巡航ミサイル 、対艦ミサイル、戦術・戦略・陸軍航空機、ヘリコプターなどが挙げられる。本機はOJSC ドルゴプルドヌイ科学生産工場 (DNPP)によって設計された。最大攻撃可能速度はマッハ3.49 [ 74 ] で、24Gの加速負荷に耐えることができる。陸軍のBuk-M1-2システムと海軍のShtil-1システムに初めて搭載された。
9M38M1と比較すると、9M317はより広いデフュエルエリア(射程45km、高度25km、横方向パラメータ25km)と、より大きな目標分類を備えています。外観上、9M317は9M38M1よりも翼弦が短い点が異なります。本機は、比例航法 (PN)照準方式を用いたセミアクティブレーダーホーミングを備えた慣性補正制御システムを採用しています。
セミアクティブミサイルホーミングレーダーヘッド(9E420、ロシア語:9Э420 で使用)および9M38M1ミサイル用の9E50M1(9M38の場合は9E50)とKubミサイル用の1SB4(ロシア語:1СБ4 )は、 MNIIアガト (ジューコフスキー )によって設計され、イオシカル・オラ のMMZ によって製造されました。
9M317ミサイルは目標に接近する際にアクティブホーミングを使用する。[ 75 ]
9M317Mおよび9M317Aミサイル 現在、9M317M / 9M317ME、[ 76 ] およびアクティブレーダーホーミング (ARH)ミサイル9M317A / 9M317MAEを含むいくつかの近代化バージョンが発注されています。
主たる開発元であるNIIPは 、 2005年にBuk-M1-2A 「OKR Vskhod」 (英語ではSprout )内で9M317Aミサイルのテストを行ったと報告した。 [ 77 ] 射程距離は最大50km(31マイル)、最大高度は約25km(82,000フィート)、最大目標速度は約マッハ 4と報告されている。ミサイルの重量はわずかに増加して720kg(1,590ポンド)となった。
Buk-M1-2AミサイルのVskhod 開発プログラムは2011年に完了しました。このミサイルは、地平線上の目標を攻撃する能力を利用して、Buk-M1-2Aの生存能力と射撃性能を向上させることができます。[ 78 ]
2011年、ドルゴプルドヌイ原子力発電所は 、以前のミサイルから開発された新しい自律型標的ミサイルシステムOKRペンスネ (英語ではピンスネズ )の予備試験を完了しました。[ 78 ]
9M317M(E)ミサイルミサイルの重量は581kgで、これにはデュアルモードレーダー近接信管によって起爆する62kgの爆風破片 弾頭が含まれます。車体寸法は全長5.18m、最大直径0.36mです。射程は3S90M/「シュティル1」海軍ミサイルシステムで2.5~32kmです。目標高度は15m~15km(他のミサイルの場合は10m~10km)です。9M317MEミサイルは2秒間隔で発射可能で、反応時間(準備時間)は最大10秒です。
このミサイルは単段式、慣性誘導 、無線制御による 中間軌道更新 、および末端のセミアクティブレーダーホーミング を採用して設計された。[ 36 ]
ミサイルが発射容器から発射された後、バネ機構によって展開された尾翼は0.82mの幅を持つ。エンジン排気口で作動する4枚のガス制御ベーンは、ミサイルを必要な飛行方向に向ける。旋回操作後、これらのベーンは使用されなくなり、その後の飛行は可動式尾翼によって制御される。デュアルモード固体燃料ロケットモーターにより、ミサイルはマッハ4.5の最高速度を発揮する。[ 79 ]
9M318ミサイル 9M318 は、ベラルーシ で開発された中距離地対空ミサイル で、Buk-MB2およびBuk-MB3K防空システム 用である。[ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] このミサイルは、2010年頃にミンスク の設計局OKB TSP によって最初に開発された。2019年にミンスクで開催されたMILEX防衛展示会で初めて公開された。[ 84 ] このミサイルの最大射程距離は約70キロメートルと報告されており、高度15メートルから25キロメートルを飛行する標的を攻撃することができる。[ 85 ] [ 86 ] [ 87 ]
9M318はベラルーシのロシア製ミサイルへの依存を減らすために設計され、ベラルーシ共和国の民間設計局で地元の資材を使って製造されている。このミサイルは2020年から試験が行われており、それを含む複合体はバクー で開催されたADEX-2022で実証された。[ 88 ] このミサイルは、重電子戦(ECM) 環境で運用し、弾道ミサイル迎撃機能を発揮できるように設計されていた。また、アクティブジャミングにより、1kmから60kmの範囲にある戦術弾道ミサイルや地表目標を攻撃することもできる。[ 89 ] このミサイルの重量は815kgで[ 90 ] 、最大速度1350m/sで飛行し、アクティブレーダーホーミングシーカーを使用して最大10cmの精度を達成する。[ 88 ]
比較 ミサイル(GRAU指定) 3M9 9М38 9М38 9М38M1 9М38 9М38M1 9M317 9M317 9M317M 9M317ME システム(GRAUおよびNATO指定) 2K12「クブ」(SA-6) 9K37 「ブーク」(SA-11) 9K37M 「ブークM1」(SA-11) 9K37M1-2 「ブークM1-2」(SA-17) 9K317E "ブク-M2E" [ 91 ] (SA-17) 9K37M ブク-M3 (SA-27)/シュティル-1 SA-N-12
9K37M ブークM3またはシュティル1 SA-N-12(輸出版)
紹介された 1967年[ 92 ] 1980年に採用[ 93 ] され、1978年から使用されている[ 94 ] 1983は1979年から使用されている[ 95 ] 1998年[ 96 ] 開発は1988年に完了し、[ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] 2007年から生産された 2016年[ 100 ] 1983年 / 2004年に初めて目撃[ 34 ] TELあたりのミサイル 3 4 4 4 4 12 1936年12月24日 TELARあたりのミサイル 3 4 4 4 4 6 ミサイルの重量 599 kg (1321 ポンド) 690 kg (1521 ポンド) 690 kg (1521 ポンド) 9M38M1: – 690 kg (1521 lb); 9M317: – 710–720 kg (1565–1587 lb) 710~720 kg (1565~1587ポンド) 581 kg [ 100 ] 581キロ 範囲 6(8)–22 km (2–15 マイル) [ 92 ] 3.5~25(30)km (3~19マイル) 3.3~35 km (2~22 マイル) [ 101 ] 9M38M1: – 3–42 km (2–26 マイル); 9M317: 3–50 km (2–31 マイル) 3–50(M2)、[ 102 ] 45(M2E) [ 103 ] km (2–31(29) マイル) 2.5 ~ 70 km (1.6 ~ 43.5 マイル) [ 104 ] (M-22=25 km)/3,5-32 [ 105 ] 最大50 km(大型目標(船舶)に対する使用を考慮)[ 106 ] 高度の範囲 100~7000メートル[ 92 ] 25~18,000(20,000)メートル(100~46,000フィート)[ 93 ] 15~22,000メートル(100~72,000フィート)[ 101 ] 15~25,000メートル(100~82,000フィート)[ 107 ] M2Eの15 [ 25 ] M2の10 [ 108 ] –25000メートル(-82,000フィートまで) 0.015~35 km (49~114,829 フィート) [ 104 ] (M-22=10)5 [ 109 ] –15000メートル ミサイルの速度(マッハ ) 2.8 3 3 3 4 4.6 4.5(M-22の平均速度1000 m/sの場合) 最大目標速度(マッハ ) 2 800メートル/秒[ 93 ] 4 4 (M2E – 空力最大1100 [ 74 ] m/s、弾道最大1200 m/s)を満たすために、300~400 m/sを追求する[ 102 ] 3,000 m/s (11,000 km/h (6,800 mph); マッハ8.8 [ 100 ] 830 m/s [ 106 ] /? 最大機動性(G )(ミサイル用)。 19/? 19 [ 110 ] 20 24 [ 111 ] ミサイル用(24 [ 74 ] )。標的用(10 [ 75 ] )。 24 [ 100 ] 19/まで? 同時射撃 1~2(Kub-M4/Buk-1) (2)最大6 [ 95 ] 18 [ 112 ] (2)18 [ 112 ] 22 [ 112 ] [ 113 ] 6 古い/12 更新 1997 [ 111 ] 24 [ 25 ] [ 114 ] 36 [ 100 ] 2~12 [ 109 ] (シュティル1は各目標に3発のミサイルを同時に発射する)[ 105 ]
その他のバリエーション
オリジナルデザインツリー 9K37-1「Buk-1」 – 2K12M3 Kub-M3 バッテリー内に 9A38 TELAR を組み込んだ、就役した最初の Buk ミサイル システムの派生型。 9K37「Buk」 - すべての新しいシステムコンポーネントを備えた完成したBukミサイルシステム。2K12 Kub と下位互換性があります。9K37M1「Buk-M1」 – 当時のソビエト軍に配備されたオリジナルの9K37の改良型。 9K37M1-2「Buk-M1-2」(輸出市場では「Gang」) - ロシア軍に配備された9K37M1「Buk-M1」の改良型。 9K317「ウラル」 – ロシア軍に配備されたBuk-M2の初期設計 2007年MAKSエアショーで展示されたBuk-M2E(輸出仕様)の9A317 TELARの背面 カプースチン・ヤール のBuk-M2EK SAMシステムの車輪付きMZKT-6922 TELAR 、2011年9K317E「Buk-M2E」 – 輸出市場向けに改良された設計 9K37M1-2A「Buk-M1-2A」 – 9M317Aミサイルの使用のためにBuk-M1-2を再設計 「Buk-M2EK」[ 115 ] - MZKT-6922シャーシを採用したBuk-M2の車輪付き派生型で、ベネズエラとシリアへ輸出された。 9K317M「Buk-M3」 – SAM大隊には合計36個のターゲット チャネルがあります。
海軍バージョンの設計ツリー 3S90/M-22ウラガン (SA-N-7「ガドフライ」) - 9M38/9M38M1ミサイルを搭載した9K37 Bukミサイルシステムの海軍バージョン。 3S90 Ezh (SA-N-7B/SA-N-12 「グリズリー」) – 9M317 ミサイルを搭載した 9K37M1-2 の海軍バージョン。 3S90シュティル (SA-N-7C「ゴラム」) - 9M317Eミサイルを搭載した9K37M1-2の海軍輸出型。 3S90E.1「シュティル-1」(SA-N-12「グリズリー」) - 9M317MEミサイルを搭載した海軍輸出型。 3S90Mスメルチ (SA-N-12「グリズリー」) – 9M317M ミサイルを搭載した海軍バージョン。
コピー 2021年ミレックス軍事展示会におけるBuk-MB3K SAMシステムの車輪付きMZKT-69225 TELAR ベラルーシ – 2005年5月、ミンスク で開催されたMILEX -2005博覧会において、ベラルーシは9K37 Bukの初期型向けの独自のデジタルアップグレードパッケージ「Buk-MB」を発表した。[ 116 ] 2013年6月26日、バクー での軍事パレードでBuk-MBの輸出版が披露された。これには、MZKTシャーシに搭載されたウクライナ製の新型80K6Mレーダー(旧型9S18M1に代わる)と、新型ロシア製ミサイル9M317(Buk-M2と同じ)が含まれていた。[ 117 ] Buk-MBはアゼルバイジャンに売却された。HQ-16A イラン -ターエル2ミサイルを搭載したラアド (雷)中距離地対空ミサイルシステム。車輪式のブークM2EK 9M317と非常によく似た配置。2012年の軍事パレードで公開された。[ 118 ] ウクライナ - ソ連のM1派生型のコピー。アルチョム・ルーチ兵器廠(キエフ)KBSが設計し、KhAZ(ハリコフ)とユジュマシュ(ドニプロ)の工場で製造。計画されていたドニプロ SAMシステム (BukとS-300P型の間)。
本部-16 HQ -16は 中華人民共和国 が開発した中距離セミアクティブレーダーホーミング 地対空ミサイル である。
HQ-16の開発は、旧式のBuk-M1およびBuk-M2地対空ミサイルシステムをベースに、ロシアの アルマズ・アンテイ 社との共同開発として2005年に開始されました。 [ 119 ]
システム構成 構成 複合体(GRAUおよびNATO指定) 9K37 「ブーク」(SA-11) 9K37-1 「ブーク-1」(SA-11) 9K37M1 「ブークM1」(SA-11) 9K37M1-2 「ブークM1-2」(SA-17) 9K317E 「ブク-M2E」 指揮所 9S470 該当なし 9S470M1 9S470M1-2 9S510 監視レーダー(SURN、SOT、またはTAR ) 9S18 クポル 1S91M3 9S18M1 クポルM1 9S18М1-1 9S112、9S36 テラー 9А310, 9А38 9A38 9A310M1 9A310M1-2 9A317 電話 9А39 2P25M3 9A39M1 9A39M1、9A39M1-2 9A316
9K37 ブーク 電話番号 9A316 テラー 9A317 ASU ポリアナD4 の構造から上層CP(zrbr - 天頂ロケット旅団のPBU)4 × zrdn(ゼニスロケット部門) CP 9S470 SOT9S18クポルの射程距離は最大120km(高度30メートルで45km)である。[ 120 ] 3 × zrbat(天頂ロケット砲台) 2 × TELAR 9А310 1 × 電話番号 9А39 技術サービス部門 通信小隊
2K12M4 Kub-M4(9K37-1 Buk-1)
9K37M1 ブークM1(ガンジス)
技術サービス部門 9V95M1E – ZIL-131 をベースにしたトレーラー付き移動式自動制御・試験ステーション車両9V883、9V884、9V894 – ウラル43203-1012をベースにした修理・技術サービス車両 9V881E – ウラル43203-1012をベースにした技術サービス工場 9T229 – KrAZ-255Б をベースにしたミサイル8発またはミサイルコンテナ6個を積載する輸送車両9T31M – オートクレーン MTO-ATG-M1 – ZIL-131に基づく技術サービスワークショップ 戦闘準備(逆) – 5分。戦闘開始後(別の場所に移動した後)の戦闘モードへの移行 – 20秒以内。[ 121 ] 演習中、「ディフェンス92」(1992年)のSAM「ブーク」ファミリーは、弾道ミサイルR-17エルブルス とMLRSロケット「スメルチ」(口径0.3メートル)をベースとした標的への射撃に成功した。[ 122 ]
9K37M1-2 ブークM1-2(ウラル)指揮所車両9S470M1-2は、各砲台に1基のTELAR 9A310M1-2 と1基のTEL 9A39M1 / 9A39M1-2 を搭載した4つの砲台、または各砲台に1基の目標捕捉レーダー9S18М1-1と2基のTEL 9A39M1 を搭載した2つの砲台を統制することができる。
さらに、TELAR 9A310M1-2は、 Kub 車両(TEL 2P25のみ、またはTEL 2P25を搭載した自走偵察誘導ユニット1S91)の指揮を執ることも可能である。この構成では、複合施設は1つの目標ではなく2つの目標を同時に射撃することができる。[ 111 ]
1発のロケットが命中する確率は[ 113 ]
静止飛行中の航空機、0.7~0.9 オーバードライブで航空機を 7~8 G、0.5~0.7 に操縦します。 戦術弾道ミサイル、0.5~0.7 対レーダーミサイル、0.6~0.8 巡航ミサイル、0.6~0.8。 構成:[ 111 ]
指揮所9S470M1-2 6台の自走砲9A310M1-2は、検出された物体の所有者の状態の識別を含むすべての戦闘機能を遂行することができる。[ 111 ] [ 121 ] 3基のランチャー(発射、輸送、他のランチャーの装填が可能)9A39M1搭載、 目標探知ステーション9S18M1、 キャラバンZIP 9T456付きメンテナンスマシン9V881M1-2、 SPA-M1メンテナンスワークショップ、 修理・メンテナンス用の機械。 弾道ミサイルに対する最大射程距離は20km、最大目標速度は1200m/sである。[ 88 ] 弾道ミサイルに対する防御能力はパトリオットPAC-2 に匹敵する。[ 123 ] しかし、交戦限界は低い。[ 121 ] 戦闘準備(逆)– 5分。[ 88 ] 戦闘モードへの移行(別の場所に移動した後、初めて戦闘に参加する場合を除く)– 20秒以内。[ 121 ] 交戦距離は陸上で15km、水上で25kmである。[ 124 ] RCS = 5m2 の目標の捕捉距離は40kmである。[ 111 ] 高い干渉耐性を自動的に提供し、いくつかの異なる戦闘モードで動作し、早期探知ロケーターの探知範囲は160kmである。[ 121 ]
技術サービス部門 技術サービス車両MTO 9V881M1-2(トレーラー付き)ZIP 9T456 テクニカルサービスワークショップ MTO AGZ-M1 技術サービスおよびメンテナンス車両 MRTO: MRTO-1 9V883M1、MRTO-2 9V884M1、MRTO-3 9V894M1 輸送車両(TM)9T243と技術装備セットKTO 9T3184 自動制御およびテストモバイルステーション AKIPS 9V95M1 ミサイル整備用作業車9T458 統合コンプレッサーステーション UKS-400V 移動式発電所 PES-100-T/400-AKP1
9K317 ブークM2 実験的な9А320TEL (ミサイル8発搭載) もあった。
KrAZ-260の シャーシにBuk-M2-1用の装輪車両を搭載するための作業がいくつか行われたが、完了しなかった。[ 125 ]
1988年に開発された。[ 126 ] 2008年に就役。
Buk-M2の構造[ 25 ] [ 108 ] [ 127 ]
戦闘手段 対空ミサイル:9М317 自走砲設備:9А317および9А318(曳航式)、自戦に必要なすべての装備、反応時間-5秒、射程20km(レーダー断面積 1~2m2 、 高度3km)、18~20km(RCS1~2m2 、 高度10~15m)、ミサイル誘導システムにおける作動範囲-5~+85度(単独の場合は最大70度まで捜索可能)[ 74 ] 突撃隊9А317と9А318または射撃隊9С510:9А316と9А320の設置。[ 128 ] 管理ツール 指揮所9С510、反応時間2秒。 目標探知レーダー(全方向 - 360°)9С18М1–3、射程160 km(1–2 m 2 ) ミサイルの照明誘導レーダー、または範囲 ±60° 9С36 の目標検出レーダー。 9S36-1 (デリックを最大限上昇させた場合)射程距離120 km(レーダー断面積1~2 m 2 、高度3 km)、30~35 km(RCS 1~2 m 2 、高度10~15 m)[ 108 ] 戦闘開始直後の戦闘モードでの翻訳は5分以内ですが、9S36-1のレーダーが作動しているデリックを使用する場合は10~15分かかります。戦闘開始直後ではない場合(別の場所に移動した後)の戦闘モードでの翻訳は20秒以内です。[ 108 ]
1発のミサイルが標的に命中する確率は次の通りです。(開発者および他のいくつかの情報源からのデータ)
戦術航空の航空機、0.9~0.95 戦術弾道ミサイル、弾道目標の最大速度0.6~0.7、1200 m/s。 巡航ミサイル、0.7~0.8 ホバリングヘリコプター、0.3~0.4 [ 114 ] ヘリコプター、0.7~0.8 [ 108 ] 対レーダーミサイル、0.5~0.7。[ 102 ] 最小RSは0.05平方メートルです。昼夜を問わずターゲット検出用の受動光学システムと、最小限の放射線量で動作する熱画像装置(9A317および9A318)。[ 129 ] このシステムは、まぶしさのない山岳地帯でも作動します。[ 74 ]
Bukを使用した弾道ミサイル迎撃の通常射程距離は最大200kmである。[ 130 ]
ブークM3 Buk-M3地対空ミサイルシステムの9A316M発射装置 9K317M「Buk-M3」は、新しいハードウェアに基づいた最新の生産バージョンです。[ 131 ] [ 132 ] 36のターゲットチャンネルがあり、高度な電子部品を備えています。仕様には、最大ターゲット速度3,000 m/s(11,000 km/h、6,700 mph、マッハ8.8)、高度範囲0.015〜35 km(49〜114,829フィート)、距離範囲2.5〜70 km(1.6〜43.5マイル)が含まれます。広範囲な試験は2015年に開始され、[ 133 ] 2016年に最初の納入が計画されています。 [ 134 ] (2016年に2発)。1発のミサイルでターゲットに命中する確率は、航空機– 0.95、戦術弾道ミサイル – 0.7、巡航ミサイル– 0.8です。電子妨害装置や機動目標に対する有効性が向上しています。[ 135 ] TELARはよりコンパクトになり、ミサイルの搭載能力が6発に増加しました。このミサイルの新型HEフラグメンテーション 弾頭は、装甲をより容易に貫通できます。[ 136 ] この複合施設は機動性が高く、空中、地上、海上の目標(駆逐艦など)に対して設計されています。[ 137 ]
このミサイルは1,550 m/s(時速5,600 km、時速3,500マイル、マッハ4.6)の速度に達し、エアラダーとリアクティブラダーによって操縦される。[ 138 ] 発射間隔はどの方向でも1秒である。標的への誘導はコマンド、アクティブホーミング、あるいはその組み合わせによって行われる。熱レーダーは、あらゆる天候、あらゆる時間、あらゆる目標に作動する。ロシアの情報筋は、このシステムはMGM-140 ATACMS を破壊できると主張しているが、2016年現在、実際に試みられたことはない。[ 139 ]
レーダー誘導および目標探知は、±60°9S36の範囲で作動する。高度7~10mの目標は最大35kmの距離から探知可能で、AGM-158 A「JASSM」のような目標は高度20mから、RCSが0.1m²を超える目標は17 ~18kmの距離から探知可能である。[ 140 ] レーダーは高度5mの目標を捕捉し、実射実験では、その高度で飛行する対艦ミサイルを撃破できることが実証された。[ 139 ]
2016年6月、アルマズ・アンテイは対空砲火複合施設の試験に成功したと発表した。アストラハン州 カプースチン・ヤール において、ミサイル標的によって作られた弾道目標に向けて射撃が行われた。「ブクM3」の最初の旅団セットは2016年に納入された[ 141 ] 。現在も運用されている[ 142 ] 。
ミサイルは能動誘導方式を採用しており、無線誘導と熱誘導(天候、昼夜を問わず)を備え、1) コマンド誘導、2) 能動ホーミングのみ、3) 混合誘導のいずれかを採用しています。ミサイルは指向性爆発方式を採用し、最小目標高度は5メートルです。[ 143 ]
2018年4月、ロソボロンエクスポートは 、Buk-M3「バイキング 」型の輸出を促進すると発表した。[ 144 ] このシステムは、アンテイ2500 複合施設の発射装置と統合することができ、射程距離を65kmから130kmに延長することができる。[ 145 ] 「バイキング」は、自律的に動作することも、他の防空システムと連携して動作することもでき、レーダーデータを用いて照準を行う。ミサイルの停止と発射の間には20秒の間隔がある。[ 146 ] 迎撃確率はほぼ100%と報告されている。[ 147 ] この複合施設は、戦術弾道ミサイルに対しても有効であると報告されている。[ 148 ]
オペレーター Buk演算子を使用したマップ 現在
前者
アルメニア軍のBuk-M1-2 アゼルバイジャンで運用されている9K37 Buk
現在のオペレーター キエフ独立記念日パレード 中のウクライナ空軍9K37 Buk SAMS (2008年)
潜在的なオペレーター
失敗した入札 1990年以前、9K37M1E「ガンガ」発射機はワルシャワ条約機構加盟国 の軍隊に配備される予定であったが、存在しなくなったため軍備には導入されなかった。[ 189 ]
参照
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出典
ロシアの情報源
ビデオ
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