マルチミッションランチャー

アメリカ陸軍のミサイル発射システム
マルチミッションランチャー
タイプ短距離防空システム(SHORAD)、対ロケット砲・迫撃砲(C-RAM)、多連装ロケットランチャー
原産地アメリカ合衆国
サービス履歴
使用者アメリカ陸軍
生産履歴
デザイナーアメリカ陸軍航空ミサイル研究開発工学センター(AMRDEC)
メーカーアメリカ陸軍
生産2016
仕様
標高90度
トラバース360度
有効射程距離スティンガーの場合は<1 nmi (1.9 km)、ヘルファイアの場合は<3 nmi (5.6 km)、AIM-9Xの場合は<5 nmi (9.3 km)、タミールの場合は<5 nmi (9.3 km)
IFPC Inc 2-I AIM-9Xサイドワインダーミサイルの発射
IFPC ロングボウ vs MQM-170 アウトロー2016年3月25日
IFPC Inc 2-I マルチミッションランチャーから発射するタミール

マルチミッションランチャーMML )は、アメリカ陸軍航空およびミサイル研究開発技術センターによって開発されたオープンシステムアーキテクチャの多目的ミサイル発射システムです

発達

MMLは、小型ヒット・ツー・キルミサイル(MHTK)の開発も含まれていた間接火力防御能力(​​IFPC)インクリメント2迎撃プログラムに端を発しています。このシステムは、陸軍の巡航ミサイル・短距離 防空システム(SHORAD)と対ロケット砲・迫撃砲システム(C-RAM)の防御における隙間を埋めることを目的としています。[1]

MMLは、航空ミサイル研究開発工学センター(AMRDEC)によって開発されました。AMRDECは、民間防衛請負業者ではなく、主たる統合事業者として異例の役割を果たしました。これにより研究開発費が削減されるだけでなく、陸軍が兵器システムのソースコードと知的財産を完全に所有できるようになり、維持費が大幅に削減されました。MMLは、政府産業基盤が30年以上ぶりに成功した大規模開発プログラムです。[2]小型ヒット・トゥ・キル・ミサイル( MML)は、ロッキード・マーティン社によってMML専用に開発されました。C-RAMの役割を果たすことを目的として、この全長約76cm、重量約2.3kgのミサイルは、MMLポッドに4発搭載可能です。[3] MML用として検討された他のミサイルとしては、拡大任務地域ミサイル(EMAM)、イスラエルのタミールミサイルとスタンナーミサイル、加速型改良迎撃ミサイルなどが挙げられます。[4]

このシステムには複数のミサイルが統合され、試験されている。2016年にはフロリダ州エグリン空軍基地の単装MMLからFIM-92スティンガーミサイルが発射された。 [5]ニューメキシコ州ホワイトサンズ陸軍ミサイル実験場では、FMTV搭載の15装弾MMLから発射されたAIM-9XサイドワインダーミサイルAGM-114ヘルファイアミサイルが試験された。[2] 2016年4月には、同じくホワイトサンズでFMTV搭載MMLを使用し、陸軍はイスラエル/アメリカのアイアンドームシステムの迎撃ミサイルであるタミールミサイルの評価を行った。[6]レイセオン社は、スカイハンターという名称でタミールミサイルのライセンス生産版を国内で行っている。[4]

2019年3月までに、IFPCの要件は巡航ミサイルの脅威に重点を置くように縮小され、C-UASとC-RAMの防衛は他のシステムで対応することになりました。すべてのミッションを1つのシステムに統合しようとすると、ペイロードと再装填手順に関する技術的な課題が生じました。これにより、MMLを大型化し、より大型のミサイルやより多くのミサイルを搭載できるようになりました。IFPCは階層化された防空ミサイル防衛システムの一部となり、MSHORADとPatriotの各ミサイル大隊にMMLのバッテリーが配備され、より高度な脅威からより低レベルの脅威まで対応します。[7] AMRDECとCMDSは2019年末までに8つのMMLシステムを納入する予定です。[8]

試験中、MMLは再装填に問題があり、AIM-9X迎撃ミサイルは過熱しがちだった。[9]

間接射撃防御能力増加2-迎撃

兵器システム

間接射撃防御能力増強2-迎撃(IFPC Inc 2-I)は、統合防空ミサイル防衛戦闘指揮システム(ISD)を基盤として構築された移動式地上配備型多用途兵器システムで、AN/MPQ-64センチネルを主センサー、トラック搭載型MMLシステムを射撃装置として搭載している。[10] IFPCの略称は「イフピック」と発音される。[11]陸軍は100キロワットのレーザー兵器をこのシステムに統合する予定で、ダイネティクスロッキード・マーティンの共同チームに1億3000万ドルの開発契約を授与した。MMLと同様に、このシステムはFMTVに統合される。陸軍は2022年に完全な(レーザーを含む)IFPCシステムを試験する予定である。[12]陸軍は2019年、IFPCの一環として高出力マイクロ波兵器を2024年までに配備し、2022年に実証実験を行う意向を発表した。[13]

FMTV搭載型マルチミッションランチャー

MMLは、中型戦術車両(FMTV)ファミリーのトラックに搭載して運用される予定でした。各FMTVは、5連装砲弾を3つのクリップにまとめた15本のMML発射管を搭載しています。この発射装置は360度回転、90度の仰角調整が可能で、機動性も高くなっています。各FMTVは、戦術ミサイルデータリンクと標準60kW発電機を搭載した標準トレーラーを牽引します。[14]このプラットフォームの開発には、 M1157ダンプトラックM142高機動砲兵ロケットシステムの部品が利用されました[15]

デリバティブ

永続的な盾

ダイネティクス社のエンデュアリング・シールドは、MMLをベースとしたランチャーを採用しています。スタッキングシステムは再設計され、コスト削減が図られ、確率の向上と複雑さの軽減も実現しました。MMLと同様に、エンデュアリング・シールド・ランチャーはペイロードに依存しないため、幅広い種類のミサイルをシステムに統合できます。[9]ダイネティクス社のMMLベースのエンデュアリング・シールド設計は、2021年8月にラファエル・アイアン・ドームよりも米陸軍に採用されました。[16]典型的なエンデュアリング・シールド小隊は、陸軍の統合戦闘指揮システム(IBCS)ネットワークを介して1基のAN/MPQ-64センチネルレーダーに接続された4基のランチャーで構成されます。各ランチャーは15発のAIM-9Xサイドワインダーミサイルを搭載し、パレット積載システムまたは積載搬送システムのトラックの荷台から展開されます。[17] [18]

参照

参考文献

  1. ^ Judson, Jen (2018年10月7日). 「陸軍、間接射撃防御能力の実現に向けた戦略に近づいている」. defensenews.com . Sightline Media Group.
  2. ^ ab Boyd, Collins. 「米陸軍、新型迎撃ミサイル発射プラットフォームからAIM-9Xミサイルの発射に成功」Army.mil . アメリカ陸軍. 2018年11月6日閲覧
  3. ^ トムキンス、リチャード. 「ロッキード、小型ミサイル迎撃機をテスト」. ups.com . ユナイテッド・プレス・インターナショナル. 2018年11月12日閲覧
  4. ^ ab 「米陸軍開発の多目的発射装置は計画外」2019年10月15日。
  5. ^ News Desk (2016年3月29日). 「マルチミッションランチャー、初テストでスティンガーミサイルを発射」.ディフェンス・アップデート. ディフェンス・アップデート. 2018年11月6日閲覧
  6. ^ Judson, Jen (2017年8月8日). 「米国のシステムから発射されたイスラエルの迎撃ミサイルが標的を破壊」. Defense News . 2018年11月6日閲覧
  7. ^ 陸軍が巡航ミサイル防衛システムを再始動:IFPCとアイアンドーム。Breaking Defense。2019年3月11日。
  8. ^ 「マルチミッションランチャー(MML)」. missiledefenseadvocacy.org . ミサイル防衛アドボカシーアライアンス. 2019年8月2日閲覧
  9. ^ ab Judson, Jen (2021年6月4日). 「Dynetics、巡航ミサイルに対抗する米軍向けソリューション『Enduring Shield』を発表」www.defensenews.com . Defense News . 2021年6月5日閲覧
  10. ^ Osborn, Kris (2017年1月16日). 「米軍の新型ミサイルランチャーには、ゲームを変えるほどの強力な仕掛けが隠されている」. National Interest . National Interest . 2018年11月6日閲覧。
  11. ^ デイリー、ブラント大佐。「米陸軍ミサイル防衛の将来」。www.youtube.com。戦略国際問題研究所2018年12月10日閲覧。
  12. ^ Judson, Jen (2019年5月16日). 「Dynetics-Lockheed team beats out Raytheon to build 100-kilowatt laser weapon」defensenews.com . Defense News . 2019年5月20日閲覧
  13. ^ Judson, Jen (2019年8月7日). 「間もなく陸軍に導入:ドローンの群れを駆除する高出力マイクロ波」www.defensenews.com . Defense News . 2019年8月8日閲覧
  14. ^ 「マルチミッションランチャー」(PDF)amrdec.army.mil.AMRDEC . 2018年11月7日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2018年11月6日閲覧
  15. ^ Howard, Courtney (2015年9月). 「米陸軍の技術者が、無人機、ミサイル、ロケットを撃破できるマルチミッションランチャーのプロトタイプを準備」intelligent-aerospace.com . Intelligent Aerospace . 2019年5月9日閲覧
  16. ^ 米陸軍がドローンや巡航ミサイルに対抗する永続的な能力の構築に着手した部隊は以下の通り。Defense News . 2021年8月24日
  17. ^ 陸軍、新たな防空システムとして超音速巡航ミサイル迎撃機を希望。The Drive/The War Zone 2023年1月17日。
  18. ^ 陸軍、新型防空ミサイル迎撃ミサイルの開発を加速。国防ニュース。2023年10月9日。
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