ナグミサイル(直訳すると「コブラ」)は、対地攻撃型としてプロスピナとも呼ばれるインドの第3世代、全天候型、発射したら忘れる、発射後ロックオンの対戦車誘導ミサイル(ATGM)であり、運用範囲は型によって500メートルから20キロである。単発命中率は90%[ 15 ]で、10年間メンテナンスフリーの保管寿命がある[ 16 ] 。ナグには5つの型が開発中である。マスト搭載システムの陸上型、ヘリコプター発射型のナグ(HELINA)(別名ドゥルヴァストラ)、「携帯型」型(MPATGM )、現在の画像化赤外線(IIR)からミリ波(mmW)アクティブレーダーホーミングシーカーに取って代わる空中発射型である。[ 17 ]そしてナグミサイルキャリア(NAMICA)「タンクバスター」は、インドのメダック兵器工場(OFMK)でライセンス生産されたBMP-2歩兵戦闘車(IFV)の改造車である。[ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]
ナグミサイルの開発は、インド国防研究開発機構(DRDO)が実施する統合誘導ミサイル開発プログラム(IGMDP)の一環であり、バーラト・ダイナミクス・リミテッド(BDL)によって製造されている。[ 21 ]インド国防省は2019年7月19日、このミサイルの生産準備が整ったと発表した。[ 22 ]インド国防研究開発機構(DRDO)は、2020年10月21日午前6時45分、ポカラン陸軍射撃場で、不発弾を装填した戦車にナグ対戦車ミサイルの実弾頭を装填した最終試験を無事に完了した。[ 23 ]
発達
ナグミサイルの開発は1988年にAPJアブドゥル・カラム氏の下で開始された[ 24 ]。[ 25 ]最初のテストは1990年11月に実施された。[ 24 ] IIRベースの誘導システムの問題により、開発は数年間遅れた。[ 24 ]ナグミサイルは1997年9月と2000年1月にテストに成功した。[ 24 ] 2000年に国防省はナグが2001年初頭に本格生産に入る可能性があると発表した。[ 24 ] 2008年までに、開発費は30億ルピー(2023年に83億6000万ルピー、または9890万米ドルに相当)に達した。 [ 26 ] 2009年7月、ナグ対戦車ミサイルの生産が承認された。[ 27 ]最終的なユーザー試験は2010年7月に無事完了し、ミサイルは量産承認を得た。BDLは、既存のコンクールスとミラン第二世代ミサイルを置き換えるため、年間100発のナグミサイルを生産する計画だった。[ 28 ]ナグは最終検証試験を無事に完了し、2011年にインド陸軍の兵器庫に加わる予定だった。[ 29 ]
2011年、陸軍がNAMICAの要件を土壇場で変更したため、プロジェクトは1年の遅延を被った。[ 30 ]これは、2011年夏季のラジャスタン州での試験中にミサイルが4kmの距離にある標的に命中しなかったためである。科学者らは欧州から輸入した熱追跡装置に欠陥を発見した。長距離で高温になると、標的とその周囲の熱の特徴を区別することができなかったのだ。この欠陥をきっかけに、イマラート研究センター(RCI)は、長距離で標的を追跡・識別できる、解像度と感度に優れた、より優れた国産シーカーを開発することになった。新型シーカーの最初の試験は2013年7月29日、ラジャスタン州の暑い砂漠地帯で実施された。[ 31 ] [ 32 ]空気力学的特性研究は国立航空宇宙研究所の1.2m三音速風洞施設で実施された。[ 33 ]
ナグは2016年9月にインド陸軍が実施した最終開発試験に合格し、この兵器システムが再び量産に入る道が開かれた。[ 34 ] [ 35 ]当初の単発命中率は77%だったが、後に90%に向上した。[ 36 ] [ 37 ]
このミサイルは、砂漠地帯での試験で戦車2両の破壊に成功した後、2018年2月28日に再び導入準備が整ったと宣言された。[ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] 2018年、インド陸軍開発計画(DRDO)の長官は、ナグシステムが2019年までにインド軍に導入されると主張した。 [ 41 ] DRDOの上級職員によると、2019年の時点でミサイルは導入準備が整っており、年末までに量産に入る予定だった。[ 42 ]
2018年時点で、陸軍の陸上発射型には約3,000発のナグミサイルが必要とされていた。[ 32 ]
生産
- NAMIS命令
- HELINA注文
- 2023年9月15日:HALルドラ用のドゥルヴァストラ(空軍型)200台以上の調達について、70億ルピー(8,300万米ドル)相当の必要性承認(AoN)が国防調達評議会(DAC)によって承認された。[ 49 ] [ 50 ]
- NAMIS Mk II 注文
- 2025年10月22日:国防省が2,408発のナグMk2ミサイルと107台のナミカ2駆逐戦車の調達を承認する準備が整っていると報じられた。[ 51 ]
- 2025年10月23日:国防調達評議会は、ナグミサイルシステム(追跡型)Mk-II(NAMIS)の必要性承認(AoN)を承認した。[ 52 ]
デザイン
ナグミサイル(正面図)ナグミサイルの外装はグラスファイバー製である。[ 53 ] [ 54 ]
このミサイルは、昼夜を問わず全天候型で重装甲戦車と交戦するために開発され、最小射程は 500 メートル、陸上型では最大射程は 4 キロメートルである。第 3 世代のファイア・アンド・フォーゲット級対戦車誘導ミサイルは、発射前に目標にロックオンする画像赤外線(IIR) シーカーを使用している。 [ 55 ]ナグの機体は、敵の対抗手段に対して高い耐性を示す複合材料で構成されている。前部ドームには誘導システムが収容され、機体の中央部にはセンサー パッケージと弾頭が収容されている。ブースター ロケットは後端近くに配置されている。ナグには、飛行中に機体を安定させる 4 つの折りたたみ式主翼と 4 つの尾翼が付いている。誘導パッケージに隣接して配置されたリアルタイム画像プロセッサは、自動目標検出および追跡機能を容易にする。デジタル自動操縦装置は、発射後の誘導、安定性、および制御を支援する。
ナグミサイル(側面図)電動アクチュエーションシステムも飛行制御に貢献しています。誘導システムは、イメージング赤外線(IIR)シーカーをベースとしており、上方攻撃モードと前方攻撃モードの両方で高い目標精度を確保します。誘導システムに統合されたCCDカメラは、妨害されにくいため有用です。初期誘導は目標周囲のエリア相関によって行われ、これに重心追従機構が追加されています。終期におけるホーミングは、重心周囲のエリア相関によって行われます。
ナグは突然上昇し、急角度で曲がって標的を狙います。[ 56 ]
変種
ミサイル
- Nag/ProspiNa - Nag または ProspiNa ミサイルは Nag ファミリーの基本派生型であり、NAMICA プラットフォームから発射されます。
- ナグMk2 - ナグ Mk2ミサイルは、第三世代のファイア・アンド・フォーゲット型対戦車誘導ミサイル(ATGM)です。従来の陸上配備型ナグMk2ミサイルの改良型で、射程は4~10km(2.5~6.2マイル)です。この型は、機動性を向上させるため、ヘリナ型から継承したジェットベーン制御システムを搭載しています。また、射程も従来の型より向上しています。[ 57 ] [ 58 ] [ 1 ]
- MPATGM - 携帯型対戦車誘導ミサイル(MP-ATGM)は、インド製の第三世代対戦車誘導ミサイルで、ナグミサイルをベースとしている。最近、インド国防開発庁(DRDO)は2021年に生産開始を発表した。 [ 59 ]このミサイルは現在、ユーザー試験段階にある。 [ 60 ]
- ヘリナ/ドゥルヴァストラ-ヘリナ(ヘリコプター発射型ナグミサイル)は、ナグミサイルの空中発射型で射程範囲が広い。ヘリナの射程は7kmで、湾曲した地形にいる敵の戦車指揮官に極めて不利な状況をもたらす。重量はわずか43kgで、ラダック上空の希薄な大気の限られた条件下でも負担にならない。火力の点では、ヘリナは800mmもの装甲を貫通することができ、辺境で運用される軽・中量戦車の装甲を貫通するには十分すぎるほどである。ヘリナは、ヒンドスタン航空機社(HAL)製のHALルドラ・ヘリコプターとHALプラチャンドに搭載された双管式スタブ翼搭載型ランチャーから発射される。[ 61 ]ヘリナはナグとは構造が異なり、目標との交戦のために発射前ロックオンモードで作動する画像化赤外線(IIR)シーカーによって誘導される。 [ 62 ]トップアタックと直接攻撃の両方の機能をサポートしています。[ 63 ] HELINAは2021年9月20日時点であらゆる種類のユーザー試験を完了しました。インド陸軍はミサイルの取得準備を整えており、その費用は1クローレ(2023年には1.1クローレ、13万ドルに相当)未満になると予想されています。当初の需要はミサイル500発と発射管40本です。[ 64 ]
- SANT - SANTまたはスタンドオフ対戦車誘導ミサイルは、長距離空中対装甲車両任務のために開発されたHELINAミサイルの第4世代の改良型です。[ 65 ]
2017年現在、ナグミサイルの唯一の運用可能な発射プラットフォームは、専用に建造されたナミカミサイルキャリアである。[ 66 ]他の多くの派生型が開発とテストのさまざまな段階にありました。
ナミカ
ナグミサイルキャリア(NAMICA)は、インドでライセンス生産された改良型BMP-2プラットフォームです。NAMICA (ナグミサイル運搬車)は、ライセンス生産された延長型BMP-2で、追加の車輪を備え、インドでは「BMP-2 サラス」という愛称で呼ばれている。NAMICAはNagミサイルとともにNAMIS(ナグミサイルシステム)と呼ばれている。[ 24 ]戦車駆逐車に分類される。目標捕捉用の熱画像装置(TI)やレーザー測距装置(LRF)など、さまざまな電気光学システムを備えている。2008年のDefExpoで公開されたNAMICAは合計12発のミサイルを搭載しており、うち8発は発射準備完了状態で、4発は格納されている。[ 24 ] [ 67 ]静粛監視操作用のコンパクトな補助動力装置(APU)、火災検知消火システム(FDSS)、核・生物・化学防護システム(NBCPS)を備えている。運搬車は最大戦闘荷重で14.5トンの重量があり、水中を時速7kmで移動することができる。この空母は輸送試験を受け、2008年の夏季試験では155kmを走行した。[ 67 ]上空攻撃や間接攻撃など、様々な射撃モードを備えている。[ 55 ]発射前に目標を識別・指定するロックオン・ビフォア・ランチャー・システムを備えている。視認による照準システムのため、攻撃範囲は限定されている。艦長を含む4名の乗員が搭乗し、艦長は陸上航法装置(LNS)を装備している。[ 68 ]
ナミカは2008年8月8日にラジャスタン州のインディラ・ガンディー運河で水陸両用試験を無事に完了した。 [ 69 ]
2023年共和国記念日パレード中のナミカ2ミサイルランチャーの別バージョンであるNAMICA-2は、2019年に初めて試験されました。この新型は改良された照準システムと、従来の8発から6発の戦闘準備完了ミサイルを搭載したランチャー構成を備えていました。この開発は2018年に承認されました。このランチャーは、2023年にニューデリーのラージパトで行われた共和国記念日のパレードで初めて公開されました。 [ 55 ] [ 70 ]
NAMICA-2の画像赤外線(IIR)シーカーによって誘導されるNag対戦車ミサイル(NAG ATGM)の射程は7.5キロメートルです。6発のミサイルはすべて、速射モードで20秒以内に発射できます。[ 71 ]乗員は4名です。NAMICAの総事業費は3,000億ルピーで、国防研究開発研究所(DRDL)と兵器工場委員会(OFB)によって開発されています。国防省は2020年8月14日付でNAMICAの生産を承認しました。[ 72 ] [ 73 ]
ナミカ Mk2
NAMICA Mk2は、2024年9月現在開発中の第二世代の発射プラットフォームである。BMP-2の車台を継承しているが、前任者とは構成が異なる。30mm機関砲の砲塔は維持され、砲塔側面に2基のNag対戦車ミサイル発射装置が装備されている。乗員室はミサイル格納庫に置き換えられ、システムは軽量化される予定である。[ 57 ] [ 58 ] 2025年1月13日、ポカラン野戦射撃場でNag Mk2を搭載したNAMICA Mk2の実地評価試験が成功裏に実施され、陸軍による導入の準備が整った。[ 74 ] [ 75 ]
ゾラワール
ゾラワール軽戦車は2025年10月に、戦車砲塔のキャニスターからナグMk2ミサイルを発射する試験が行われた。[ 76 ] [ 77 ] [ 78 ]
試験
陸上型
- 2008年12月26日、ナグミサイルはインド陸軍によるユーザー試験に成功し、インド陸軍の要求通り、3.3km(2.1マイル)の距離から標的戦車の正確な位置を捉えました。インド陸軍は、このミサイルの弾頭の性能にも非常に満足していました。[ 80 ]
- 2008年12月28日には別の成功したテストが実施されました。このテストでは、1.8km(1.1マイル)の距離にある移動標的と、3.1km(1.9マイル)の距離にある静止標的が破壊されました。[ 81 ]
- 合計5発のミサイルが昼夜を問わず静止目標および移動目標に対して発射された。ミサイルの配備に先立ち、2009年6月に夏季試験が実施された。[ 82 ]
- 2010年1月20日に行われたNagのサーマルサイトシステムのフィールドテストで、システムは5km(3.1マイル)の距離からT-55戦車を識別し、ロックオンしました。このテストは、陸軍の要件に従い、先進的な画像化赤外線シーカーヘッドを使用して実施されました。別の戦車は、IIRパッシブシーカーの昼間バージョンを使用して、ミサイルのファイア・アンド・フォーゲット能力のテストで、4km(2.5マイル)を超える距離から交戦し、破壊されました。IIRバージョンのNagは、全天候型能力が限られています。この制限が、mmWアクティブシーカーの開発にさらなる推進力を与えました。「昼間シーカー」と「昼夜シーカー」を使用して目標を捜索できる特別な組み込み型オンボードハンターを提供するための努力がなされました。
- 2010年6月の試験では、このミサイルの短距離目標への命中能力が検証された。ナグミサイルはわずか3秒で約0.5キロメートル(0.31マイル)の距離にある目標に命中した。[ 83 ]続く試験では、発射後3.2秒以内に移動目標に命中した。[ 84 ]
- 最終的なユーザー検証試験は2010年7月16日に実施され、無事完了した。合計4発のミサイルが発射され、それぞれ移動目標と「遺棄」されたヴィジャヤンタ戦車に2発ずつ発射された。試験の結果、ミサイルの射程は500~2,600メートル(1,600~8,500フィート)の範囲で検証された。[ 29 ] [ 85 ]
- 移動中の標的に向けて2発のミサイルが同時に発射され、さらに静止中のヴィジャヤンタ戦車に向けて2発のミサイルが立て続けに発射され、いずれも標的に命中した。インド陸軍はこの性能に満足し、443発のミサイルを33億5千万ルピー(3,960万米ドル)で購入する見込みだった[ 28 ] 。これらのミサイルとミサイル搭載車は、ラジャスタン州での最終検証試験が成功すれば、2011年までに陸軍の兵器庫に追加される予定だった[ 29 ] 。
- 2011年、陸軍がナミカに対する要件を土壇場で変更したため、プロジェクトは1年間の遅延を被った。[ 30 ] 2011年夏にラジャスタン州で行われたミサイル試験は、想定していた4kmの距離で標的を攻撃するという目標を達成できなかった。科学者らは熱追跡装置の欠陥を発見し、イマラート研究センター(RCI)が、長距離の標的を追跡・識別できる、解像度と感度の高い、より優れた国産シーカーを開発することにつながった。新型シーカーの最初の試験は、2013年7月29日にラジャスタン州の暑い砂漠地帯で実施された。[ 31 ]改良型シーカーを搭載したミサイルの評価試験は2013年8月と9月に実施され、かなり正確な結果が得られた。性能試験は2014年初頭に開始される予定であった。[ 86 ]
- 2016年1月、ラジャスタン州マハジャン野戦射撃場で行われた夜間試験において、ナグミサイルは4km離れた標的を命中させ、見事に命中させた。試験では、ジョードプルにあるDRDO研究所が開発したサーマル・ターゲット・システム(TTS)がミサイルの標的として使用された。TTSは熱シグネチャーを生成することで、実戦の戦車に類似した標的をシミュレートした。この試験では、発射後にミサイルを標的まで誘導するIIRシーカーの4km射程能力が検証された。[ 34 ] [ 35 ]
- このミサイルは、2017年6月5日にラジャスタン州ジャイサルメール近郊のチャンダン野戦射撃場で行われた昼間の試験で、暑い砂漠の条件下で最大射程距離4km(2.5マイル)で試験され、2017年6月13日に行われた追跡試験も成功した。DRDOは、終了した試験は砂漠の極度の暑さの日中の条件で成功したと発表した。[ 87 ]
- 2017年9月8日、国防省は、DRDOがラジャスタン州の射撃場で2つの異なる標的に対するミサイルの飛行試験を2回成功させたと発表した。ミサイルは、軍の要望通り、異なる距離と異なる条件下で、非常に高い精度で両方の標的に命中した。この2回の飛行試験の成功と、夏のピーク時に実施された飛行試験により、NAG対戦車誘導ミサイルとNAMICA発射システムの完全な機能が確立され、NAGミサイルの開発試験が無事完了した。[ 88 ]しかし、2017年に陸軍は、以前に実施されたNAGの開発試験は部分的な成功しか示しておらず、より多くのユーザー試験が必要であると述べた。[ 66 ] 2017年、DRDOはNAGミサイルは4年以内に準備が整うと主張した。[ 89 ]
2018年2月28日、ポカラン試験場のNAMIS。- このミサイルは、砂漠地帯で戦車2両が破壊されたテストの後、2018年2月28日に再び導入準備が整ったと宣言された。[ 38 ] [ 39 ] [ 40 ]
ナミカ、2019年の試験中にナグミサイルを発射2019年7月7日、DRDOはポカラン射撃場でナグミサイルの試験を3回実施し、成功した。ミサイルは昼夜を問わずテストされた。ミサイルは導入の最終段階にあったと伝えられている。ナグミサイルは2019年7月7日から18日の間に12回の試験に成功した。[ 90 ]極端な気象条件下で昼夜を問わず、間接攻撃モードとトップ攻撃モードでテストされ、各標的に直撃した。これらの試験により夏季ユーザー試験が完了し、ミサイルはインド軍への導入に向けて進むと予想された。試験は6連装戦闘ミサイル発射装置を備えた新型発射装置NAMICA 2から実施された。ミサイルは2月に冬季試験に使用された。[ 55 ] [ 70 ]2019年夏のナグミサイルのユーザー試験- 2020年10月22日、インドはNAMICA製のNAG対戦車誘導ミサイルの最終試験に成功し、その後、この兵器システムはインド軍への導入の準備が整った。[ 91 ] [ 92 ]
- インド陸軍は2024年2月13日、改良型対戦車誘導ミサイルの試験に成功した。このミサイルは、陸軍が軍事演習の一環として兵器試験を行っているポカラン野戦射撃場でダミー標的に命中した。[ 93 ]
- 2025年1月13日、ナグMk2はポカラン野戦射撃場での実地評価試験を無事に完了した。ミサイルは3回試験され、最大射程と最小射程の両方で全ての標的を撃破した。ナミカ Mk2の実地評価も実施された。ナミカMk2とミサイルからなる兵器システムは、インド軍への配備準備が整っている。[ 94 ] [ 95 ] [ 75 ]
- 2025年10月17日、開発中のゾラワール軽戦車からナグMk2がトップアタックモードで試験発射された。[ 76 ] [ 77 ]
空中発射型
- 発射後ロックオン(LOAL)能力を確認するためのミサイルの最初の地上発射は2011年に実施され、このときミサイルは目標にロックオンされて発射された。ミサイルが飛行している間に、ミサイルは命中すべき2番目の目標が選択され、ミサイルはこれを破壊した。これは、ミサイルが飛行中に目標にロックオンして命中する能力を実証した。[ 96 ]地上発射LOALテストでは、ミサイルは目標の大まかな方向に発射された。目標に接近すると、前方エリアの画像が双方向の無線周波数コマンドビデオデータリンクを介してミサイルからオペレーターに送信された。オペレーターは画像で目標を識別し、新しい目標位置をシーカーに更新し、その後ミサイルは目標にホーミングしてこれを破壊した。[ 9 ]
- 2015年7月13日、 HAL社はラジャスタン州ジャイサルメールのチャンダン射撃場でHELINAの試験を3回実施した。ミサイルはHALルドラから発射され、2発のミサイルが7kmの距離から標的に命中したが、1発は標的を外したと報告されている。[ 97 ]バンガロールでの画像撮影試験が成功した後、DRDOは2016年9月に陸軍航空隊向けに、暑い砂漠の条件下で、移動標的と静止標的を対象に、異なる距離パラメータで、元の128×128ピクセル解像度のシーカーの代わりに、640×512ピクセル解像度のIIRシーカーに更新したHELINAの試験を行う予定であった。[ 98 ]
- 2017年5月から6月にかけて、SANTはMi-35ヘリコプターから発射試験に成功しました。[ 99 ]
- 2018年8月19日、HELINAはポカラン試験場のHALプラチャンドから発射試験に成功しました。[ 100 ]
- 2018年11月、DRDOが開発したSANTがポカラン射場で試験に成功した。[ 101 ]このミサイルの改良版には、電気光学式熱画像装置(EO/IR)と、最大15kmから20kmまで拡張された射程距離を持つ新型の機首搭載ミリ波アクティブレーダーホーミング(MMW)シーカーが搭載されている。[ 102 ]
- DRDOとインド陸軍は、 2019年2月8日にオリッサ州チャンディプルの統合試験場(ITR)から7~8kmの範囲でHELINAを試験し、ミサイルの最大射程距離と精度を確認した。[ 103 ] HELINAのユーザー試験は2020年までに完了する予定であった。[ 104 ]
- 2020年10月19日、SANTはDRDOによってチャンディプール試験場で再び試験発射された。インド空軍と陸軍航空隊向けに開発され、発射後ロックオンと発射前ロックオンの機能を備えている。[ 105 ] [ 106 ]
- インド軍は、ヘリコプター発射型ナグミサイル(HELINA)(現在はドゥルヴァストラ対戦車誘導ミサイルと改名)の直接攻撃モードおよび上面攻撃モードでの試験発射に成功した。このミサイルは新機能が追加され、インド空軍向けとなっている。[ 107 ] 2020年7月15日から16日にかけて、オリッサ州バラソールの統合試験場において、地上発射装置を用いた3回の開発飛行試験が実施された。 [ 108 ]
- 2021年2月19日、HELINAと空軍の派生型であるDhruvastraがHAL Rudraによる一連の多目的ユーザー試験でその能力を実証し、インド軍への導入準備が整ったと報告された。[ 109 ]
- 2021年12月11日、DRDOとIAFはポカラン演習場でSANTの飛行試験を実施しました。放出機構、誘導・追跡アルゴリズム、統合ソフトウェアを備えた航空電子機器は良好な性能を示しました。[ 110 ]
- 2022年4月12日、HELINAはポカランにあるHALルドラから試験発射された。[ 111 ]この試験により、HELINAを陸軍のHALルドラ(Dhruv Mk IV/Dhruv WSI)プラットフォームに最終的に統合する道が開かれた。[ 112 ]
参照
- 類似の武器
- 関連リスト
参考文献
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外部リンク