アクティブレーダーホーミング

BATレーダー誘導爆弾
JAS 39グリペン戦闘機の翼の下にあるRb 15F対艦ミサイル(右)、2007年
アクティブレーダーホーミングミサイルシーカー

アクティブ レーダー ホーミング( ARH ) は、ミサイルレーダートランシーバー(受信機のみを使用するセミアクティブ レーダー ホーミングとは対照的) とターゲットを自律的に発見して追跡するために必要な電子機器が搭載されているミサイル誘導方法です。

空対空アクティブレーダーホーミングミサイル発射のNATO略称はFox Threeである。[ 1 ]

利点

アクティブ レーダー ホーミングには、主に 2 つの利点があります。

デメリット

  • ほとんどのミサイルはロケットモーターで駆動されるため、機内に発電能力はありません。そのため、アクティブレーダー誘導ミサイルは通常、レーダー送信機の電力をバッテリーで賄うため、その電力は大幅に制限されます。ただし、後述する設計を採用することで、この制限を軽減することができます
  • 完全なレーダー システムが実装されるため、他のすべての要素が同じであれば、アクティブ システムはセミアクティブ システムよりも高価になります。

受動的な放射線ホーミング

パッシブホーミングを採用したミサイルの多くは、追加機能を備えています。標的がノイズジャミングを試みた場合、ミサイルは受動的に標的の放射線にホーミングすることができます(ホーミング・オン・ジャム)。これにより、このようなミサイルはノイズジャミング標的に対する性能が向上し、対空兵器は、そうでなければ効果的に射撃できない標的を攻撃できるようになります。[ 2 ]

手術

アクティブレーダーホーミングは、ミサイルの唯一の誘導方法として採用されることは稀である。交戦の終盤で最もよく用いられるが、これは主に、レーダートランシーバーがミサイル内に収まるほど小型で、バッテリー電源で動作する必要があるためERP が比較的低く、その範囲が限られるためである。[ 3 ]この問題を克服するために、こうしたミサイルのほとんどは、発射地点から標的がミサイルによって探知・追跡できるほど近づくまで飛行するために、コマンド誘導慣性航法システム(INS) を組み合わせて使用​​している。したがって、標的が機動している場合に備えて、ミサイルはこの地点まで発射プラットフォームからデータリンクを介して誘導の更新を受ける必要がある。そうでなければ、ミサイルは予定された迎撃地点に到達したときに標的がそこにないことに気付く可能性がある。発射プラットフォーム(特に航空機の場合)が「アクティブ」になるまでこのようにミサイルを誘導し続けると、発射プラットフォームが危険にさらされることがある。この場合、ミサイルは方向転換し、ミサイルが発射された際に目標が投影された「捕捉バスケット」内に入るかどうかを運に任せる可能性があります。ミサイルがレーダーを作動させる前に、発射プラットフォーム以外のシステムがミサイルに誘導を行う可能性もあります。これは、同様の戦闘機AWACSなどかもしれません。

ほとんどの対艦ミサイルは、末端誘導にアクティブレーダーホーミングを使用します。

陸上または海上の目標を狙う多くの ARH ミサイルはミリ波誘導を使用します。

ミサイル一覧

アクティブ レーダー ホーミング (すべて終末段階) を使用することが知られているミサイルの例には、次のものがあります。

ブラジル

中国

ヨーロッパの

フランス

ドイツ

インド

イラン

イスラエル

日本

ロシア

南アフリカ

スウェーデン

台湾

トルコ

アメリカ合衆国

参照

参考文献

  1. ^ globalsecurity.org : Brevity: Multi-Service Brevity Codes (2013年6月19日閲覧)
  2. ^ 「第11章 対抗手段」。Military Analysis Network。2025年11月30日。2025年7月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  3. ^ ausairpower.net:「アクティブおよびセミアクティブレーダーミサイル誘導」(2010年4月6日閲覧)
  4. ^パンディット・ラジャット(2014年5月5日)「アストラ初テスト成功、空中ミサイル技術に弾み」タイムズ・オブ・インディア、タイムズ・グループ
  5. ^ Jha, Saurav (2021年2月8日). 「あらゆる種類のミサイル開発は、もはやDRDOにとってそれほど大きな問題ではない:サティーシュ・レディ」 . Delhi Defence Review . 2021年2月8日閲覧
  6. ^ IAI PDF - Barak 8 Archived 2015-07-06 at the Wayback Machine , iai.co.il
  7. ^ “インドとロシア、ブラモスの攻撃範囲を拡大 | Jane's 360” . 2017年7月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年7月29日閲覧
  8. ^ Menon, Adithya Krishna (2026年1月29日). 「インド、国家パレードで初の極超音速対艦ミサイルシステムを披露」 Naval News .オリジナルより2026年1月29日アーカイブ。 2026年1月29日閲覧
  9. ^ designation-systems.net:「米国軍用ロケット・ミサイル一覧」(2010年4月6日閲覧)
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