640計画は、1964年に開始された中華人民共和国のミサイル防衛開発計画である。この計画では、指揮統制、センサー、そして弾道ミサイル迎撃ミサイル(ABM)、レーザー、衛星攻撃衛星を含む兵器に関するプロセスと技術の開発が進められた。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 1970年代半ばに完全なシステムを配備または試験するという目標は非現実的であった。技術的な課題、経済的制約、そして競合する計画が1970年代の進捗を遅らせた。640計画は、システムが開発されることなく1982年に正式に終了した。[ 1 ]
対衛星兵器やレーザーを含むいくつかの研究分野は、1980年代後半に開始された863プログラムの下で継続されました。 [ 4 ] [ 2 ]
1963年末から1964年初頭にかけて、毛沢東はミサイル防衛にミサイルとレーザーを使用するという報告を受けた。毛沢東は1964年2月に「640」指令でミサイル防衛研究への承認を表明した。これはプロジェクトでも640と呼ばれていた。1964年3月に開催された高官級技術会議では、対空ミサイル(ABM)を優先兵器として選定された。プロジェクトの提案と組織変更は1966年まで続いた。ミサイル防衛システムの開発は1965年8月に承認され、試験は1973年から1975年にかけて実施されることとなった。1966年3月には「640プロジェクト」という名称が与えられた。1971年初頭までに、最初のミサイル防衛圏が1974年までに北京と天津に設置されることとなった。試験とシミュレーションのために天津に試験システムが設置され、[ 1 ]長沙に第三戦線の一部として建設された068基地からも追加の支援を受けた。[ 1 ] [ 5 ]
技術力の不足と文化大革命による混乱により、開発は停滞した。システムは完成せず、弾道ミサイル(ABM)は1970年代後半まで開発が続けられた。1974年以降、計画は縮小され、開発は減速した。ミサイル開発の優先順位がDF-5大陸間弾道ミサイル(ICBM)と潜水艦発射弾道ミサイル(SBL )に移った1978年以降、ABM開発は事実上停止した。プロジェクト640は1982年に終了した。レーザーと電磁パルスの研究は他の分野で継続された。[ 1 ]
ABMの開発はプロジェクト640-1というコードネームで呼ばれ、第七機械製造省第二アカデミーによって実施された。[ 1 ]
最初のミサイルはHQ-81(簡体字中国語:紅旗-81、繁体字中国語:紅旗-81、ピンイン:Hóng Qí-81、直訳:紅旗-81)で、後にFJ-1(中国語:反击-1、ピンイン:Fǎn Jí-1、直訳:反撃-1)に改名された。FJ-1は110レーダーと連動して高度15キロメートルでDF-3弾道ミサイルの弾頭を迎撃するように設計された。小型試作機は1966年に打ち上げられた。1972年に重大な打ち上げ失敗があり、満足のいく性能が達成されたのは1970年代後半になってからだった。その頃には明らかに時代遅れとなっており、1980年代初頭には開発が中止された。[ 1 ]
FJ-2は、FJ-1の代替として設計された短距離ミサイルである。開発は1970年に開始されたが、1973年に中止された。1971年10月から1972年4月にかけて、小型試作機の試験発射が6回行われ、そのうち5回が成功した。[ 1 ]
FJ-3は、高度数百キロメートルの目標を迎撃するためのサイロ発射方式の三段式固体燃料ミサイルとして計画されました。715誘導レーダーと7010早期警戒レーダーを使用する予定でした。FJ-3は1971年6月に提案され、1977年に中止されるまでにいくつかの作業が行われました。FJ-3用に設計されたS-7搭載コンピュータは、後にDF-5大陸間弾道ミサイルに使用されました。[ 1 ]
第二アカデミーはFJ-1と同時期に対衛星衛星の開発に取り組んでいた。[ 1 ]
ミサイル防衛用超機関砲の開発はプロジェクト640-2というコードネームで呼ばれ、第7機械製造省第2アカデミーの監督の下、第20総合戦務部門第210研究所によって実施された。[ 1 ]
1965年から1968年にかけて、85mm滑腔砲と140mm滑腔砲から縮口径砲弾の試験発射が行われ、後者の砲弾は高度74kmに達しました。第210研究所は、ロケットまたはラムジェット推進縮口径砲弾を発射する320mm砲、パイオニアも設計しました。パイオニアは全長26メートル、重量155トンでした。[ 1 ]
1970年代以降、貫通補助装置の進歩により、無誘導弾から砲発射ミサイルへの関心が移っていった。当時の材料科学と技術力では要求を満たすことができず、スーパーガンの開発は1978年に終了した。[ 1 ]
高加速度の影響に関する研究は、いくつかの成果をもたらした。電子工業省第210研究所と第1410研究所は、3000~5000Gで作動するジャイロスコープを開発し、この装置は他のミサイルにも使用された。また、この研究は、大気圏突入時の宇宙船用パラシュートの設計にも活用された。[ 1 ]
ミサイル防衛レーザーの開発は640-3プロジェクトというコードネームで呼ばれ、中国科学院上海光学精密機械研究所(SIOM)[ 1 ] [ 3 ]によって実施された。SIOMは1964年にレーザー研究のために設立された。[ 1 ]
SIOMは最大出力320キロジュール(kJ)の120mmレーザーを開発しました。ビーム品質の向上により、必要なエネルギーは30kJに削減されました。アルミニウム製の標的に対して試験発射が行われました。屋内では10メートルの距離で80mmの標的、屋外では2キロメートルの距離で0.2mmの標的が試験されました。しかし、克服できない技術的問題のため、開発は1976年に中止されました。[ 1 ]
レーザー開発への支援は1979年に再確認され[ 6 ] 、最終的には1980年代後半に開始された863プログラムの一部として継続されました。 [ 4 ]
レーダー開発は640-4計画というコードネームで呼ばれ、南京にある第四機械工業部第14電子研究所で実施された。640-4計画では、7010基の早期警戒レーダーと110基の追跡レーダーが開発された。[ 1 ] [ 7 ]
7010型フェーズドアレイレーダーの開発は1970年代初頭に承認された。1972年に建設が開始され、未完成のユニットが試験に使用された後[ 1 ]、1976年に完成した[ 1 ] 。 [ 7 ]アレイ全体は幅40メートル、高さ20メートルで、射程距離は3000キロメートルであった[ 1 ] 。宣化山の標高1600メートル地点に建設された7010型レーダーは、1999年時点で少なくとも1台が運用されており、衛星追跡に使用されている[ 7 ] 。
110モノパルス精密追跡レーダーの開発は1966年に開始されました。[ 8 ]これは1959年の110試験レーダーに基づいていました。[ 1 ]直径44メートルのレドームに収納され、1977年に運用を開始しました。[ 8 ]
弾頭の大気圏突入に関する物理学の研究は、プロジェクト640-5というコードネームで呼ばれた。[ 1 ]