S -300 (NATOコード名 SA-10グランブル )は、旧ソ連 が開発した長距離地対空ミサイルシステムシリーズです。 ソ連防空軍 の空襲および巡航ミサイル 対策として、NPOアルマーズ 社によって製造されました。
ロシア 、ウクライナ 、その他の旧東側 諸国、ブルガリア 、ギリシャ で使用されています。また、中国 、イラン 、その他のアジア諸国でも使用されています。
このシステムは完全に自動化されているが、手動による観測と操作も可能である。[ 6 ] 各照準レーダーは中央指揮所に目標の指定を提供する。指揮所は各照準レーダーから受信したデータを比較し、誤った目標を除外する。中央指揮所は能動的な目標探知モードと受動的な 目標探知モードの両方を備えている。[ 7 ] [ 8 ] ミサイルの最大射程距離は指揮所から40キロメートル(25マイル)である。
S-300の後継機はS-400 (NATO報告名SA-21グラウラー )で、2007年4月28日に就役した。
バリエーションとアップグレード S-300には現在、S-300V、S-300P、S-300Fという3つの主要な派生型がある。S-300の生産は1975年に開始され[ 4 ] 、 S-300P派生型の試験は1978年に完了した。S-300V派生型の試験は1983年に実施され、その対弾道能力は1987年に試験された[ 9 ]。 その後、異なるミサイル 、改良されたレーダー、 対抗手段 への耐性の向上、射程距離の延長、超低高度を飛行する航空機や対レーダーミサイル や滑空爆弾 などの飛来する兵器への照準能力の向上など、数多くの派生型が登場している。
S-300システムの系図
S-300P(SA-10)S-300Pシステムの総生産量は2012年までに3,000基の発射装置と28,000本のミサイルであった。[ 10 ]
S-300P/S-300PTS -300P / S-300PT (ロシア語 :С-300П/С-300ПТ 、NATOコード名 SA-10A Grumble A [ 11 ] )は、S-300のオリジナルバージョンである。[ 1 ] 接尾辞PはPVO-Strany( ロシア語 :противовоздушная оборона–страны 、または国の防空)を意味する。1987年には、主にモスクワ周辺で80以上のシステムが稼働していた。S-300PTユニットは、36D6(NATOコード名Tin Shield )監視レーダー、30N6(FLAP LID )射撃管制システム、および5P85-1ロケットで構成される。5P85-1ロケットはセミトレーラートラック である。 76N6(クラムシェル )低高度探知レーダーも通常この部隊の一部である。[ 12 ]
S-300PTは受動型電子走査アレイレーダーを搭載し、単一の 射撃管制システム で複数の目標を攻撃する能力を持っていました。当初のシステムは半移動式であったため、発射準備に1時間強を要しました。ミサイルのホット・ランチャー・システムが 輸送起立発射装置 (TEL)を焦がす危険性がありました。[ 13 ]
当初はミサイル追尾 (TVM)誘導システムを採用する予定でした。しかし、TVMシステムは高度500メートル(1,600フィート)以下の目標の追尾に問題があり、接近するSEAD機は 地形マスキングを 効果的に利用して追尾を回避できました。低高度目標の追尾性能を向上させるため、飛行初期にミサイルを誘導するコマンド誘導システムが追加されました。 [ 13 ] これにより、最低交戦高度を25メートル(82フィート)に設定できるようになりました。
S-300Pの改良により、国内外市場向けに複数のサブバージョンが開発されました。S-300PT-1とS-300PT-1Aは、新型5V55KDミサイルとコールド・ランチ 方式を採用した、オリジナルのS-300PTシステムの段階的アップグレードです。システムのセットアップ時間は30分に短縮され、軌道の最適化 により5V55KDは最大75キロメートル(47マイル)の射程範囲を達成しました。[ 13 ]
S-300PS/S-300PMS-300PMミサイルTEL2基 と「フラップリッド」レーダー S -300PS / S-300PM (ロシア語:С-300ПC / С-300ПМ 、NATOの報告名はSA-10B Grumble B [ 11 ] )は1985年に導入され(ロシアによると)[ 14 ] 、核弾頭を搭載した唯一の型であると考えられている。このモデルでは、MAZ-7910 8×8トラックをベースにした最新のTELと移動式レーダーおよび指揮所車両が導入された。[ 1 ] このモデルは新しい5V55Rミサイルも備えており、最大交戦範囲が75 km(47 mi)に増加し、ターミナルセミアクティブレーダーホーミング (SARH)誘導モードが導入された。[ 15 ] [ 16 ] これらのシステムの監視レーダーは30N6 と指定された。牽引式TELは5P85Tと命名されています。移動式TELは5P85Sと5P85Dでした。5P85Dは「スレーブ」TELで、5P85Sという「マスター」TELによって制御されていました。「マスター」TELはキャビン後方の大型機器コンテナによって識別できますが、「スレーブ」TELではこのエリアは囲まれておらず、ケーブルやスペアタイヤの収納に使用されています。
S-300PMUS-300PMU (ロシア語 :С-300ПМУ 、NATOの報告名はSA-10C Grumble C [ 11 ] )と呼ばれる輸出用の近代化型の開発は1985年に完了した。 PMU型は、5V55K(射程45〜47キロメートル(28〜29マイル))および5V55R(射程75〜90キロメートル(47〜56マイル))ミサイルとともに配備された。[ 19 ] S-300PMU複合体に使用されたレーダーには、30N6(NATO: "Flap Lid")目標交戦レーダー、76N6(NATO: "Clam Shell")低高度探知レーダー、およびST-68U(NATO: "Tin Shield")3D捜索レーダーが含まれていた。さらに、64N6(NATO用語では「ビッグバード」)レーダーは連隊指揮所の捜索レーダーとして使用された(S-300PMU連隊は通常3個のミサイル砲台で構成されていた)。[ 19 ] S-300PMUは、高度25メートル(82フィート)から27,000メートル(89,000フィート)の範囲で、少なくとも0.2平方メートル(2.2平方フィート)のレーダー断面積 と最大速度1,300メートル/秒(4,300フィート/秒)の目標を攻撃することができた。また、最大30キロメートル(19マイル)の距離にある水上目標を攻撃することもできた。
S-300PMU-1/2(SA-20A/B)S-300PMU-2 64N6E2捕捉レーダー(83M6E2指揮所の一部) そのS-300PMU-1 (ロシア語 :С-300ПМУ-1 、NATO報告名SA-20Aガーゴイル [ 11 ] )も1993年に導入され、地上配備システムとしては初めて新型大型48N6ミサイルを搭載し、速度、射程、SAGG誘導、ABM 能力の向上など、S-300PM版の性能向上をすべて維持した。[ 22 ] 弾頭は海軍版よりわずかに小さく、143kg(315ポンド)である。このバージョンでは、新型でより高性能な30N6Eトゥームストーンレーダーも導入された。
S-300PMU-1は1993年に導入され、初めて単一システムで異なる種類のミサイルを搭載しました。5V55Rミサイルと48N6Eミサイルに加え、S-300PMU-1は2種類の新型ミサイル、9M96E1と9M96E2を搭載できます。どちらも従来のミサイルよりも大幅に小型化されており、それぞれ330kgと420kg(730ポンドと930ポンド)で、弾頭も24kg(53ポンド)と小型化されています。9M96E1の射程は1~40km(0.62~25マイル)、9M96E2の射程は1~120km(0.62~75マイル)です。両ミサイルは、現在も1つのTELにつき4発搭載されています。これらのミサイルは、操縦のために空力フィンだけに頼るのではなく、ガス力学システム を使用しているため、はるかに小さな弾頭にもかかわらず、優れた撃墜確率 (P k ) を実現しています。 戦術弾道ミサイル に対するP k は、どちらのミサイルに対しても 0.7 と推定されています。 S-300PMU-1 は通常 83M6E 指揮統制システムを使用しますが、旧式の Baikal-1E および Senezh-M1E CCS 指揮統制システムとも互換性があります。 83M6E システムには、64N6E ( BIG BIRD ) 監視/探知レーダーが組み込まれています。使用される火器管制/照明誘導レーダーは 30N6E(1) で、オプションで 76N6 低高度探知レーダーおよび 96L6E 全高度探知レーダーと組み合わせることができます。 83M6E指揮統制システムは、自走式5P85SE車両と牽引式5P85TE発射装置を合わせた最大12台のTELを統制できる。通常、アンテナポストの揚重を目的とした40V6M牽引車両などの支援車両も含まれる。[ 23 ]
中国はS-300PMU-1の独自バージョンであるHQ-15 を開発した。以前、このミサイルは西側諸国のシンクタンクでHQ-10と呼ばれていたため、無関係の短距離点防衛ミサイルシステムであるHQ-10と混同されていた。 [ 24 ]
S-300PMU-2車両。左から右へ:64N6E2探知レーダー、54K6E2指揮所、5P85 TEL。 そのS-300PMU-2 ファヴォリット (ロシア語 :С-300ПМУ-2 ファヴォリット 、NATOコードネームSA-20Bガーゴイル [ 11 ] )は、1997年に導入(1996年に完成提示)され、48N6E2ミサイルの導入により射程195km(121マイル)のS-300PMU-1のアップグレード版である。このシステムは、短距離弾道ミサイル だけでなく、中距離弾道ミサイルにも対抗できるようだ。このシステムは、54K6E2指揮所車両と 64N6E2 監視/探知レーダーで構成される83M6E2指揮統制システムを使用している。また、30N6E2射撃管制/照明誘導レーダーも搭載している。 S-300PMU-1と同様に、5P85SE2自走式発射機と5P85TE2トレーラー発射機を任意に組み合わせて、12機のTELを運用できます。オプションで、96L6E全高度探知レーダーと76N6低高度探知レーダーも使用できます。[ 25 ] [ 24 ]
S-300F
海上配備型S-300F(SA-N-6)マーシャル・ウスチノフ のSA-N-6発射装置のクローズアップS -300F フォート (ロシア語 :С-300Ф 、国防総省の名称はSA-N-6 、接尾辞Fは ロシア語 :Флотская またはNaval )は、 アルタイル社 が開発したS-300Pシステムのオリジナルの艦上(海軍 )バージョンとして1984年に導入され、新型5V55RMミサイルの射程は7~90km(4.3~56マイル、3.8~49海里)に延長され、最大目標速度はマッハ 4まで引き上げられたが、交戦高度は25~25,000m(82~82,021フィート)に引き下げられた。海軍バージョンは、TOP SAILまたはTOP STEER、TOP PAIR、および3R41 Volna(TOP DOME)レーダーを使用し、ターミナルSARHモードでコマンド誘導を使用している。最初の搭載と海上試験はカラ級巡洋艦で行われ、 スラヴァ 級巡洋艦 とキーロフ 級巡洋戦艦 にも搭載されています。スラヴァ級では8基、キーロフ級では12基の8連装ミサイル回転発射装置に搭載されています。輸出用はリーフ (ロシア語 :Риф またはリーフ )と呼ばれています。NATOの名称は グランブル(Grumble )で、口語的にも使用されています。
海上配備型S-300FM(SA-N-20)S -300FM Fort-M (ロシア語 :С-300FМ 、国防総省名称SA-N-20 )は、このシステムの別の海軍バージョンであり、キロフ 級巡洋艦ピョートル・ヴェリーキー にのみ搭載され、新型48N6ミサイルを導入している。1990年に導入され、ミサイル速度は約マッハ6で最大目標交戦速度はマッハ8.5、弾頭サイズは150kg(330ポンド)、交戦範囲は5~150km(3.1~93マイル)、高度エンベロープは10~27km(6.2~16.8マイル)である。新しいミサイルは、ミサイルによる追跡 誘導方式と短距離弾道ミサイルの迎撃能力も導入した。このシステムは、TOP DOMEレーダーではなく、TOMB STONE MODを使用する。輸出バージョンはRif-M と呼ばれる。中国は2002年に2基のRif-Mシステムを購入し、051C型 防空誘導ミサイル駆逐艦に搭載した。
S-300V(SA-12)S-300V(SA-12Aグラディエーター) S-300Vは9M83ミサイルを搭載して1983年に運用を開始し、1988年に完全統合されました。[ 8 ] [ 26 ] [ 27 ]
9S32交戦レーダー 9K81 S-300V アンテイ-300 (ロシア語 :9К81 С-300В アンテイ-300 –アンタイオス にちなんで命名、NATO報告名SA-12 グラディエーター/ジャイアント )は、シリーズの他の設計とは異なる。[ 8 ] アルマーズではなくアンテイ によって製造され、 [ 28 ] 9M82と9M83ミサイルはNPOノバトールによって設計された 。接尾辞のVは ヴォイスカ (地上部隊)の略である。2K11クルーグ に代わる最高レベルの陸軍防空システムとして設計され、弾道ミサイル、巡航ミサイル、航空機に対する防御を提供する。 9M83(SA-12Aグラディエーター)ミサイルの最大射程距離は約75km(47マイル)、9M82(SA-12Bジャイアント)ミサイルは、射程100km(62マイル)、高度約32km(20マイル)までの目標を攻撃できます。どちらのミサイルも弾頭の重量は約150kg(330ポンド)です。
S-300Vは同じプロジェクトから作成され、S-300P防空システムファミリーとS-300の名称を共有しているが、優先順位が異なり、異なる設計となっている。S-300Vシステムは無限軌道の MT-T輸送車に搭載され、8×8の車輪付き輸送車で移動するS-300Pよりも長距離の機動性に優れている。その捜索、追跡、および指揮システムはS-300Pのものよりも分散化されている。例えば、どちらも目標捕捉用の機械式走査レーダー(9S15 BILL BOARD A )を備えているが、バッテリーレベルの9S32 GRILL PANに は自律捜索能力があり、SARHは輸送起立発射装置およびレーダー (TELAR)車両の照明レーダーに委任されている。S-300Pの初期の30N6 FLAP LIDは 追跡と照明を担当するが、自律捜索機能は装備されていない(後にアップグレードされた)。 9S15は、目標のアクティブ(3座標)とパッシブ(2位置)の捜索を同時に実行できます。[ 8 ]
S-300V高高度地対空ミサイルシステム。中央左が9А83、中央右が9А82 TELAR 9S15M Obzor-3 捕捉レーダー S-300Vは、専用の9M82(SA-12Bジャイアント) 弾道ミサイルを搭載し、対弾道 ミサイル(ABM)ミッションに重点を置いています。このミサイルはより大きく、各TELARに2基のみ搭載できます。また、専用のABMレーダーである大隊レベルの9S19 HIGH SCREEN フェーズドアレイレーダーも搭載しています。典型的なS-300V大隊は、目標探知・指示ユニット、誘導レーダー、最大6基のTELARで構成されています。探知・指示ユニットは、9S457-1指揮所、9S15MVまたは9S15MT BILL BOARD 全周監視レーダー、および9S19M2 HIGH SCREEN セクター監視レーダーで構成されています。[ 29 ] S-300Vは、9S32-1 GRILL PAN 多チャンネル誘導レーダーを使用しています。このシステムでは4種類のミサイル発射車両が使用可能である。[ 29 ]
輸送起立発射レーダー(TELAR)車両はミサイルを輸送するだけでなく、発射と誘導(レーダー照射と照準を含む)も行う。[ 30 ] 9M83グラディエーターミサイル4発を搭載した9A83-1 TELARと、9M82ジャイアントミサイル2発を搭載した9A82 TELARの2つのモデルがある。[ 29 ] ミサイルを輸送し、TELARに装填するだけでなく、TELARの制御下でミサイルを発射するランチャー/ローダー車両(LLV)。9M83グラディエーターミサイル2発を搭載する9A84 LLVと、9M82ジャイアントミサイル2発を搭載する9A85 LLVの2つのモデルがあります。 各レーダーの目標検出範囲は、目標のレーダー断面積 によって異なります。 [ 31 ]
9S15M – 断面積10平方メートル(110平方フィート)で330キロメートル(210マイル)、断面積3平方メートル(32平方フィート)で240キロメートル(150マイル)。 9S19M2 – 全長175キロメートル(109マイル)、断面積は不明。非常に高い耐干渉性を備えたパッシブ電子走査アレイを2つ搭載。 9S32M (TELAR 9A82/9A83) – 射程は200キロメートル (120マイル) に制限されており、独立して作動するか、S-300V または他のさまざまな目標指定データシステム (AWACS 航空機およびさまざまな地上レーダー) から目標指定を受信することができます。レーダー断面積が 0.1 平方メートル (1.1 平方フィート) の目標は、最大 140 キロメートル (87 マイル) までの範囲で検出され、 120 キロメートル (75 マイル) でロックオンさ れます。9S32 の MGM-52 ランスミサイルに対する探知範囲は 60 キロメートル (37 マイル)、航空機ミサイルは 80 キロメートル (50 マイル)、戦闘機または弾道ミサイル ( MGM-31 パーシング ) は 140 キロメートル (87 マイル) です (米国はこれらをすべて 1991 年に退役させました)。[ 32 ] [ 33 ] 30キロメートル(19マイル)の距離にある0.05平方メートル(0.54平方フィート)の断面積を持つ目標を命中させる能力(ロケットに搭載された照準システム(ミサイルが目標に命中する10~3秒前))。さらに、ロケットに搭載された誘導システムは、9A82/9A83および9S32からのミサイル誘導システムからの指令を補完し、ミサイル誘導システムは9A82/9A83のレーダー照射および放射と受動的に連携する。 S-300Vシステムは、Bukミサイルシステム と統合して旅団を形成し、 上位レベルの指揮所 システム9S52 Polyana-D4によって制御される可能性があります。
中国はS-300Vの独自バージョンであるHQ-18 を製造している。[ 29 ]
S-300VM(SA-23)S -300VM (アンテイ2500 )はS-300Vの改良型で、新型指揮所車両9S457MEと新型レーダー群で構成されています。新型レーダーは、9S15M2、9S15MT2E、9S15MV2Eの全 周監視レーダーと、9S19MEセクター監視レーダーで構成されています。改良型誘導レーダーのGRAU指数 は9S32MEです。このシステムは、最大6基のTELAR、9A84MEランチャー(最大4発の9M83MEミサイルを搭載可能)、そして各ランチャーに搭載される最大6基のランチャー/ローダー車両(各2発の9M83MEミサイルを搭載可能)を搭載可能です。改良型であるS-300V4は、2011年にロシア軍に納入される予定です。
アンテイ2500複合システムは、S-300ファミリーとは別に開発された輸出バージョンであり、ベネズエラに推定10億米ドルで輸出されている。このシステムは、基本バージョンと改良バージョンの2つのバージョンを持つ1種類のミサイルで構成され、射程距離を2倍にする持続段階(最大200km(120マイル)、他のデータによると最大250km(160マイル))を備え、様々な組み合わせで最大24機の航空機または16個の弾道目標を同時に攻撃することができる。
これは、巡航ミサイル、航空機、弾道目標を同時に攻撃できる世界初のシステムとなった。また、干渉を受けた標的に対抗するための民間レーダーも搭載されている。[ 34 ]
S-300V4 S -300V4はS-300VMDとも呼ばれ、 AWACS 航空機などの高価値空中目標を長距離から攻撃するために開発されました。[ 35 ] [ 36 ] NPOノバトール 9M82MD の様々なバージョン[ 37 ] S-300V4ミサイルは、マッハ7.5で400キロメートル(250マイル)、マッハ9で350キロメートル(220マイル)の射程を持ち、非常に高い高度でも機動性のある目標を破壊することができます。[ 38 ] [ 39 ] 輸出版もあり、アンテイ4000として販売されています。[ 40 ]
S-400(SA-21)S -400 トリウムフ (ロシア語 :С-400「トリウムフ」 、旧称S-300PMU-3/С-300ПМУ-3、NATOコードネームSA-21グラウラー )は1999年に導入され、新型大型ミサイルといくつかのアップグレードおよび新機能を特徴としていた。当初の発表以来プロジェクトは遅延し、2006年に小規模配備が開始された。使用されるミサイルの種類に応じて最大400km(250マイル)の交戦範囲を持ち、ステルス機に対抗するために特別に設計された。これはこれまでで最も先進的なバージョンであり、 PGM 脅威に耐え、自動周波数ホッピング を使用して高度な妨害装置 に対抗する能力が組み込まれている。[ 41 ]
仕様 S-300の派生型は様々な組み合わせで作動するが、異なる派生型間の相互運用性は限られている。各種の高位の移動司令部が、さまざまな場所にある特定の派生型を1つの砲台に調整し、その砲台を他の防空システムと統合することもできる。[ 42 ] 指揮統制とレーダーで構成される管理システムは、基地局から最大30~40キロメートル(19~25マイル)以内に位置する最大100個の目標の完全自動始動と効果的な管理を可能にする。探知、追跡、目標設定、目標指定、目標捕捉、ミサイル誘導、結果評価など、多くのタスクを自動的に処理することができる。オペレーターは目標の探知とロケットの発射を制御する。複雑な環境では、手動介入が可能である。以前のシステムでこのような機能を備えているものはほとんどなかった。
S-300は多チャンネル対空ミサイルシステムで、その派生型は航空機だけでなく弾道ミサイルにも対応可能で、最大12発のミサイルを最大6つの異なる目標に配備することができる。このシステムは120キロメートル(75マイル)の範囲にある地上目標を破壊でき、 [ 9 ] [ 43 ] 、弾道軌道で発射された場合は最大400キロメートル(250マイル)まで到達する。[ 43 ] 垂直発射ミサイルは、ランチャーを横切ることなく、あらゆる方向の飛行目標を攻撃することができる。[ 34 ] [ 44 ]
初期の型は、ターミナルセミアクティブレーダーホーミング によるコマンド誘導 を使用して、30N6 FLAP LID または海軍 3R41 Volna (TOP DOME) レーダーによって誘導されました。後期型は、米国製パトリオット のTVM 誘導方式に似たコマンド誘導/シーカー支援地上誘導 (SAGG) を介してミサイルを誘導するために 30N6 FLAP LID B またはTOMB STONE レーダーを使用しています。初期の 30N6 FLAP LID A は、一度に最大 4 発のミサイルを最大 4 つのターゲットに誘導し、最大 24 のターゲットを同時に追跡できます。30N6E FLAP LID B は、ターゲットごとに最大 2 発のミサイルを最大 6 つのターゲットに同時に誘導できます。初期モデルはマッハ 2.5 まで、後期モデルではマッハ 8.5 前後で飛行するターゲットと交戦でき、3 秒ごとに 1 発のミサイルを発射できます。モバイル コントロール センターは、最大 12 の TEL を同時に管理できます。
最初の弾頭の重さは100 kg (220 lb)、中期弾頭の重さは133 kg (293 lb)、最新の弾頭の重さは143 kg (315 lb)である。各弾頭には近接信管 と接触信管 が装備されている。弾頭は、ミサイルの種類に応じて、爆発時に19,000 [ 43 ] ~36,000個の金属片を放出する。ミサイル自体の重さは1,450~1,800 kg (3,200~3,970 lb)である。ミサイルは、ロケットモーターが点火する前に発射管からカタパルトで発射され、最大100 g (1 km/s 2 ) で加速できる。ミサイルは真上へ発射され、その後目標に向かって傾くため、発射前にミサイルを狙う必要がなくなる。ミサイルは、操縦フィンと 推力偏向 ベーンの組み合わせで操縦される。以下のセクションでは、S-300の各バージョンにおけるレーダーとミサイルの正確な仕様を示します。S-300PM以降、ほとんどの車両はバージョン間で互換性があります。
レーダー 30N6 FLAP LID Aは小型トレーラーに搭載される。64N6 BIG BIRDは発電機とともに大型トレーラーに搭載され、通常は8輪トラックで牽引される。76N6 CLAM SHELL(5N66M [ 45 ] など)は、高さ24~39メートル(79~128フィート)のマストを備えた大型トレーラーに搭載される。通常はマスト付きで使用される。マスト付きの場合、目標高度が地上500メートル(1,600フィート)の場合、目標探知範囲は90キロメートル(56マイル)である。[ 45 ]
オリジナルのS-300Pは、目標捕捉用の5N66M連続波レーダー ・ドップラーレーダー と、AI/Jバンド・フェーズドアレイ方式の30N6 FLAP LIDデジタル操舵追尾・交戦レーダーを組み合わせて搭載しています。両機ともトレーラーに搭載されています。さらに、トレーラー搭載型の指揮センターと、最大12基のトレーラー搭載型エレクター/ランチャー(それぞれ4発のミサイルを搭載)が備え付けられています。S-300PS/PMは類似機ですが、改良型の30N6追尾・交戦レーダーを搭載し、指揮所が統合され、トラック搭載型のTEL(遠隔操作装置)も備えています。
このバッテリーが弾道ミサイル迎撃または巡航ミサイル迎撃の任務に用いられる場合、64N6 BIG BIRD E/Fバンドレーダーも搭載される。このレーダーは、最大1,000km(620マイル)先、最高時速10,000km(6,200mph)で飛行する弾道ミサイル、および最大300km(190マイル)先までの巡航ミサイルを探知することができる。また、電子ビームステアリングを採用し、12秒間隔でスキャンを実行する。
36D6 TIN SHIELDレーダーはS-300システムを補強するためにも使用でき、FLAP LIDレーダーよりも早い標的探知を可能にします。このレーダーは、高度60メートル(200フィート)で少なくとも20km(12マイル)離れたミサイルサイズの標的、高度100メートル(330フィート)で少なくとも30km(19マイル)離れたミサイルサイズの標的、そして高高度では最大175km(109マイル)離れた標的を検知できます。さらに、最大探知距離300km(190マイル)の64N6 BIG BIRD E/Fバンド目標捕捉レーダーも使用できます。
S-300 FC レーダーフラップリッドは標準パイロンに取り付けることができます。
監視レーダー GRAU指数 NATO報告名 専門分野 ターゲット検出範囲 同時に検出されたターゲット NATO周波数帯 最初に使用されたのは 注記 36D6 ブリキの盾 – 180~360 km (110~220 マイル) 120 E/F S-300P 工業用指定:ST-68UM 350kW~1.23MW出力 76N6 クラムシェル 低高度検出 私 S-300P 76N6 クラムシェル 低高度検出 120 km(75 マイル) 180 私 S-300PMU 1.4kW FM 連続波 64N6 ビッグバード 連隊レーダー 300 km(190 マイル) 300 C S-300PMU-1 96L6E チーズボード すべての高度検出 300キロ 100 S-300PMU-1 9S15 ビルボード – 250 km (160 マイル) 250 F S-300V 9S19 ハイスクリーン セクター追跡 16 S-300V MR-75 [ a ] トップステア 海軍 300キロ D/E S-300F MR-800 ボスホート[ a ] トップペア 海軍 200 km(120 マイル) C/D/E/F S-300F
目標追跡/ミサイル誘導 GRAU指数 NATO報告名 NATO周波数帯 ターゲット検出範囲 同時追跡ターゲット 同時に交戦したターゲット 最初に使用されたのは 注記 30N6 フラップ蓋A I/J 4 4 S-300P 30N6E(1) フラップ蓋B HJ 200 km(120 マイル) 6 6 S-300PMU フェーズドアレイ 30N6E2 フラップ蓋B I/J 200キロ 6 6 S-300PMU-2 9S32-1 グリルパン マルチバンド 140~150 km(87~93 マイル) 6 6 S-300V 3R41 ヴォルナ トップドーム I/J 100 km(62 マイル) S-300F
ミサイル ロシアのS-300PMU-2(SA-20Bガーゴイル)防空システム用の48N6E2および9M96Eミサイル ミサイルの仕様 GRAU指数 初回生産年 範囲 最大速度 最大目標速度 長さ 直径 重さ 弾頭 ガイダンス 最初に使用されたのは 5V55K [ 46 ] 1975年[ 47 ] 47 km (29 マイル) [ 47 ] 2,000 m/s (7,200 km/h; 4,500 mph) [ 47 ] 1,160 m/s (4,200 km/h; 2,600 mph) [ 47 ] 7.25メートル(23.8フィート)[ 47 ] 514 mm (20.2 インチ) [ 47 ] 1,480 kg (3,260 ポンド) [ 47 ] 130 kg (290 ポンド) [ 47 ] コマンド [ 48 ] S-300P 5V55R [ 49 ] 1981年[ 47 ] 75 km (47 マイル) [ 47 ] 2,000 m/s (7,200 km/h; 4,500 mph) [ 47 ] 1,200 m/s (4,300 km/h; 2,700 mph) [ 47 ] 7.25メートル(23.8フィート)[ 47 ] 514 mm (20.2 インチ) [ 47 ] 1,665 kg (3,671 ポンド) [ 47 ] 130 kg (290 ポンド) [ 47 ] ミサイル追跡 [ 48 ] S-300P 5V55KD [ 50 ] 1982年以降[ 49 ] 75~90 km(47~56 マイル) 1,900 m/s (4,250 mph) 1,150 m/s (2,572 mph) 7メートル(23フィート) 450mm 1,450 kg (3,200 ポンド) 133 kg (293 ポンド) 指示 S-300PT 5V55RUD [ 50 ] ミサイル追跡 5V55U 1992 150 km(93マイル) 2,000 m/s (4,470 mph) 7メートル(23フィート) 450mm 1,470 kg (3,240 ポンド) 133 kg (293 ポンド) サグ S-300PT 48N6 1990年[ 47 ] 150 km (93 マイル) [ 47 ] 1,900 m/s (6,800 km/h; 4,300 mph) [ 47 ] 2,800 m/s (10,000 km/h; 6,300 mph) [ 47 ] 7.5メートル(25フィート)[ 47 ] 519 mm (20.4 インチ) [ 47 ] 1,799 kg (3,966 ポンド) [ 47 ] 143 kg (315 ポンド) [ 47 ] S-300PM [ 51 ] 48N6P-01 1992 195 km (121 マイル) 2,000 m/s (4,470 mph) 2,800 m/s (6,415 mph) 7.5メートル(25フィート) 519mm 1,800 kg (4,000 ポンド) 150 kg (330 ポンド) サグ S-300PMU 9M82 13~100 km (8.1~62.1 マイル)高度30 km (98,000 フィート) 2,600 m/s (5,800 mph) [ 52 ] 9.9メートル(32フィート) 1215mm 4,685 kg (10,329 ポンド) [ 52 ] 150 kg (330 ポンド) [ 53 ] セミアクティブレーダーホーミング /コマンド[ 53 ] S-300V 9M83 1985年[ 52 ] 6~75 km (3.7~46.6 マイル)高度25 km (82,000 フィート) 1,700 m/s (3,800 mph) [ 54 ] 7.9メートル(26フィート) 915mm 2,290 kg (5,050 ポンド) [ 52 ] 150 kg (330 ポンド) [ 54 ] セミアクティブレーダーホーミング /コマンド[ 54 ] S-300V 9M83ME 1990 200 km(120 マイル) S-300VM 9M96E1 1999 40 km(25 マイル) 900 m/s [ 55 ] (2,010 mph) 4,800~5,000 m/s (10,737~11,185 mph) 330 kg (730 ポンド) 24 kg(53ポンド) アクティブレーダーホーミング S-300PMU 9M96E2 1999 120 km(75 マイル) 1,000 m/s [ 55 ] (2,240 mph) 4,800~5,000 m/s (10,737~11,185 mph) 240mm 420 kg (930 ポンド) 24 kg(53ポンド) アクティブレーダーホーミング S-300PMU 40N6 2018年[ 47 ] 400 km (250 マイル) [ 56 ] アクティブレーダーホーミング S-400
カモフラージュと防御の手段 デコイは 、赤外線、光学、レーダーなどの電磁放射をシミュレートする追加装置が装備されていることもあり、S-300システムのコンポーネントを模倣するために使用されます。[ 57 ]
MKT-2、MKT-3、Volchitsa-KR 迷彩ネットなどの追加のマスキング手段も使用されます。
34Ya6EガゼチクEシステムは、対レーダーミサイルからの防御に使用される可能性がある。[ 58 ] MAWS、デコイ、エアロゾル、チャフを組み合わせたシステムは、開発者によると、攻撃してくるHARM ミサイル1発を85%から95%の確率で撃破できるという。SPN-30とペレナ-1レーダー妨害システムも、航空機搭載レーダーに対して使用されている。[ 59 ]
準備された陣地を長期間使用する場合には、TELや追加装備のために護岸が使用されることがある。[ 60 ]
他のシステムとの比較 ユニットの正式名称 S-300PMU [ 61 ] S-300PMU1 [ 62 ] S-300PMU2 [ 42 ] S-300VM [ 42 ] /S-300V4 [ 39 ] パトリオットPAC-2 パトリオットPAC-3 範囲、km 空力目標 5~90 5~150 3~200 200 (250) [ 63 ] 3~160 15、最大20 [ 64 ] / 0.3~20 [ 65 ] 弾道標的 最大35 最大40 5~40歳 40 20 15~45(20)[ 66 ] 最大50 [ 65 ] 高さ敗北、km 空力目標 0.025~27 0.01~27 0.01~27 0.025~30 /?~37 0.06~24 15 [ 66 ] 弾道標的 (?) (?) 2~25 1~30 3~12 [ 67 ] 15(?)。[ 66 ] 15、最大20まで可能。[ 64 ] 最大目標速度、m/s 1,150、最大1,300(護衛艦3000の場合)[ 67 ] 最大2,800(護衛艦の場合は10000 km/h)[ 62 ] [ 67 ] 最大2,800 4,500個の弾道標的[ 42 ] 最大2,200 [ 67 ] 最大1,600 [ 66 ] ロケット複合体の最高速度、m/s 最大2,000 [ 61 ] 2000年[ 62 ] 1,900 2,600と1,700 [ 66 ] /7.5Mまたは9M(3000以上)と(?) 1,700 [ 68 ] (?)約1,500 [ 65 ] 1部隊あたりの同時誘導対空ミサイルの数 最大12 最大12 最大72 [ 69 ] 最大48 最大9 1部隊が同時に交戦する目標の数 最大6 最大6 最大36 [ 69 ] 最大24 [ 70 ] 最大9 最大9 ロケットの質量(kg) 1,400~1,600 (?) 330~1,900 (?) 900 312 弾頭重量(kg) 150 (?) 180 [ 71 ] (?) 91 74 ミサイル発射間隔の最小時間(秒) 3~5 3~5 3 (異なる開始時に0 空母ミサイル
1.5 (異なる開始時の0 空母ミサイル
3~4(1 [ 68 ] 異なる 空母ミサイル
(?) 開始複合体のセットアップ時間と凝固時間(分) 5 5 5 5 15/30 [ 67 ] 15/30(?) 交通手段 車輪付き 車輪付き 車輪付き 追跡された セミトレーラー セミトレーラー
運用履歴 ロシア当局は、このシステムが実際の演習で良好なパフォーマンスを示したと述べている。[ 72 ] 1991年、1992年、1993年には、S-300の様々なバージョンが演習で弾道ミサイルやその他の物体を破壊し、高い成功率(ミサイル迎撃装置1基を使用した場合、90%以上)を示した。[ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ]
1995年には、空中でR-17エルブルス ・スカッドミサイルを破壊した最初のシステムとなった。 [ 75 ] 中国は、S-300PMU2の標的破壊の有効性を実際の演習でテストすることになっている。計画されている標的には、無人機(4.6キロメートル(2.9マイル))、模擬戦略爆撃機(186キロメートル(116マイル))、戦術ミサイル(迎撃点までのシステムの射程34キロメートル(21マイル)、高度17.7キロメートル(11.0マイル))、ピンポイントミサイルなどがある。2005年4月、NATOはフランスとドイツで 敵防空軍の制圧 ミッションを訓練する「トライアル・ハンマー05」 と呼ばれる戦闘演習を実施した。スロバキア空軍は S-300PMUを持ち込み、NATOがシステムに慣れる機会となった。[ 76 ] [ 77 ]
イスラエルがF-35ライトニングII 戦闘機を購入した目的は、当初この戦闘機の購入が求められた当時、イランへの潜在的な武器売却の対象となっていたS-300ミサイルの脅威を無効化することだったとされている。[ 78 ] 戦闘機は最終的にイスラエルによって2024年10月下旬に配備され、3波にわたる空爆の第1波でイランの最後の3つのS-300砲台を無力化し[ 79 ] 、それによってイランの防空軍を深刻に脅かした。[ 80 ]
2010年、ロシアは自国軍が2008年に分離独立国アブハジア にS-300システムを配備していたと発表し、ジョージア 政府から非難を浴びた。[ 81 ]
シリア 2015年11月にロシアのスホーイSu-24が シリア上空で撃墜され た後、ロシアはS-300とS-400システムをこの地域に配備した。一部はフメイミム空軍基地 に、一部はロシアの巡洋艦 モスクワ に配備された。[ 82 ]
2018年9月17日、シリアのS-200ミサイル システムがロシア軍機を撃墜し 、ロシア軍兵士15人が死亡した。モスクワはイスラエルがこの事件を間接的に引き起こしたと非難し、自国の兵士の安全を確保するため、シリアに最新鋭のS-300ミサイル防衛ロケットシステムを供給すると発表した。[ 83 ] [ 84 ] イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相はロシアのウラジーミル・プーチン 大統領との電話会談でこの動きに反対し、「無責任な国」へのS-300ミサイル防衛ロケットシステムの供給は地域にとって危険であると述べた。[ 85 ]
2020年、シリア軍当局はロシアから供給されたS-300防空システムがイスラエルの攻撃からシリアの施設を守れなかったと批判した。[ 86 ] ある当局者は同システムのレーダーの探知能力を批判した。[ 87 ]
2022年5月17日、イスラエルはロシアが運用するS-300ミサイルシステムがイスラエル空軍のF-16戦闘機にミサイルを発射したと発表した。もしこれが確認されれば、ロシア軍がイスラエルの戦闘機にミサイルを発射したのは初めてとなる。[ 88 ] チャンネル13のニュースによると、ロシアはイスラエルのF-16戦闘機に13発のミサイルを発射したが、迎撃された戦闘機はなかった。[ 89 ] [ 90 ] 7月26日、イスラエルのベニー・ガンツ 国防相は、ロシアが運用するS-300システムからミサイル1発が発射されたという最初の報告を認めた。しかし、ガンツ国防相はこの事件を「単発の出来事」と軽視し、「我が国の戦闘機は現場にさえいなかった」と述べた。ミサイルはロックオンされていなかったため、イスラエルの戦闘機にとって脅威にはならなかった。これはイスラエル空軍 に対するS-300の初使用事例である。[ 91 ]
2020 年ナゴルノ・カラバフ紛争 2020年のナゴルノ・カラバフ紛争 では、S-300システムが初めて武力紛争で実際に使用され、双方の運用目録には異なるバージョンが記載されている。アルメニアのシステムは当初エレバン 周辺に配備された。2020年9月29日、アゼルバイジャンはアルメニアがS-300システムを紛争地域に近づけていると報告し、[ 92 ] その破壊を誓った。[ 93 ] 2020年9月30日、アゼルバイジャン軍はアルメニアのS-300システムの破壊を主張したが、詳細は明らかにしなかった。[ 94 ] [ 95 ] S-300の最初の戦闘発射とされるのは10月1日から2日の間の夜間で、アルメニア国防省はアルメニアのS-300がエレバン行きのアゼルバイジャンのドローン3機(当初主張されていたミサイルではない)を撃墜したと主張した。[ 96 ] [ 97 ]
2020年10月17日、アゼルバイジャン軍は、バイラクタルTB2 無人偵察機による攻撃を受け 、 アルメニアの稼働中のS-300地対空ミサイル システムの一部であった2つのレーダー装置が破壊されたと主張した[98 ] 。[ 99 ] [ 100 ]
ロシア・ウクライナ戦争 2022年2月24日に露露戦争 が勃発した時点で、ウクライナには約100基のS-300発射台が稼働しており、うち300基は1991年のソ連崩壊後に受け継いだものであった。4月8日までに、ロシアは少なくとも21基のS-300発射台を破壊しており、これは外部のアナリストが写真や動画で確認している。破壊された発射台の総数はおそらくこれを上回るだろう。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー 大統領は、3月16日の米国議会へのメッセージの中で、長距離ミサイルの調達支援を具体的に要請した。「我々に必要な防衛システムはS-300や類似のシステムです」とゼレンスキー大統領は述べた。[ 101 ]
米国とその同盟国は、ウクライナへのS-300の配備方法を模索した。一つの案は、スロバキアが 保有するS-300の単一部隊をウクライナに移転し、米国または他国がスロバキアに米国製のパトリオットなどの新型防空システムを供給することと引き換えに、S-300をウクライナに配備することだった。ゼレンスキー大統領がS-300の配備を要請してから数日後、ドイツはNATO戦闘群の一員として、パトリオットの一部をスロバキアに配備することに同意した。[ 101 ]
3月30日、スロバキアのエドゥアルト・ヘーガー 首相はCNN に対し、自国製のS-300システムをウクライナに供与することを支持すると述べた。「これはウクライナが最も必要としている装備だからだ」としている。4月8日、ジョー・バイデン 米大統領は、スロバキアがソ連時代のS-300システムをウクライナに譲渡したことを確認し、その見返りとして米国はパトリオットミサイルシステムをスロバキアに再配備すると述べた。[ 102 ] 供与されたのは1基のみで、これは1993年のチェコスロバキア 解体時にスロバキアが継承したシステムだったようだ。[ 103 ]
4月11日、AP通信 は、ロシアが過去2日間でウクライナの防空システム複数を破壊したと主張していると報じた。これは、ロシアが東部での新たな大規模攻勢に先立ち、制空権の確保とキエフが重要と位置づける兵器の破壊を再び試みていることを示している。モスクワは、名前を挙げなかった欧州の国から提供されたS-300ミサイル発射装置4基を攻撃したと主張したが、具体的な証拠は示さなかった。スロバキアは先週、ウクライナに同様のシステムを提供したが、破壊されたことを否定した。ロシアは以前にも、他の場所で同様のシステムへの攻撃が2回行われたと報じている。[ 104 ]
4月初旬、イランは2007年にロシアから購入したウクライナ攻撃用のS-300システムを大量に返還したと報じられている。また、同様の機能を持つイラン製のバヴァル-373 も大量に返還したと報じられている。[ 105 ] イランのアミール・アブドッラーヒアン 外相は、ウクライナのドミトロ・クレーバ 外相との電話会談で、ロシアへの武器移転疑惑を否定した。[ 106 ]
7月8日、ムィコラーイウ州の知事ヴィタリー・キムは、ロシアがS-300ミサイルにGPS誘導装置を取り付けて対地攻撃に使用しており、そのような誘導装置を使って約12発のミサイルが発射されたと主張した。[ 107 ] 9月30日、ウォール・ストリート・ジャーナルは 、ゼレンスキー大統領顧問のキリロ・ティモシェンコ の主張を報じ、対地攻撃用に設定されたロシアのS-300ミサイル16発がザポリージャ 近郊に着弾し、少なくとも30人の民間人が死亡、50人が負傷したと報じた。[ 108 ] 10月8日にハリコフ の建物に着弾したS-300ミサイルの残骸が発見された。[ 109 ] マッケンジー情報局と戦略国際問題研究所 のアナリストは、これらのミサイルは、より精密な専用対地ミサイルの在庫が減少しているため、地上攻撃用に再利用されたロシアのシステムからのものである可能性が高いと述べた。[ 109 ]
固定地上目標は、元の設計で対応しているため、必ずしも改修を必要としない。特にレーダーなどの放射線を放出する目標は、S-300ミサイルが搭載する放射線追跡装置 で正確に標的とすることができる。[ 43 ] しかし、報告されているS-300ミサイルによる地対地ミサイル攻撃の一部は、実際にはウクライナのS-300が標的を迎撃できず、その後地上の民間地域に落下した事例である可能性がある。このような意図しない攻撃の最も注目すべき事例は、2022年11月15日に発生し、 弾道軌道上の迷走S-300ミサイルがポーランドの プシェヴォドフ 村の近くに落下し 、2人が死亡した。[ 110 ] [ 111 ]
2023年4月14日、スロビアンスクは 7発のS-300ミサイルの攻撃を受け、少なくとも11人が死亡した。[ 112 ] 2024年1月6日、ロシアのS-300がポクロフスク地区 を攻撃し、地元当局によると11人が死亡、8人が負傷した。[ 113 ]
2024年6月10日、ウクライナ軍はクリミア半島のチョルノモルスキー近郊で攻撃を開始し、S-300ミサイル発射装置を破壊した。[ 114 ]
2024年8月21日、ウクライナ軍はロストフ州にあるロシアのS-300防空システムをネプチューンミサイルで攻撃したと主張した。[ 115 ] [ 116 ]
演算子とその他のバージョン オペレーター 現在
前者
2016年のパレード中のアルメニア空軍 のS-300 ブルガリア空軍 のS-3002009年の戦勝記念日パレード中のロシアのS-300PMU2 2014年のパレード中のウクライナのS-300P発射装置 S-300は主に東ヨーロッパとアジアで使用されているが、どの国がこのシステムを保有しているかについては情報源が一貫していない。[ 117 ]
アルジェリア – S-300PMU2 8個連隊[ 118 ] [ 119 ] アルメニア – 50システム、不明な変種[ 120 ] アゼルバイジャンは 2010年に2個S-300PMU2(SA-20B)地対空ミサイル大隊を3億ドルで購入し、2011年に納入された[ 121 ]。 ベラルーシ – S-300PSシステムは、ベラルーシの保有する旧型のS-300モデルと置き換えるため、2007年にロシアから納入された。[ 122 ] S-300ミサイル4個師団は2014年に納入される予定。 ブルガリア – 2024年時点で8基のS-300発射機が運用中。[ 123 ] 6基ずつの発射機を持つ2つの部隊に分かれている。[ 124 ] 中華人民共和国 – 中国は1993年に初めてS-300PMU-1を取得し、その後2004年にS-300PMU-2の最初の顧客となった。[ 125 ] [ 126 ] 中国はまた、最大射程距離を150kmから200km(93~124マイル)にアップグレードしたHQ-15 を製造した。人民解放軍のS-300PMU/1/2とHQ-15/18砲兵隊の総数は、2008年時点でそれぞれ約40個と60個である。ミサイルの総数は1,600発を優に超え、約300個の発射プラットフォームがある。[ 127 ] このようなSAM大隊が5個北京地域に配備され現役任務に就いている。6個大隊は台湾海峡地域に、残りは上海、成都、大連などの大都市に配備されている。 2002年、中国海軍の051C型駆逐艦向けに2基のRif(SA-N-6)システムが購入されました。2011年までに、中国は15個大隊(4システム)のS-300PMU-2を配備しました。 エジプト – S-300VM「アンテイ2500」ミサイルシステムは、同年後半に締結されたエジプト・ロシア間の10億ドル規模の武器取引の一環として、2014年に発注された。[ 128 ] [ 129 ] 10億ドルの契約には、4つの砲台、指揮所、その他の外部要素が含まれている。[ 130 ] [ 131 ] 2015年、ロシアはシステムコンポーネントの納入を開始し、エジプト軍兵士はロシアの訓練センターで訓練を開始した。2017年末までに、すべての砲台がエジプトに納入された。[ 132 ] ロシアは、アンテイ2500システムの追加納入についてエジプトと協議中である。[ 133 ] イラン – 2007年に最初に購入された。ロシアは、2015年4月のイラン核合意の枠組み の一環として米国の制裁が一部緩和され、その後の包括的共同行動計画が 実施されるまで、S-300の販売を自主的に禁止していた。イランは2016年にロシアから4個のS-300PMU2バッテリーを受領した。各バッテリーは96L6E目標捕捉レーダー、30N6E2目標交戦レーダー、4個の5P85TE2牽引式輸送起立発射装置(TEL)で構成されていた。[ 134 ] このシステムは2個の64N6E2戦闘管理レーダーによって支援され、FL-95アンテナマストを使用してリンクされている。S-300はイラン・イスラム共和国防空軍 によって運用されている。 2024年4月と10月26日のイランの軍事目標への空爆中に、イスラエルの航空機はイランのレーダーシステムが「侵入」されて画面がフリーズした後、イランのロシア製S-300対空ミサイルシステムをすべて無力化した[ 135 ] 。 [ 136 ] カザフスタン [ 10 ] [ 137 ] – 改修後10個大隊(PS版)[ 138 ] (2009年以降)、無償5個大隊(2014年)、[ 139 ] 無償5個大隊(2015年)。[ 140 ] 北朝鮮 – 北朝鮮はポンゲ5 (KN-06)と呼ばれるシステムで試験を実施した。[ 141 ] ロシア – 全バリエーション(1900基(S-300PT/PS/PMU、2010年に200基のS-300V/S-300V1))、[ 142 ] 発射機合計2000基。[ 143 ] すべて1994年(実際は1990年)以前に製造された、すべてのS-300PM複合体は修理およびアップグレード(Favorit-S)されています。[ 144 ] S-300P/PTは2008年より前に退役し、一部のS-300PSは運用中ですが、2012~2013年に退役する予定でした。すべてのS-300PユニットのS-300PM1バージョンへの近代化は2014年に終了する予定でした。それぞれの耐用年数は5年延長されました。 PM 1はPM 2にアップグレードされました。2015年までにS-300V4が納入される予定でした。すべてのS-300VからS-300V4への近代化改修は2012年に完了する予定でした。[ 145 ] [ 146 ] ウクライナ – S-300PT、S-300PS、S-300PMU、S-300V1。[ 147 ] 2004年から2014年の間に稼働状態を保っていたのはわずか6つのシステムであったため、2014年以前に良好な状態にあったウクライナのS-300システムは40%にとどまった。[ 148 ] ロシアとの戦争 のため、ウクライナはいくつかのS-300砲台を含むいくつかの兵器の修理と再配備を開始し、[ 149 ] 少なくとも4つの砲台が2014年から2015年にかけてオーバーホールされた。2014年のロシアによるクリミア併合 後、 34基の発射装置がクリミア に残った。[ 150 ] 2022年のロシアのウクライナ侵攻 以前は、同国には約100の砲台があった。[ 151 ] [ 152 ] 2022年4月にスロバキアから追加のバッテリーを受け取った。[ 153 ] ベネズエラ- S-300VM 「アンテイ-2500」2個大隊を発注し、2012年5月に納入された。 [ 154 ] [ 155 ] ベトナム – 2009年以降、S-300PMU-1システム2基(発射機12基)を約3億ドルで購入[ 156 ]。 また、RLS 96L6も購入した[ 157 ]。 これらのシステムはS-300PMU2規格にアップグレードされた可能性が高い。[ 158 ]
評価のみの演算子 アメリカ – S-300P(電子機器非搭載)1994年にベラルーシから購入。[ 186 ] S-300Vは1990年代にロシアで正式に購入された(フルセット(9S32 GRILL PAN多チャンネル誘導レーダーを除く))。[ 187 ]
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参照
ギャラリー S-300V
2012年機械工学技術展に 展示されたS-300Vの主なコンポーネント:
S-300P / PT / PS
S-300PMU2
S-300PMU2 SAMシステムのKrAZ-260トラクタートレーラー。
2011年にバクー で行われたパレード中のS-300PMU2地対空ミサイルの5P85TE2 。
2009 年の戦勝記念日パレードのリハーサル中の S-300PMU2。
ロシア軍の演習中に、近衛工兵旅団と工兵迷彩連隊がS-300S-300PMU2の膨張式デコイを設置している。
注記 ^ a b GRAUインデックスではありません。GRAUインデックスは陸上バージョンにのみ適用されます。 ^ ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、シリアへのロシアの高度に進歩した兵器の供給を加速するよう命じた。これはS-300対空システムと核搭載可能な9K720イスカンデル (NATOでのコードネームはSS-26ストーン)地対空ミサイルを指している。シリア防空軍 チームはすでにロシア連邦でS-300迎撃ミサイル砲台の取り扱いについて訓練を受けているため、ロシアが毎日シリアへ空輸する機材で着陸次第、配備できる。ロシアの防空当局は配備を監督し、運用準備を行う。 [ 175 ] ウラジーミル・プーチン大統領によると、S-300の部品はシリアに搬入されたが、配送はまだ完了していない。 [ 176 ] 2個のSA-20B(4個大隊)、2010年の契約、2012年に完全準備完了。世界武器貿易分析センター(armstrade.org/english.shtml)SA-20Bの実際の受領は2013年[ 177 ]
参考文献 ^ a b c 「アルマーズ/アンテイ社による防空S-300P(NATO SA-10「グランブル」)ファミリーの低高度から高高度地対空ミサイルシステム」 ジェーンズ誌 、2008年1月16日。 2008年 8月4日 閲覧 。^ 「アドミラル・クズネツォフ率いるロシアの大型艦隊がシリア港へ向かう」 DEBKAfile . 2008年8月21日. 2008年8月23日時点の オリジナル よりアーカイブ 。 2008年 8月22日 閲覧。 ^ Solovyov, Dmitry (2010年4月2日). 「中国 、 ロシアから防空システムを購入」 ロイター . ^ a b "Кремль опроверг информацию о готовности РФ поставить Ирану С-300" . KM.RU (ロシア語)。 2013 年 9 月 11 日。2015 年 9 月 8 日のオリジナルから アーカイブ 。 2015 年 4 月 1 日 に取得 。 ^ "Прекращение производства ЗРС С-300 касается систем С-300ПС и С-300ПМ" [S-300 防空システムの生産中止は S-300PS および S-300PM に適用されるシステム]。 armtrade.org (ロシア語)。 2011 年 8 月 23 日。2015 年 4 月 8 日のオリジナルから アーカイブ 。 2015 年 4 月 1 日 に取得 。 ^ “Комплекс С-300В впервые поразил мизени-имитаторы ОТБР” [S-300V 複合体が初めて OTBR 模倣品に登場]。 army-news.ru (ロシア語)。 2010 年 10 月 26 日。2015 年 12 月 8 日の オリジナル からアーカイブ 。 2015 年 11 月 27 日 に取得 。 ^ “Зенитно ракетный комплекс С-300 ПМУ-1” [対空ミサイルシステム S-300 PMU-1]. kapyar.ru (ロシア語)。 2011 年 8 月 25 日の オリジナル からアーカイブ 。 2015 年 4 月 1 日 に取得 。 ^ a b c d "Зенитно-ракетная система С-300В (СССР/Россия)" [S-300V 対空ミサイル システム (ソ連/ロシア)]。 modernarmy.ru (ロシア語)。 2013 年 6 月 20 日。2013 年 7 月 2 日の オリジナル からアーカイブ 。 2015 年 11 月 27 日 に取得 。 ^ a b "Система С-300П" [S-300P システム]. ソルジャーリング.ru (ロシア語)。 2013 年 9 月 14 日のオリジナルから アーカイブ 。 2015 年 4 月 1 日 に取得 。 ^ a b Berezovsky, Peter F. 「ロシアの対空ミサイルとシステム」 . ベラルーシの独立系サイト (ロシア語)。 2012年12月23日時点の オリジナルよりアーカイブ。 2012年 8月13日 閲覧 。 ^ a b c d e ワールドワイド装備ガイド – 第2巻:空域および防空システム (PDF) . アメリカ陸軍訓練教義司令部 . 2011年12月 . pp. 6-76 – 6-78 , 6-79 – 6-80 – 国防技術情報センター 経由 . ^ "S-300" . Encyclopedia Astronautica . 2010年4月30日時点の オリジナルよりアーカイブ。 2008年 9月5日 閲覧 。 ^ a b c Ochsenbein, Adrian (2007年5月). 「Das Boden- Luft Lenkwaffensystem SA-10 Grumble」 (PDF) (ドイツ語). Defense Threat Information Group. 2007年6月14日時点の オリジナル (PDF)からアーカイブ。 2007年 2月18日 閲覧 。 ^ ジャイルズ、キール(2015年6月) 「ロシアの弾道ミサイル防衛:レトリックと現実」 (PDF) DTIC 、 米国陸軍戦争大学戦略研究所、p. 25。 2024年 10月28日 閲覧 。 ^ 「S-300」 . ミサイル脅威 . 2024年 10月29日 閲覧。 ^ Thakur, Vijainder K. (2022年12月2日). 「ウクライナ、S-300防空システムの追加取得交渉中。NASAMSとパトリオットミサイルに続く要請」 . EURASIAN TIMES . 2024年 10月29日 閲覧 。 ^ a b 「S-300PMU」 アメリカ 科学者連盟 2000年6月30日. 2023年 8月28日 閲覧 。 ^ 「S-300/フェイバリット(SA-10「グランブル」/SA-20「ガーゴイル」)」 ジェーンズ 誌 、2008年2月8日。 2008年 8月4日 閲覧 。 ^ 「5P85 TEL S-300 システム SA-10 GRUMBLE (1979)」 . truck-encyclopedia.com . 2023年 10月12日 閲覧 。 ^ a b 「HQ-15」 。 ミサイル防衛アドボカシー・アライアンス 。2018年6月20日 。2018年11月10日時点のオリジナルより アーカイブ。 ^ 「FAVORIT S-300 PMU2 地対空ミサイルシステム」 raspletin.ru . 2006年1月27日時点の オリジナル よりアーカイブ。 2006年 6月23日 閲覧 。 ^ セルゲイ・プティチキン (2014 年 12 月 18 日)。 「Ракетный комплекс С-300В4 пополнит ВС России」 [S-300V4 ミサイルシステムはロシア軍に補給される]。 Rossiyskaya Gazeta (ロシア語)。 2015 年 12 月 8 日のオリジナルから アーカイブ 。 2015 年 11 月 27 日 に取得 。 ^ “Зенитная Ракетная Система 9К81 С-300В (SA-12 Giant/Gladiator)” [対空ミサイルシステム 9K81 S-300V (SA-12 Giant/Gladiator)]. ヴェストニク PVO (ロシア語)。 2006 年 7 月 17 日。2016 年 1 月 20 日のオリジナルから アーカイブ 。 2015 年 11 月 27 日 に取得 。 ^ 「S-300V/アンテイ 2500 (SA-12 'グラディエーター/ジャイアント')」 ジェーンズ 2008 年2月13日. 2008年 8月4日 閲覧 。 ^ a b c d 「S-300V SA-12A グラディエーターとSA-12B ジャイアント、HQ-18」 アメリカ科学者連盟 。 2000年6月30日。 2008年9月7日時点の オリジナル よりアーカイブ。 2008年 9月5日 閲覧 。 ^ “Зенитная Ракетная Система 9К81 С-300В (SA-12 Giant/Gladiator)” [対空ミサイルシステム 9K81 S-300V (SA-12 Giant/Gladiator)]. ヴェストニク PVO (ロシア語)。 2001 年 2 月 11 日。2015 年 8 月 1 日のオリジナルから アーカイブ 。 2015 年 4 月 1 日 に取得 。 ^ ダマンツェフ、エフゲニー (2014 年 10 月 1 日)。 "Перевес стратегического баланса сил на Ближнем Востоке снова стремится к России" 。 army-news.ru (ロシア語)。 2015 年 12 月 8 日の オリジナル からアーカイブ 。 2015 年 11 月 27 日 に取得 。 ^ "Зенитная Ракетная Система 9К81 С-300В (SA-12 Giant/Gladiator) – Многоканальная станция наведения ракет 9С32" [対空ミサイル システム9K81 S-300V (SA-12 ジャイアント/グラディエーター) – マルチチャンネル ミサイル誘導ステーション 9S32]。 ヴェストニク PVO (ロシア語)。 2016 年 3 月 4 日のオリジナルから アーカイブ 。 2015 年 4 月 1 日 に取得 。 ^ ヴァシリー、ニコライ・ヤコブレヴィッチ;グリノヴィッチ、アレクサンダー・レオニドヴィッチ(2001)。 Зенитные Ракетные Комплексы [ 対空ミサイルシステム ] (PDF) (ロシア語)。 p. 271. ^ a b "Зенитно-ракетная система С-300В / С-300ВМ Антей-2500" [対空ミサイル システム S-300V / S-300VM Antey-2500] (ロシア語)。 2014 年 10 月 7 日の オリジナル からアーカイブ 。 2014 年 11 月 14 日 に取得 。 ^ " Модернизация до уровня ЗРС С-300В4 ПВО сухопутных войск полностью завер程ится в 2012 году" [ 地上軍のS-300V4防空システムは2012年に完全に完成する予定](ロシア語)。 2012 年 3 月 28 日。2015 年 4 月 3 日の オリジナル からアーカイブ 。 2017 年 7 月 21 日 に取得 。 ^ ヴァラギン、アントン (2016 年 5 月 19 日)。 「С-300 обновили до С-400」 [С-300 обновили до С-400]。 Rossiyskaya Gazeta (ロシア語)。 2016 年 10 月 31 日のオリジナルから アーカイブ 。 2017 年 7 月 21 日 に取得 。 ^ Plopsky, Guy (2017年1月19日). 「ロシアの致死性S-400地対空ミサイルは最新の長距離ミサイルを搭載しているのか?」 ナショナル ・インタレスト . ナショナル・インタレスト・センター . 2017年11月7日時点のオリジナルより アーカイブ。 2017年 10月31日 閲覧 。 ^ “Задача трудная, но резаемая” [その課題は難しいが、解決可能である]。 vko.ru (ロシア語)。 2015 年 2 月 7 日。2015 年 12 月 13 日の オリジナル からアーカイブ 。 2015 年 11 月 27 日 に取得 。 ^ a b "МО РФ: ЗРС С300В4 подтвердила способность поражать цели до 400 км" [ロシア国防省: S300V4 防空システムは、最大 400 km の目標を攻撃する能力を確認した] (ロシア語)。 RIAノーボスチ 。 2015 年 1 月 10 日。2016 年 3 月 4 日のオリジナルから アーカイブ 。 2015 年 11 月 27 日 に取得 。 ^ セルゲイ・プティチキン (2016 年 10 月 6 日)。 "Создана новая зенитная система 'Антей-4000' 「 [新型対空システム『アンテイ-4000』を開発]」。ロシースカヤ・ガゼータ (ロシア語)。2017年2月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年 7月21日 閲覧 。^ コップ、カルロ (2012 年 4 月)。 「アルマズ・アンテイ 40R6 / S-400 トライアンフ自走式防空システム / SA-21 Самоходный Зенитный Ракетный Комплекс 40Р6 / С-400 "Триумф」 「 . Air Power Australia . p. 1. 2015年6月25日時点のオリジナルよりアーカイブ 。2015年7月13日 閲覧。^ a b c d "Зенитные ракетные системы и комплексы" [対空ミサイル システムおよび複合施設] (ロシア語)。 アルマズ・アンテイ・ コーポレーション 2011 年 9 月 26 日の オリジナル からアーカイブ 。 2014 年 11 月 14 日 に取得 。 ^ a b c d アレシン、アレクサンダー (2011 年 10 月 17 日)。 "С-300 способны бить по наземным целям. Но белорусы их этому не учили" [S-300 は地上目標を攻撃することができます。しかし、ベラルーシ人は彼らにこれを教えませんでした。 ベラルースキー・ノーボスチ (ロシア語)。 2015 年 4 月 2 日のオリジナルから アーカイブ 。 2015 年 4 月 1 日 に取得 。 ^ “Зенитные ракетные системы ряда С-300П” [S-300P シリーズの対空ミサイル システム]. raspletin.ru (ロシア語)。 2013 年 5 月 6 日の オリジナル からアーカイブ 。 ^ a b Kopp, Carlo (2011年5月). 「76N6 クラムシェル低高度捕捉レーダー」 . Air Power Australia . 2015年12月8日時点の オリジナル よりアーカイブ。 2015年 11月27日 閲覧 。 ^ "Зенитная Ракетная Система С-300П (SA-10B GRUMBLE) – Зенитный ракетный комплекс С-300ПТ 'Бирюса' 「 [S-300P対空ミサイルシステム(SA-10B GRUMBLE)- S-300PT「ビリュサ」対空ミサイルシステム]」。Vestnik PVO (ロシア語)。2008年3月2日。 2015年4月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年 4月1日 閲覧 。^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y ザロガ 2023 、p. 21^ a b ザロガ 2023 、p. 10^ a b “Зенитная Ракетная Система С-300П (SA-10B GRUMBLE)” [S-300P 対空ミサイル システム (SA-10B GRUMBLE)]。 ヴェストニク PVO (ロシア語)。 2008 年 3 月 2 日。2016 年 3 月 5 日のオリジナルから アーカイブ 。 2015 年 4 月 1 日 に取得 。 ^ a b ザロガ 2023 、p. 13^ ザロガ 2023、17 ページ^ a b c d ザロガ 2023、38 ページ^ a b Zaloga 2023 、36、40ページ^ a b c ザロガ 2023、36 ページ^ a b Ochsenbein, Adrian (2006年5月). 「Das Boden- Luft Lenkwaffensystem SA-21 Growler」 (PDF) (ドイツ語). Defense Threat Information Group. 2006年8月24日時点の オリジナル (PDF) からアーカイブ。 2006年 8月12日 閲覧 。 ^ ザロガ 2023、28 ページ^ “Надувные макеты на службе армии” [軍用の膨張式ダミー人形]. army-news.ru (ロシア語)。 2011 年 5 月 25 日。2015 年 12 月 8 日のオリジナルから アーカイブ 。 2015 年 11 月 27 日 に取得 。 ^ Kopp, Carlo (2009年6月10日). 「防空システムの防御支援」 . Air Power Australia . p. 1. 2024年 1月15日 閲覧 。 ^ Kopp, Carlo (2009年5月27日). 「ロシア/ソ連/WarPac地上配備型ECMシステム」 . Air Power Australia . p. 1. 2024年 1月15日 閲覧 。 ^ O'Connor, Sean (2010年1月4日). 「ソビエト/ロシアのSAMサイト構成 パート2」 . Air Power Australia . p. 1. 2024年 1月15日 閲覧 。 ^ a b “Зенитно-ракетная система C-300ПС (C-300ПМУ)” [対空ミサイルシステム S-300PS (S-300PMU)]。 new-factoria.ru (ロシア語)。 2015 年 5 月 9 日のオリジナルから アーカイブ 。 2015 年 4 月 1 日 に取得 。 ^ a b c "Зенитно-ракетная система C-300 ПМУ-1" [対空ミサイル システム S-300 PMU-1] (ロシア語)。 2014 年 10 月 7 日のオリジナルから アーカイブ 。 2014 年 11 月 14 日 に取得 。 ^ 「防空ミサイルシステムと複合体」 アルマズ ・アンテイ社 2013年4月24日時点の オリジナル よりアーカイブ。 2018年 8月22日 閲覧 。 ^ a b "Зенитный ракетный комплекс パトリオット PAC-3" [対空ミサイル システム パトリオット PAC-3] (ロシア語)。 2014 年 10 月 8 日のオリジナルから アーカイブ 。 2014 年 11 月 14 日 に取得 。 ^ a b c "Характеристики cеверокорейской РН "Ынха-3" и фото спутника "Кванменсон-3" 「 [北朝鮮のロケット『銀河3号』の特徴と衛星『光門星3号』の写真](ロシア語)。2012年4月11日。2014年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年 11月14日 閲覧 。^ a b c d e Parsch, Andreas (2009年6月25日). 「Lockheed Martin Patriot PAC-3」 . 米軍ロケット・ミサイル一覧 . 2015年4月12日時点のオリジナルより アーカイブ。 2014年 11月14日 閲覧 。 ^ a b c d e "Сравнение характеристик ЗРК С-300 ПМУ-1 и Пэтриот" [S-300 PMU-1 とパトリオット防空システムの特性の比較] (ロシア語)。 2014 年 10 月 13 日のオリジナルから アーカイブ 。 2014 年 11 月 14 日 に取得 。 ^ a b "Пэтриот" [Patriot] (ロシア語). 2014年10月6日時点のオリジナルより アーカイブ。 2014年 11月14日 閲覧 。 ^ a b “S-300PMU-2 ファヴォリット - 長距離防空ミサイルシステム” . 2023年7月31日時点の オリジナルよりアーカイブ。 2018年 4月20日 閲覧 。 ^ “S-300V - 長距離防空ミサイルシステム” . 2023年7月31日時点の オリジナル よりアーカイブ 。 2018年 4月20日 閲覧。 ^ “Зенитно-ракетная система C-300 ПМУ-2 'Фаворит' 「 [対空ミサイルシステムS-300 PMU-2『フェイバリット』](ロシア語)。2014年10月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年 11月14日 閲覧 。^ a b "С-300 (SA-10、グランブル)、зенитная ракетная система и ее модификации" [S-300 (SA-10、グランブル)、対空ミサイル システムとその改良版]。 arm-expo.ru (ロシア語)。 2007 年 12 月 27 日。2015 年 2 月 25 日の オリジナル からアーカイブ 。 2015 年 4 月 1 日 に取得 。 ^ セルゲイ・プティチキン (2013 年 2 月 21 日)。 「20 лет назад Вооруженные силы России потрясли мировое сообщество」 [20年前、ロシア軍は世界社会に衝撃を与えた]。 Rossiyskaya Gazeta (ロシア語)。 2014 年 11 月 6 日のオリジナルから アーカイブ 。 2015 年 11 月 27 日 に取得 。 ^ “Зенитно-ракетная система С-300В / С-300ВМ Антей-2500” [対空ミサイル システム S-300V / S-300VM Antey-2500]. new-factoria.ru (ロシア語)。 2015 年 4 月 18 日のオリジナルから アーカイブ 。 2015 年 4 月 1 日 に取得 。 ^ a b “Зенитная ракетная система С-400 'Триумф' в 3 раза эффективнее аналогов” [対空ミサイル システム S-400 'トライアンフ' は類似品より 3 倍効果的]。 ロズバルト (ロシア語)。 2007 年 8 月 3 日。2015 年 2 月 25 日のオリジナルから アーカイブ 。 2015 年 4 月 1 日 に取得 。 ^ ミロスラフ・ギュロシ(2005年3月11日) 「独占記事:NATO航空機、防衛抑制演習中にロシアのミサイルシステムを『追跡』」 ジェーンズ・インフォメーション・グループ 。 2007年6月10日時点の オリジナル よりアーカイブ 。 ^ “Словацкие радары ЗРК С-300ПМУ примут участие в учениях НАТО” [スロバキアのS-300PMUレーダーはNATO演習に参加する]。 ヴェストニク PVO (ロシア語)。 2008 年 7 月 22 日。2012 年 10 月 29 日のオリジナルから アーカイブ 。 2008 年 8 月 12 日 に取得 。 ^ 「イスラエル、F-35で合意間近」 「ユナイテッド・プレス・インターナショナル 」 、2009年6月24日。2011年11月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年 11月14日 閲覧 。^ Dangwal, Ashish (2024年10月29日). 「F-35 vs S-400前任機:F-35がS-300に『苦戦』したとの報道の後、イスラエルはイランのADシステムを壊滅させる」 . EURASIAN TIMES . 2024年 12月8日 閲覧 。 ^ 「イスラエル、イランのミサイル計画と防空システムに深刻な損害を与えた - WSJ」 2024年11月2日。 ^ 「米国:「ロシアは過去2年間アブハジアにS-300を配備していた」 「 . Civil Georgia . 2010年8月12日. 2017年 10月7日 閲覧 。^ Karnozov, Vladimir (2015年11月25日). 「トルコ、ロシアのシリア空爆に対し行動を起こす」 . Aviation International News . 2015年11月26日時点のオリジナルより アーカイブ。 2015年 11月26日 閲覧 。 ^ 「ロシア、シリアへのミサイルシステムの配備を開始、西側諸国に和平交渉を警告」 。Voice of America 。 ロイター 。2018年9月28日。 2018年9月29日時点のオリジナルより アーカイブ。 2018年 9月29日 閲覧 。 ^ アイリッシュ、ジョン、ニコルズ、ミシェル (2018年9月28日). 「ロシア、シリアへのミサイルシステムの搬入を開始、西側諸国に和平交渉を警告」 ロイター . 2018 年10月3日時点のオリジナルより アーカイブ。 2018年 9月29日 閲覧 。 ^ Nikolskaya, Polina; Tétrault-Farber, Gabrielle (2018年9月25日). 「ロシア、イスラエルへの非難を受けシリアにS-300防空砲火を供与へ」 ロイター . 2018年9月26日時点のオリジナルより アーカイブ 。 2018年 9月26日 閲覧 。 ^ エゴジ、アリー(2020年6月9日) 「シリアに対するイスラエルの空爆の未回答、S-400に関する疑問が浮上」 『 Breaking Defense』 2022年 1月9日 閲覧 。 ^ 「シリアはロシアのミサイル防衛システムは『効果がない』と主張」 「 .ミドル・イースト・モニター . 2020年5月1日.^ ロゴウェイ、タイラー、パーソンズ、ダン(2022年5月16日)。 「S-300地対空ミサイル、シリア上空でイスラエル軍機に初発射:報道」 The Drive 。 2022年 5月17日 閲覧 。 ^ 「まず、ロシアのS-300がシリア領空上空でイスラエルのF-16Iにミサイル13発を発射したが、13発とも失敗!」 グローバル ・ディフェンス・コーポレーション 、2022年5月23日。 2022年 5月29日 閲覧 。 ^ Shoval, Lilach (2022年5月17日). 「報道:ロシアのS-300砲台がシリア上空でイスラエルのジェット機に初発射」 . Israel Hayom . 2022年 5月29日 閲覧 。 ^ ファビアン・エマニュエル(2022年7月26日) 「ロシアがシリア上空でイスラエル軍機にS-300を発射、一回限りの事件、ガンツ報道官が確認」 ザ ・タイムズ・オブ・イスラエル 。 2022年 7月28日 閲覧 。 ^ Aliyev, Jeyhun (2020年9月29日). 「アルメニア、S-300ミサイルシステムを国境地帯へ移動」 . Anadolu Agency . 2020年10月1日時点の オリジナル よりアーカイブ 。 ^ 「バクー、ナゴルノ・カラバフにアルメニアのS-300ミサイルシステムが出現した場合、破壊すると誓う」 TASS 2020 年9月29日。 ^ 「アゼルバイジャン軍、カラバフにおけるアルメニアの空中ミサイルシステムの破壊を主張」 TASS 2020 年9月30日。 ^ Rehimov, Ruslan (2020年9月30日). 「アゼルバイジャン、アルメニア軍2,300名を無力化」 . Anadolu Agency . 2021年1月28日時点の オリジナル よりアーカイブ 。 ^ Demourian, Avet (2020年10月1日). 「アルメニア、首都近郊でアゼルバイジャンのドローンを撃墜したと発表」 . CTVニュース . AP通信 . ^ トレビシック、ジョセフ(2020年10月2日) 「アゼルバイジャンによるイスラエル製弾道ミサイルのアルメニアに対する初使用を示唆するビデオ」 『 ザ・ウォー・ゾーン 』。 ^ 「最前線の最新状況」 (プレスリリース)。 アゼルバイジャン共和国国防省 。2020年10月18日。 ^ 「アルメニアのS-300対空ミサイルシステムが破壊される - 動画」 Defence.az 、 2020年10月17日。 2022年 3月2日 閲覧 。 ^ “Azerbaycan, Ermenistan'a ait S-300 uçaksavar füze sistemini yerle bir etti” [アゼルバイジャン、アルメニアのS-300対空ミサイルシステムを破壊]. ヒュリエット (トルコ語)。 デミロレン通信社 。 2020年10月17日。 ^ a b Axe, David (2022年4月8日). 「ウクライナは週に数基のS-300対空発射装置を失っている。しかし、依然として数百基残っている」 . Forbes . 2022年 4月10日 閲覧 。 ^ Chalfant, Morgan (2022年4月8日). 「米国、S-300のウクライナへの移転を相殺するため、パトリオットシステムをスロバキアに送る」 The Hill . 2022年 4月10日 閲覧 。 ^ Muller, Robert (2022年4月8日). 「スロバキア、ウクライナに防空システムを配備」 ロイター . 2022年 4月11日 閲覧 。 ^ 「ロシア、東部進攻前にウクライナの防空軍を攻撃」 PBSニュース、AP通信、2022年4月11日。 2025年 12月21日 閲覧 。 ^ Venckunas, Valius (2022年4月12日). 「ロシア、イランのS-300がウクライナでの使用に復帰すると報道」 Aerotime . 2022年 4月15日 閲覧 。 ^ Kuleba, Dmytro [@DmytroKuleba] (2022年4月13日). 「ホセイン・アミール・アブドッラーヤン外相との電話会談。イランはロシアによるウクライナ戦争に反対し、外交的解決を支持する。イラン企業の支援によるロシアへの武器移転疑惑を否定したアブドッラーヤン外相、そしてウクライナに派遣された医療チームに感謝する」 ( ツイート )– Twitter 経由。 ^ ニューディック、トーマス(2022年7月8日) 「ロシア、ウクライナの地上目標にS-300地対空ミサイルを発射:公式発表」 ザ・ドライブ 。 2022年 7月10日 閲覧 。 ^ Malsin, Jared (2022年9月30日). 「ウクライナ軍、プーチン大統領が地域への領有権を主張する中、主要都市でロシア軍を包囲へ」 . ウォール・ストリート・ジャーナル . 2022年9月30日時点の オリジナル よりアーカイブ。 2022年 10月1日 閲覧 。 ^ a b チータム、ジョシュ、パートリッジ、クリス、スペンサー、トーマス、ホートン、ジェイク、パルンボ、ダニエレ(2022年10月14日)。 「ウクライナ戦争:ロシアの武器在庫は不足しているのか?」 BBC ニュース。 2022年 10月16日 閲覧 。 ^ 「バイデン氏、ポーランド爆発はウクライナの防空ミサイルが原因と発言 ― NATO筋」 ロイター 2022年11月15日 . 2022年 11月17日 閲覧 。 ^ 「ロシア、ポーランド爆発の背後にウクライナのS-300防空ミサイルあり」 サウス チャイナ・モーニング・ポスト 、 ロイター通信 、2022年11月15日。 2022年 11月17日 閲覧 。 ^ Pfaffenbach, Kai (2023年4月15日). 「ロシアの攻撃で11人死亡、ウクライナの救助隊が残骸を精査」 ロイター . 2023年 4月15日 閲覧 。 ^ Voitovych, Olga (2024年1月6日). 「ロシア軍によるウクライナ東部の町への攻撃で、子供5人を含む11人が死亡」 CNN . 2024年 1月7日 閲覧 。 ^ サービス、RFE/RLのウクライナ語。 「ウクライナ軍、クリミア半島のロシア製対空システムを破壊したと発表」 。RadioFreeEurope /RadioLiberty 。 2024年 6月11日 閲覧 。 ^ Martin Fornusek (2024年8月21日). 「ウクライナ、ロストフ州でロシアのS-300防空システムを標的にしたと軍が主張」 . キエフ・インディペンデント. 2024年 8月21日 閲覧 。 ^ ディラン・マリャソフ (2024年8月21日). 「ウクライナ、ロストフ州にあるロシアのS-300ミサイルシステムを標的に」 . 国防ブログ. 2024年 8月21日 閲覧 。 ^ バルレッタ、マイケル、ヨルゲンセン、エリック、サラチーノ、ピーター(1998年7月)。 「ロシアのS-300PMU-1 TMDシステム」 ジェームズ ・マーティン非拡散研究センター。2010年11月10日時点の オリジナル よりアーカイブ 。 ^ Kopp, Carlo (2011年6月). 「先進地対空ミサイルの拡散」 . Air Power Australia . 2018年9月28日時点のオリジナルより アーカイブ。 2018年 9月25日 閲覧 。 ^ 「S-300P (SA-10 Grumble)」 . MissileThreat.com . Claremont Institute . 2011年11月11日時点の オリジナル よりアーカイブ。 2011年 11月14日 閲覧 。 ^ Danielyan, Emil; Avetisian, Tigran (2010年12月21日). 「アルメニア、高性能ミサイルの保有を確認」 . Azatutyun . 2023年8月24日時点のオリジナルより アーカイブ。 ^ 「SIPRI武器移転データベース」 ストックホルム 国際平和研究所 。 ^ 「ロシア、ベラルーシへのS-300PSの納入を完了」 ジェーンズ 、 2006年6月14日。 2012年5月3日時点の オリジナル よりアーカイブ 。 2011年 8月7日 閲覧。 ^ 国際戦略研究所 :2024年の軍事バランス^ 国際戦略研究所 :2024年の軍事バランス^ Gao, Charlie (2021年6月15日). 「HQ-9:ロシアのS-300ミサイル防衛システムに代わる中国の選択肢」 ナショナル ・インタレスト . ^ 「紅旗10号(HQ-10)」 MissileThreat.com 、 クレアモント研究所 、 2012年11月8日。 2013年4月5日時点の オリジナル よりアーカイブ。 2008年 9月5日 閲覧 。 ^ 「S-300PMU (SA-10) 防空ミサイルシステム」 SinoDefence.com 、 2008年5月5日。 2008年9月10日時点の オリジナル よりアーカイブ。 2008年 9月5日 閲覧 。 ^ Nkala, Oscar (2015年11月24日). 「エジプトとロシア、ミサイル売却交渉中」 . Defense News . 2015年 11月24日 閲覧 。 ^ Nikolsky, Alexey (2014年9月24日). " 'Рособоронэкспорт' поставит в Египет зенитные системы С-300ВМ" [S-300VM 対空システムをエジプトに供給する Rosoboronexport]. Vedomosti (ロシア語). 2016 年 4 月 8 日時点のオリジナルよりアーカイブ 2015 年 4 月 1 日 に取得 。^ "Источник: Россия поставит Египту полк систем ПВО 'Антей-2500' до конца 2016 года" [出典: ロシア、エジプトにアンテイ-2500防空システム連隊を供給へ2016年末](ロシア語)。 タス 。 2015 年 3 月 6 日。2015 年 4 月 2 日のオリジナルから アーカイブ 。 2015 年 4 月 1 日 に取得 。 ^ "В вооружениях не стесняться" . コメルサント (ロシア語)。 2018 年 3 月 5 日 。 2018 年 3 月 6 日 に取得 。 ^ " 「Те, кто сегодня критикует Иран, будут бороться за него」 " 。コメルサント (ロシア語)。2018年2月7日。2018年3月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年 2月7日 閲覧 。^ “Россия ведет с Турцией и Египтом переговоры по продаже С-400” [ロシア、S-400の販売についてトルコ、エジプトと交渉中] (ロシア語)。 ニュースる 。 2017 年 2 月 20 日。2017 年 2 月 22 日のオリジナルから アーカイブ 。 2017 年 2 月 20 日 に取得 。 ^ O'Connor, Sean (2017年7月13日). 「イラン、ブシェールにS-300を配備」 . Jane's Defence Weekly . 2017年8月31日時点の オリジナル よりアーカイブ。 2017年 8月31日 閲覧 。 ^ 「イラン、ロシアのS-400の必要性を否定、国内ミサイルの強さをアピール」 iranintl.com 2024 年11月17日. 2024年 12月8日 閲覧 。 ^ Dangwal, Ashish (2024年10月29日). 「F-35 vs S-400前任機:F-35がS-300に『苦戦』したとの報道の後、イスラエルはイランのADシステムを壊滅させる」 . EURASIAN TIMES . 2024年 12月8日 閲覧 。 ^ “Казахстан получит бесплатно до десяти комплексов С-300” [カザフスタンは最大 10 基の S-300 複合体を無料で受け取ることになる] (ロシア語)。ヴェスティ.kz。 2010 年 12 月 10 日 。 2012 年 8 月 13 日 に取得 。 ^ コヴァレンコ、オルガ (2009 年 3 月 4 日)。 「Казахстан и РФ подписали контракт на поставку дивизионов С-300」 [カザフスタンとロシアはS-300師団供給契約を締結](ロシア語)。 RIAノーボスチ 。 2015 年 12 月 8 日のオリジナルから アーカイブ 。 2015 年 11 月 27 日 に取得 。 ^ “Россия безвозмездно поставит Казахстану пять дивизионов ЗРС С-300” [ロシアはカザフスタンに 5 個師団の S-300 防空システムを無償で供給する] (ロシア語)。 インターファックス 。 2014 年 1 月 31 日。2015 年 12 月 8 日のオリジナルから アーカイブ 。 2015 年 11 月 27 日 に取得 。 ^ "Минобороны РФ безвозмездно передало Казахстану пять зенитно-ракетных комплексов" [ロシア連邦国防省はカザフスタンに対空ミサイルシステム5基を寄贈] (inロシア語)。 タス 。 2015 年 8 月 12 日。2015 年 12 月 8 日のオリジナルから アーカイブ 。 2015 年 11 月 27 日 に取得 。 ^ 「北朝鮮『短距離ミサイル発射実験に成功』 . " .朝鮮日報 . 2011年6月14日. 2019年1月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年 2月22日 閲覧 。^ 国際戦略研究所 (2010年)『軍事バランス2010(報告書)』 ラウトレッジ 、pp.222, 223。ISSN 0459-7222 。 ^ 「SA-20 ガーゴイル / S-300 /PMU/2/3」Warfare.be 。 2013年10月25日時点の オリジナル よりアーカイブ 。 2010年 9月23日 閲覧 。 ^ "Россия прекращает выпуск ракетных комплексов С-300 и готовится участвовать в евроПРО с новейfloriми С-500" [ロシアはS-300ミサイルシステムの生産を停止し、最新のS-500で欧州ミサイル防衛に参加する準備をしている](ロシア語)。 ニュースる 。 2011 年 8 月 15 日。2012 年 3 月 19 日のオリジナルから アーカイブ 。 2012 年 8 月 13 日 に取得 。 ^ ザレンバ、スタヒイ (2012 年 3 月 28 日)。 「Модернизация до уровня ЗРС С-300В4 ПВО сухопутных войск полностью завер程ится в 2012 году」 (ロシア語)。 Оружие России。 2012 年 3 月 29 日の オリジナル からアーカイブ 。 2012 年 8 月 13 日 に取得 。 ^ “Минобороны РФ подписало трехлетний контракт на поставку ЗРС С-300В4” [ロシア連邦国防省は、S-300V4 防空システム供給のための 3 年契約に署名した] (ロシア語)。ウォーソンライン情報。 2012 年 3 月 12 日。2013 年 10 月 23 日の オリジナル からアーカイブ 。 2012 年 8 月 13 日 に取得 。 ^ 「防空機械設備」 Ukrspecexport . 2020年11月4日時点の オリジナル よりアーカイブ 。 ^ “Украинская рулетка: 20-летние С-300 попадают в цель один раз из четырех | Ракетная техника” 【ウクライナンルーレット:20歳】 S-300 は 4 回に 1 回標的に命中しました] (ロシア語)。 2011 年 12 月 22 日。2013 年 10 月 22 日のオリジナルから アーカイブ 。 2012 年 8 月 13 日 に取得 。 ^ 「ウクライナ空軍、改修された対空ミサイルシステムS-300PSを受領」 UNIAN 、 2016年9月6日。 2016年9月7日時点のオリジナルより アーカイブ。 ^ "Путин рассказал про украинские С-300 в Крыму. Что с ними стало?" [プーチン大統領はクリミアでウクライナのS-300について語った。彼らに何が起こったのでしょうか?] モスコフスキー・コムソモレツ (ロシア語)。 2014 年 4 月 17 日。2016 年 8 月 2 日のオリジナルから アーカイブ 。 2016 年 8 月 7 日 に取得 。 ^ 「ウクライナの対空砲火増強は言うほど簡単ではない」 フランス 24 、 Agence France-Presse 、2022年3月19日。 2022年 4月8日 閲覧 。 ^ エピスコポス、マーク(2022年3月24日) 「ロシア、ウクライナのS-300防空システムを再び撃墜したと主張」 ナショナル ・インタレスト誌 。 2022年 4月8日 閲覧 。 ^ 「スロバキア、ウクライナにS-300防空システムを供与したと発表」 アルジャジーラ 英語版 、2022年4月8日。 2022年 4月9日 閲覧 。 ^ Kroth, Olivia (2012年6月22日). 「ベネズエラとロシアのパートナーシップ:象徴的な一歩」 . Pravda.ru . 2012年9月25日時点の オリジナル よりアーカイブ 。 ^ 「インディゴ・ゲバラ・ベネズエラ、S-300VM初号機を受領」 ジェーンズ・ディフェンス・ウィークリー 、2013年4月10日、p. C 6。 ^ Blagov, Sergei (2003年9月5日). 「ロシアのミサイルがベトナム上空を警備へ」 . Asia Times . 2012年6月30日時点のオリジナルよりアーカイブ 。 2023年 5月3日 閲覧。 ^ “96Л6-1 / 96Л6Е Всевысотный обнаружитель” [96L6-1 / 96L6E 全高度検出器]. Militaryrussia.ru (ロシア語)。 2014 年 5 月 5 日。2015 年 12 月 1 日のオリジナルから アーカイブ 。 2015 年 11 月 27 日 に取得 。 ^ Gady, Franz-Stefan (2016年8月10日). 「ベトナム、南シナ海に精密誘導ロケット砲を配備」 . The Diplomat . 2017年8月27日時点のオリジナルより アーカイブ。 2017年 8月27日 閲覧 。 ^ “Wojska Rakietowe Obrony Powietrznej Czechosłowacji” [チェコスロバキアの防空ミサイル部隊] (ポーランド語)。 2011 年 3 月 。 2023 年 7 月 25 日 に取得 。 ^ 「SIPRI軍事支出データベース」 ストックホルム 国際平和研究所 。 ^ “Βολή Οπλικού Συστήματος S-300 – AT 103/2013” [S-300 兵器システムの発射 – AT 103/2013]. ギリシャ空軍 (ギリシャ語)。 2013 年 12 月 13 日 。 2024 年 3 月 3 日 に取得 。 ^ 「ギリシャ、S-300ミサイルシステムの初試験発射を実施」 エア フォース・テクノロジー 、2013年12月16日。 2024年 3月3日 閲覧 。 ^ Iddon, Paul (2022年12月19日). 「ウクライナ、ギリシャのロシア製S-300ミサイルをついに入手か」 . Forbes . 2024年 3月3日 閲覧 。 ^ "S-300 PMU1" . ギリシャ空軍 . 2013年11月23日時点の オリジナルよりアーカイブ 。 2013年 5月21日 閲覧。 ^ “Μητσοτάκης: Δεν θα στείλουμε S-300 στην Ουκρανία” [ミツォタキス: 我々は S-300 をウクライナには送りません]。 プロト・テーマ (ギリシャ語)。 2022 年 9 月 11 日 [首相は断固として、S-300 防空ミサイルシステムをウクライナに派遣することに疑問の余地はないと述べ、ウクライナへのいかなる支援も国の防衛を犠牲にするものではないと付け加えた。] ^ Nedos, Vassilis (2023年2月22日). 「ウクライナへのS-300の移転はなし」 . Ekathimerini . 2024年 3月3日 閲覧 。 キリアコス・ミツォタキス首相は、月曜日夜に行われたアントニー・ブリンケン米国務長官のアテネ訪問を記念する夕食会で、ロシア製S-300地対空ミサイルシステムをウクライナに送る可能性についてギリシャは明確に拒否する姿勢を示した。 ^ Saballa, Joe (2024年11月27日). 「ギリシャ、旧式防空システムの受領先としてウクライナではなくアルメニアを選択」 . thedefensepost.com . The Defense Post . 2024年 11月28日 閲覧 。 ^ 「ギリシャがロシア製S-300ミサイルの 移転先としてアルメニアを選ぶ理由」 フォーブス誌 。 ^ ジアク、ヨゼフ。 「Slovenské rakety nad Čiernym morom」 [黒海上のスロバキアミサイル] (PDF) 。 オブラナ (スロバキア語)。 スロバキア共和国国防省 。ページ 16–19。ISSN 1336-1910 。 2017 年 8 月 17 日のオリジナルから アーカイブ (PDF) 。 2017 年 7 月 29 日 に取得 。 ^ Muller, Robert (2022年4月8日). 「スロバキア、ウクライナにS-300防空システムを供与」 ロイター . 2022年4月8日時点の オリジナル よりアーカイブ。 2022年 4月8日 閲覧 。 ^ “В Дамаске будут следить за переговорами Путина и Кэмерона” [ダマスカス、プーチン大統領とキャメロン首相の会談を監視] (ロシア語)。 ロシア-24 。 2013年5月10日。 2018年10月3日のオリジナルから アーカイブ 。 2018 年 10 月 13 日 に取得 。 ^ ウォーカー、ショーン、マクドナルド =ギブソン、シャーロット 、モリス、ナイジェル(2013年5月29日)。 「ロシア、シリアのアサド政権に対空ミサイルを供与すると脅し、軍拡競争への恐怖を煽る」 。 インディペンデント 。 2013年5月29日時点のオリジナルより アーカイブ。 2017年 12月4日 閲覧 。 ^ 「プーチン大統領、シリア情勢について西側諸国に警告」 POLITICO 、 2013年9月4日。 2023年 9月25日 閲覧 。 ^ "ЦАМТО: Сирийские ЗРС С-300 достигнут боеготовности не ранее конца 2014 года" [TsAMTO: シリアの S-300 防空システムは、遅くとも年末までに戦闘準備が整うだろう。 2014]。 ヴズグリャド (ロシア語)。 2013年9月4日。 2018年9月25日のオリジナルから アーカイブ 。 2017 年 7 月 21 日 に取得 。 ^ 「シリア、2週間以内にロシアのS-300防空ミサイルシステムを導入へ」 TASS 2018年9月24日。2018年9月24日時点の オリジナル よりアーカイブ 。 ^ “Гутенев: реакция Израиля на инцидент с Ил-20 вынудила РФ на поставки С-300 в Сирию – ТАСС” [グテネフ: Il-20事件により、ロシアはシリアにS-300を供給することになった](ロシア語)。 タス 。 2018年9月24日 。2018年9月24日の オリジナル からアーカイブ。 ^ “Россия передаст Сирии С-300 в течение двух недель” [ロシア、2週間以内にS-300をシリアに引き渡す]。 コメルサント (ロシア語)。 2018年9月24日 。2018年9月24日の オリジナル からアーカイブ。 ^ “Путин обсудил с Асадом поставки российских комплексов С-300 в Сирию” [プーチン大統領はシリアへのロシア製S-300システムの供給についてアサド大統領と協議した] (ロシア語)。 タス 。 2018年9月24日 。2018年9月24日の オリジナル からアーカイブ。 ^ “Израиль может попытаться помезать поставке С-300 в Сирию, считает эксперт” [イスラエルはシリアへのS-300の供給を阻止しようとするかもしれないと専門家が言う] (ロシア語)。 RIAノーボスチ 。 2018年9月24日 。2018年9月24日の オリジナル からアーカイブ。 ^ 「ロシア、シリアへのS-300システムの納入を完了」 ロイター通信 、 2018年10月2日。 2018年10月6日時点のオリジナルより アーカイブ。 2018年 10月6日 閲覧 。 ^ Binnie, Jeremy; Ripley, Tim (2018年10月5日). 「ロシア、シリアへのS-300の納入を発表」 . Jane's Defence Weekly . 2018年10月5日時点の オリジナルよりアーカイブ。 2018年 10月6日 閲覧 。 ^ 「ロシアのS-300PM大隊3セットがシリアに無償で納入される - 情報筋」 TASS 2018 年10月8日。 2018年10月13日時点のオリジナルより アーカイブ。 2018年 10月13日 閲覧 。 ^ “Продажа комплекса С-300: расследование” [S-300 複合施設の販売: 調査]. コメルサント (ロシア語)。 1995年3月9日。 2018年8月22日のオリジナルから アーカイブ 。 2018 年 8 月 22 日 に取得 。 ^ 「Соло на органе из ракетных труб」 (ロシア語)。 RIAノーボスチ 。 2006 年 9 月 20 日。2013 年 10 月 22 日の オリジナル からアーカイブ 。 2015 年 8 月 18 日 に取得 。
出典
外部リンク