밀리터리

방위성이 독자 개발에 나서는 레일 암(초전자포)은 깜짝 놀라게 하는 미래 병기였다!사정 200 km초로 속사도…


 화약을 사용하지 않고 장 사정, 고파괴력을 자랑해, 1분간에 10발의 속사를 저비용으로 실현된다.그런 SF의 세계로부터 뛰쳐나온 것 같은 신병기의 연구·개발에 방위성이 본격 착수한다.동성이 헤세이 29년도 예산안의 개산 요구로 연구비 21억엔을 포함시킨 레일 암(초전자포)이다.

 레일 암은 포신의 레일과 탄환에 장착된 전기의 가는 길에 해당되는 전기자에 대량의 전류를 흘려 넣어, 자장을 발생시킨다.이것으로 얻을 수 있던 힘이 추진력이 되어, 발사 방향으로 탄환이 튀어 나와 간다.대포로 발사시에 이용되는 화약은 불필요하다.

 방위성은 155밀리 유탄포 등에 대신할 수 있는 병기 개발을 염두에 29년도부터 5연간 들여 시작 레일 암을 작성.초속 2000미터(시속 7200킬로미터, 마하 약 5.8)의 고속도를 실현해, 포신의 내구성 향상도 목표로 한다.그 다음은축전 시스템의 소형화나, 고속의 발사에 견딜 만하는 초고속 비상체(HVP)의 개발에도 임해, 15~20년 후에 실용화를 목표로 할 계획이다.

 개발로 선행하는 미국의 레일 암은,속도가 마하 6(시속 7344킬로미터)으로, 사정은 약 200킬로.고속도에 의해서 얻을 수 있던 운동 에너지에 의해 폭약이 없어도 착탄시에 큰 파괴력을 얻을 수 있다.함재포, 지상포쌍방에서 대지·대함·대공 모두에게 활용할 수 있어 미사일 방위에서도 중심적 역할을 담당하는 것이 기대되고 있다.

 1분간에 10발의 속사가 실현되면, 중국등에 의한 대량의 미사일 포화 공격에 대처하는 것이 가능해진다.대포의 포탄과 비교해서 중량이 현격히 가볍기 때문에 대량의 탄환을 함정에 실을 수 있어 보급 빈도가 적게 되는 것으로 작전 전개하는 시간이 길어진다.

 즉, 먼 적에 대해, 파괴력 발군의 탄환으로 재빠르게 대량으로 장시간 공격할 수 있다는 것이다.

 이러한 성능을 획득할 수 있으면, 아시아 태평양 지역에서 미군의 자유로운 행동을 허락하지 않는 접근 저지·영역 거부 전략을 추구하는 중국의 의도를 꺾는 것에 연결된다.미 해군 연구국이 레일 암에 대해서, 전쟁의 님 상을 결정적으로 바꾸는 「게임 체인저」라고 평가하고 있는 것은 이 때문에다.첨단기술의 압도적인 우위를 확보하는 것으로 중국이나 러시아와의 파워 밸런스를 유리하게 이끄는 미국의 「 제3의 오프셋 전략」에서도 유망한 분야라고 주목받아 왔다.

 그렇다고는 해도, 레일 암은 더 개발 도상에 있어, 연내에 계획되고 있던 미군에 의한 해상 시범사격이 내년 이후에 늦는다라는 관측도 있다.

 「우리는 레일 암을 추구해 왔지만, (레일 암용으로 개발한) 초고속 비상체를 대포로부터 발사해도 레일 암과 거의 같은 효과를 얻을 수 있는 것이 판명되었다」

 금년 5월 2일, 제3의 오프셋 전략의 신호 등의기를 흔들기역이기도 한 로버트·워크 미국방 부장관은, 워싱턴에서 행해진 씽크탱크·대서양 회의로의 강연에서 이렇게 말했다.

 미 정부는 벌써 5억 달러의 예산을 레일 암 개발에 투입하고 있지만, 과제는 산적해 있다.레일 암은 일본의 가정 약 7000세대의 연간 사용 전력에 해당되는 25 메가와트의 전력이 필요하게 되어 이것에 대응할 수 있는 것은, 미군내에서도 최신예즘와르트급 스텔스 구축함 등에 한정된다.레일 암이 발하는 고열에 의한 포신의 손상을 극복하지 않으면 1분간으로 10발의 속사도 이길 수 없다.

 단지, 워크씨 자신은 「레일 암과 대포의 양쪽 모두를 개발하는 충분한 자금이 있다」라고 말하고 있어, 미국의 레일 암 개발은 현재도 계속 되고 있다.같은 초고속 비상체에서도 대포보다 레일 암으로 발사하는 편이 고속도를 얻을 수 있는 것도 사실이다.

 방위성이 연구·개발에 착수한 것은, 「지금부터 준비해 어디까지 가능한가 실제로 물건을 만들어 판별할 필요가 있다」(방위성 관계자) 유익이다.실제로 레일 암이 실용화했을 경우에 미국으로부터의 협력을 끌어 내기 위해서는, 일본의 기술이 제로에서는 미국으로부터 상대되지 못한지, 조달 가격걸칠 수 있는 겸하지 않는다고 하는 사정도 있다.

 연구 개발비는 미 정부와 비교하면 한참 뒤떨어져 있지만, 방위 부처내에는 「소재 기술 등 민간기업이 뛰어난 기술을 살릴 수 있는 여지가 있다일지도 모른다.포신의 내구성을 얼마나 올리는가 하는 점으로 공헌할 수 있을 가능성은 있다」라는 소리도 있다.5년 후 이후는 축전 시스템의 소형화 등에도 기대가 모인다.


http://www.sankei.com/premium/news/160902/prm1609020004-n1.html



防衛省が目指す射程200kmのレールガン

防衛省が独自開発に乗り出すレールガン(超電磁砲)は度肝を抜く未来兵器だった!射程200km超で速射も…


 火薬を使わずに長射程、高破壊力を誇り、1分間に10発の速射を低コストで実現する。そんなSFの世界から飛び出したような新兵器の研究・開発に防衛省が本格着手する。同省が平成29年度予算案の概算要求で研究費21億円を盛り込んだレールガン(超電磁砲)だ。

 レールガンは砲身のレールと、弾丸に取り付けられた電気の通り道に当たる電機子に大量の電流を流し込み、磁場を発生させる。これで得られた力が推進力となり、発射方向に弾丸が飛び出していく。火砲で発射時に用いられる火薬は不要だ。

 防衛省は155ミリ榴弾砲などに代わりうる兵器開発を念頭に29年度から5年間かけて試作レールガンを作成。秒速2000メートル(時速7200キロメートル、マッハ約5.8)の高速度を実現し、砲身の耐久性向上も目指す。その後は蓄電システムの小型化や、高速の発射に耐えうる超高速飛翔体(HVP)の開発にも取り組み、15~20年後に実用化を目指す計画だ。

 開発で先行する米国のレールガンは、速度がマッハ6(時速7344キロメートル)で、射程は約200キロ。高速度によって得られた運動エネルギーにより爆薬がなくても着弾時に大きな破壊力が得られる。艦載砲、地上砲双方で対地・対艦・対空すべてに活用でき、ミサイル防衛でも中心的役割を担うことが期待されている。

 1分間に10発の速射が実現すれば、中国などによる大量のミサイル飽和攻撃に対処することが可能となる。火砲の砲弾と比べて重量が格段に軽いため大量の弾丸を艦艇に積み込むことができ、補給頻度が少なくなることで作戦展開する時間が長くなる。

 つまり、遠くの敵に対し、破壊力抜群の弾丸で素早く大量に長時間攻撃することができるというわけだ。

 こうした性能を獲得できれば、アジア太平洋地域で米軍の自由な行動を許さない接近阻止・領域拒否戦略を追求する中国の意図をくじくことにつながる。米海軍研究局がレールガンについて、戦争の様相を決定的に変える「ゲームチェンジャー」と位置づけているのはこのためだ。先端技術の圧倒的な優位を確保することで中国やロシアとのパワーバランスを有利に導く米国の「第3のオフセット戦略」でも有望な分野と目されてきた。

 とはいえ、レールガンはなお開発途上にあり、年内に計画されていた米軍による洋上試射が来年以降に遅れるとの観測もある。

 「われわれはレールガンを追い求めてきたが、(レールガン用に開発した)超高速飛翔体を火砲から発射してもレールガンとほとんど同じ効果を得られることが判明した」

 今年5月2日、第3のオフセット戦略の旗振り役でもあるロバート・ワーク米国防副長官は、ワシントンで行われたシンクタンク・大西洋会議での講演でこう述べた。

 米政府はすでに5億ドルの予算をレールガン開発に投入しているが、課題は山積している。レールガンは日本の家庭約7000世帯の年間使用電力に当たる25メガワットの電力が必要とされ、これに対応できるのは、米軍内でも最新鋭ズムワルト級ステルス駆逐艦などに限定される。レールガンが発する高熱による砲身の損傷を克服しなければ1分間で10発の速射もかなわない。

 ただ、ワーク氏自身は「レールガンと火砲の両方を開発する十分な資金がある」と述べており、米国のレールガン開発は現在も続いている。同じ超高速飛翔体でも火砲よりレールガンで発射したほうが高速度を得られるのも事実だ。

 防衛省が研究・開発に着手したのは、「今から準備してどこまで可能か実際にモノを作って見極める必要がある」(防衛省関係者)ためだ。実際にレールガンが実用化した場合に米国からの協力を引き出すためには、日本の技術がゼロでは米国から相手にされないか、調達価格をふっかけられかねないという事情もある。

 研究開発費は米政府と比べると遠く及ばないが、防衛省内には「素材技術など民間企業の優れた技術を生かせる余地があるかもしれない。砲身の耐久性をいかに上げるかという点で貢献できる可能性はある」との声もある。5年後以降は蓄電システムの小型化などにも期待が集まる。


http://www.sankei.com/premium/news/160902/prm1609020004-n1.html




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