1983 年 9 月 26 日の早朝、ソ連防空軍士官スタニスラフ ペトロフ中佐は警報を受け取りました。探知システムは、アメリカの核ミサイル数発がソ連に向かっていることを示した。数分間、世界は危険なほど核戦争に近づきました。幸いなことに、ペトロフ氏はこれが間違いであると疑い、攻撃疑惑を報告しないことに決めた。彼は正しかった。衛星は太陽の反射を実際の打ち上げと誤認したのだ。 この物語は、核保有国を数十年にわたって悩ませてきた問題を示している。ミサイルを探知することは重要であるが、それを阻止できることも重要である。 しかし、それよりも重要なのは判断力を持つことです。
そのため、米国、ロシア、イスラエル、中国などの国々は、敵の飛翔体が目標に到達する前に迎撃できる防衛システムに莫大な資源を投資してきました。今、インドはその小さなクラブに加わるために決定的な一歩を踏み出したところだ。 インドの国防研究開発機構 (DRDO) 完成を発表した 弾道ミサイル防衛(BMD)システムの一連のテストを成功裡に完了した。 核兵器を搭載可能なミサイルを含む長距離ミサイルを迎撃するために設計された多層ネットワーク。
有名なイスラエルのアイアンドームとの比較は避けられませんが、実際には どちらのシステムも、まったく異なる脅威に対応するように設計されています。 アイアン ドームは、短距離ロケット弾、砲弾、ドローンを破壊するために作られました。その使命は、比較的ゆっくりとした接近攻撃から都市を守ることです。
インドのシステムは別のリーグでプレーします。彼らの目標は弾道ミサイルであり、数千キロメートルを飛行し、マッハ10を超える速度に達し、潜在的には核弾頭を搭載できる兵器である。 この挑戦の難しさを理解するには、数百キロ離れたところから別の弾を撃ち、弾を命中させようとするという極端な状況を想像してみる価値があります。それが本質的にミサイル防衛システムの役割だ。 敵のミサイルが発射されると、長距離レーダーのネットワークがほぼ即座にそれを探知します。。その後、コンピュータは将来の軌道を計算し、どこに影響を与えるかを予測し、迎撃機の発射を命令する。
これらの迎撃装置は通常、目標の近くで爆発しません。多くの場合、極超音速で衝突する直接衝撃によって破壊されます。プロセス全体は数分で完了します。 インドの新しいシステムの最も重要な特徴の 1 つは、それが複数の層で機能することです。 最近のテストでは、迎撃機は地球の大気圏の内側と外側の両方で目標を破壊することに成功しました。。 これは、同国にはミサイル攻撃を阻止する機会が2回あることを意味する。
1 つ目は、宇宙飛行の中間段階で発生します。目標がその障壁を乗り越えた場合、大気圏内の第 2 の防御線が機能します。これは他の軍事大国が使用している戦略と同様であり、1 つの層で障害が発生した場合、次の層でその仕事を完了しようとします。 核攻撃を阻止できるのか? 簡単に言うと「はい」です。..しかしニュアンスがあります。核弾頭が弾道ミサイルに搭載されている場合、目的地に到達する前にミサイルを迎撃することで脅威を無力化することができます。ただし、絶対的な保護を提供するシステムはありません。
世界で最も先進的な対ミサイルネットワークにも限界があります。複数のミサイル、電子デコイ、または機動可能な極超音速飛行体による大規模な攻撃は、防御を圧倒したり、非常に複雑にしたりする可能性があります。 そのため、現代の核理論は引き続き主に以下に基づいています。 抑止力: いかなる攻撃も容認できない結果をもたらすことを敵に説得すること。対ミサイルシールドは防御力を高めますが、リスクを完全に排除するわけではありません。
インド当局によると、今回の実験により同国は長距離弾道ミサイルや大陸間の脅威さえも迎撃する能力を持つ少数国家のグループに入るという。それは決して小さな成果ではありません。 これらを開発します システムには数千キロメートル離れた物体を観測できるレーダーが必要です。 数分の一秒で判断を下さなければならない超高速通信ネットワークと迎撃ミサイル。
しかし、インドの技術開発はこれで終わりではありません。 インドの専門家はすでに、操縦可能な極超音速機などのさらに複雑な脅威に対処することを目的とした第3段階に取り組んでいる。 または複数の独立した弾頭を装備したミサイル(MIRV)。 これらの兵器は、飛行中に軌道を変更したり、異なる目標に向けて複数の弾頭を放出したりする可能性があるため、現代の防衛にとって最大の課題の1つとなっています。