軍事利用とは? わかりやすく解説

軍事利用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 03:36 UTC 版)

カステレット (コペンハーゲン)」の記事における「軍事利用」の解説

城塞は現在も国防省管轄する現役軍用地域である。この地域軍用施設には、デンマーク郷土防衛隊デンマーク国防情報局英語版)、軍事検察庁王立城塞図書館などがある。

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軍事利用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/01 05:59 UTC 版)

大鎌」の記事における「軍事利用」の解説

「鎌#武器としての鎌」も参照 戦鎌(ウォーサイス、war scythe)は、農具として長柄と直角に取り付けられていた刃を、長柄延長する方向取り付けたもので、ハルバード鉾槍)と同じ様に使用された。18から19世紀におけるポーランド農民兵(kosynierzy)によって広く用いられた。 大鎌また、戦車(scythed chariot車体車輪に鎌の刃を取り付けた二輪戦車)にも使われた。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/12 08:19 UTC 版)

6.5mmクリードモア」の記事における「軍事利用」の解説

2017年10月アメリカ特殊作戦軍SOCOMは、SR-25M110A1Mk 20セミオートマチック狙撃銃において、7.62x51mm NATO弾.260 Remington6.5mmクリードモア性能テストしたその結果アメリカ特殊作戦軍SOCOMは、6.5mmクリードモア7.62x51mm NATO弾よりも、1,000m(1,094yd)で2倍の命中率達成し有効射程距離をほぼ1.5倍に増大させ、風による影響3分の1程度減少させ、より反動少なく、最高の性能示した判定した。またテストでは、.260 Remington6.5mmクリードモア同様に正確で信頼性高く弾道特性も非常に似ている示された。当該2種弾薬の寸法はほぼ類似しており、同じマガジン使用することができ、ライフル銃身交換変換することができる。6.5mmクリードモア優勢判定された点は、弾頭装填関し更に開発する余地より大きいことである。 このテスト結果により、2019年早い時期導入予定されているセミオートマチック狙撃銃において、7.62x51mm NATO弾置き換えるべく、6.5mmクリードモア採用特別な狙撃兵による実地検証決定された。 アメリカ特殊作戦軍SOCOM採用呼応して国土安全保障省6.5mmクリードモア採用決定した

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サーチライト」の記事における「軍事利用」の解説

サーチライトの軍事利用は、19世紀後半始まった日露戦争においてロシア帝国軍は、夜間戦闘備えて多く沿岸砲台にサーチライト設置し旅順港閉塞作戦にて日本海軍効果的に撃退した第一次世界大戦では、夜間戦闘機会増やす人工月光」を作るために用いられた。この「人工月光」は、J.F.C.フラー将軍(Gen. J.F.C. Fuller)によって発明された。 第二次世界大戦では特に航空機による夜間爆撃対す防空手段としてサーチライト照空灯)は広く使われた。欧州戦線では大戦初期には既に最新技術としてレーダー存在していたものの、信頼性配備数攻撃方法などの関係から、サーチライト目視による早期警戒のため、また、戦闘機操縦士高射砲/高射機関砲射手ターゲットとする爆撃機を照らすため用いられた。大型爆撃機機動性悪く爆撃コース入った回避運動できないため、投射された光から脱することは難しく戦闘機高射砲格好の的となったまた、強い光には、爆撃機乗員対す心理的効果光学照準器使用不能にする効果もあった。 弱点は、点灯中は光源が非常に目立つために直接照射されていない敵からほぼ確実に集中攻撃を受けることである。ただし、これを逆手にとって照射をおとりとして使うこともあったとされる現代では暗視装置レーダー発達に伴い照準合わせには利用されなくなったが、捜索救難警告目くらまし用として利用されている。 軍事パレード国家的行事のなどの演出としても使用されアルベルト・シュペーアによってナチス党大会使用された例などがある。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/30 14:07 UTC 版)

ボックストンネル」の記事における「軍事利用」の解説

トンネル周辺の丘は、バース石(英語版)を掘り出すために大規模な採石が行われてきた。1930年代には、こうした採石場かなりの部分王立工兵英語版)により弾薬貯蔵用開発された。これは中央弾薬基地として知られ南部イングランド大半における弾薬需要応えるものであったイギリス空軍もまたこのトンネル地区一部基地構えてボックス基地としており、戦争中予備航空エンジン工場ボックストンネルの北に設置された。 この中弾薬基地便に供するため、トンネル東口本線から分岐して東口の脇に入る支線開通した。この支線採石場内の2つプラットホーム通じており、弾薬搬入搬出使用されていた。 第二次世界大戦後弾薬基地一部さまざまな用途改築され中央政府戦争本部イギリス空軍第一信号ユニット防衛通信ネットワーク制御部、コーシャムコンピューターセンターなどが置かれた。これらのほとんどは撤収されたが、コーシャムコンピューターセンターのみが採石場内に残っている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/16 09:20 UTC 版)

エコー (人工衛星)」の記事における「軍事利用」の解説

エコー衛星計画は、ソ連首都モスクワ正確な位置を知るための基準天体としても提供された。この精度の向上は米軍ICBM目標定めるのに必要としていたものであった

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/06 08:11 UTC 版)

「凧」の記事における「軍事利用」の解説

ガザ地区居住するパレスチナ人が、イスラエル対抗する手段一つとして火を付けた凧を放つことがある2018年以降は、抵抗運動象徴的なアイテムとなったイスラエル占領地側に落下した凧は、火災の発生源となり農地森林などに被害与えことがある

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/26 15:20 UTC 版)

ZIS-5」の記事における「軍事利用」の解説

第二次世界大戦中ZIS-5あらゆる戦線使用され、その簡素かつ故障しにくい構造高く評価された。ZIS-5物資輸送の他に、火砲牽引車兵員輸送車荷台5つベンチシート設置することで25人の兵士乗せることができる)・燃料輸送車・作業車・救護車・火運搬車としても使用され兵士からは3トンペイロード因んでトリョーフトンカ(露:Трёхтонка)と呼ばれた1933年-1943年にかけての期間、ZIS-5GAZ-AA次いで2番目に多用されソ連軍用トラックとなった1943年-1944年にかけ、レンドリース法によって大量トラックアメリカから供与されると、GAZ-AA後方任務回されることが多くなったが、ZIS-5第1線働き続けたZIS-5は、1941年-1944年まで続いたレニングラード包囲戦において、凍結したラドガ湖上にレニングラード(現サンクトペテルブルク)への唯一の補給路(命の道)を形成するのに大きな役割果たした

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/29 19:48 UTC 版)

スクラムジェットエンジン」の記事における「軍事利用」の解説

ツィルコン(露: Циркон, 英: Zircon, 日: 3M22 ツィルコン)はロシア開発中極超音速対艦ミサイル音速の5~6倍(時速約6100km~7400km)という高速巡行することにより撃墜不可能とされており航空母艦一撃破壊できるほどの威力があるとされている。スクラムジェットエンジン搭載することで極超音速巡行可能にした。実戦配備されるの早くて2020年で、ロシア重原子ミサイル巡洋艦ピョートル・ヴェリーキイ」に実装される予定2021年11月3日プーチン大統領開発中のツィルコンを、2022年海軍へ配備開始する述べた

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/11 17:56 UTC 版)

カウンターシェーディング」の記事における「軍事利用」の解説

カウンターシェーディング並びにカウンターイルミネーション迷彩として実戦使われたことはまず無い。当然軍当局知らなかったわけではないアボット・セイヤー第一次世界大戦中に、ヒュー・コットは第二次世界大戦中自国軍部上申した両人カウンターシェーディング有効性示したが、この技術採用するよう軍を説得するのはかなわなかった。けれどもこれが、軍が迷彩一般的に採用するきっかけになったコット後援者であったジョン・グラハム・カーは、第一次世界大戦中船舶へのダズル迷彩に関してノーマン・ウィルキンソンと議論起こした。そしてウィルキンソン1939年には迷彩監督官として有力な立場にあったため、議論政治的なものになったコット招聘されカウンターシェーディング迷彩従来型迷彩12インチ列車砲並べて比較することになったコット緻密に幻惑コントラストカウンターシェーディングとを組み合わせた前者ガン・バレル輪郭曖昧にするもので、後者外見平坦化して真っ直ぐな円筒見せるものである。両大砲あらゆる角度から空撮され、Peter Forbes の話では「結果驚くべきのだった」。コット制作した方は「どこを見ればよいか、何を見ればよいかを知っている人が、事細かく見つめない限り、透明であり、もう片方は常に丸見えであったコット理論正しさ見せつけられ当局当惑し、少し間を置き、異論出した配置するごとに動物学者監督を仰がねばならないのではカウンターシェーディング実用に向かないと。コット中東地域配属された。カー仲介役になり、銃砲コット式に塗装するよう、そしてコット配置転換するよう懇願したが、失敗終わった1940年8月、ヒュー・コットにより列車砲迷彩施され実地での調査が行われ、英国軍部はカウンターシェーディング技法が有効であると認めた採用見送られた。 オーストラリア人動物学者ウィリアム・デーキン (William Dakin) は1941年出版の The Art of Camouflage (『迷彩芸術』) で、カウンターシェーディングある程度セイヤーに倣い記述した1942年には軍用ハンドブックとして再刊された。デーキンもセイヤーやコット匹敵するほどに模型写真撮っており、戦闘服の肩や腕はカウンターシェーディングになっているべきだと説いたカウンターシェーディングアメリカ合衆国陸軍省による1943年Principles of Camouflage (『迷彩総則』) でも触れられている。理論に関する4つ段落の後に実践に関する1段落があり、このような勧告書かれているUpper surfaces should be painted and textured so as to conform to the color and tone of the surrounding country (background) and the sides graded and toned from this to the white which the under surfaces and parts in shade should be painted.(上面周囲の地形(背景)に色彩明度調和するように塗装質感をつけて、側面は下の面や部材の影になった部分がそこから白色へと階調になるようにするのがよい。) — the U.S. War DepartmentPrinciples of Camouflage, WWII Tactical and Technical Trends Ariel Tankus と Yehezkel Yeshurun による戦車などの物体自動検出、言わば「迷彩の見破り」についての研究で、階調のついた影のある凸面画像分析することで「人の目も欺くようなかなり強力な迷彩突破できる」ことを示した精確に言うと、画像の中で明るさ階調ゼロ交差する(符号が変わる)線、つまり影が暗くなり終わって明るくなり始める線、を探す。この技術輪郭撹乱する迷彩でも突破できたのだが、彼らの言うところでは、セイヤー的カウンターシェーディングのある動物は「凸面検出への対抗施策をもっているとのことで、これはすなわち、「凸面検出を使う捕食者」がいるということである。 詳細は「エッジ検出」を参照

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 00:57 UTC 版)

人工知能」の記事における「軍事利用」の解説

詳細は「自律型致死兵器システム」および「en:Lethal autonomous weapon」を参照 主要国軍隊は、ミサイル防衛分野での自動化試みている。アメリカ海軍は完全自動防空システムファランクスCIWS」を導入しガトリング砲により対艦ミサイル破壊できるイスラエル軍対空迎撃ミサイルシステム「アイアンドーム」を所有しガザ地区との境界線には標的自動検知するガーディアムサムソン RCWS稼働させて複数人間射殺している。今後AI新し軍事能力を生み、軍の指揮訓練部隊の展開変え戦争一変させその変化大国間の軍事バランス決めることになるとの主張もある。P-1 (哨戒機)のように戦闘指揮システム支援用に搭載されることもある。 2016年6月、米シンシナティ大学研究チーム開発した「ALPHA」は、元米軍パイロットとの模擬空戦一方的に勝利した発表された。AIプログラム遺伝的アルゴリズムファジィ制御使用しており、アルゴリズム動作に高い処理能力は必要とせず、Raspberry Pi上で動作可能。アメリカ合衆国国防総省は、人道上の観点から人間判断介さない自律殺傷兵器の開発禁止令を2012年出し2017年にはこれを恒久的なものにした。 一部科学者ハイテク企業首脳らは、AIの軍事利用により世界不安定化加速する主張している。2015年ブエノスアイレス開催され人工知能国際合同会議で、スティーブン・ホーキングアメリカ宇宙ベンチャー企業スペースX創業者イーロン・マスクApple共同創業者スティーブ・ウォズニアックら、科学者企業家らにより公開書簡出されたが、そこには自動操縦による無人爆撃機銃火器を操る人型ロボットなどAI搭載兵器は、火薬核兵器に続く第3革命とらえられ、うち一部数年以内実用可能となると予測国家不安定化暗殺抑圧特定の民族への選別攻撃などに利用され兵器の開発競争人類にとって有益なものとはならない明記された。 2015年4月には、ハーバード大学ロースクール国際人団体であるヒューマン・ライツ・ウォッチが、自動操縦武器禁止求めている。2017年11月には、国際連合AIの軍事利用に関する初の公式専門家会議が行われ、2019年8月に同会議は、AI兵器運用をめぐる事実上初の国際ルール採択するも、法的拘束力盛り込まれなかった。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/05 01:10 UTC 版)

eVTOL」の記事における「軍事利用」の解説

2020年4月アメリカ空軍2021年開発着手するeVTOLプロジェクト2500ドル資金提供する発表した2020年8月20日アメリカ空軍テキサス州オースティンのキャンプ・マブリーでeVTOL機のデモフライト行った有人eVTOL機がアメリカ空軍によるAgility Prime計画の下で飛行したのはこれが初めてである。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 16:22 UTC 版)

ピアノ線」の記事における「軍事利用」の解説

ノモンハン事件では、鉄線使った対戦車障害物設置したという。日本でも軍事関係者によってピアノ線研究が行われた。また、絞首刑道具としても使われた(ヒトラー暗殺計画などが挙げられる)。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 11:42 UTC 版)

「地下鉄」記事における「軍事利用」の解説

第一次世界大戦・第二次世界大戦の際、ロンドン地下鉄防空壕役割果たしたことから、戦争自然災害などの有事の際の大規模な避難所としての利用想定されていることがある。その例として休戦状態の韓国ではソウル釜山などで地下鉄と共に地下街地下通路多く整備されており、軍事都市側面持ち合わせている。北朝鮮首都平壌地下鉄地下150mという大深度建設され核戦争備えている。これは、ソ連期作られモスクワレニングラード地下鉄挙げられるブルガリア首都ソフィア地下鉄は駅の入り口防爆扉がついている軍事において兵力物資輸送も可能であるため、各国軍隊によって物資輸送演習が行われることがある。 もっとも完全に安全というわけではなく、日本では太平洋戦争の際、(日本最初にできたため)比較的浅いところを走る東京メトロ銀座線空襲による損傷受けており、現在でも銀座駅にその痕が一部残存している。ロンドン地下鉄においても、直撃弾により大きな被害出た例が複数ある。また、国会議事堂前駅東京メトロ有楽町線のように有事想定した建設が行われているという都市伝説流布する例もある(東京地下秘密路線説参照のこと)。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 00:04 UTC 版)

洪水」の記事における「軍事利用」の解説

中国において1128年に宋の将軍である充(中国語版)が金軍南下を防ぐため、現在の河南省において黄河南岸堤防決壊させた。これによって金軍南下食い止められたものの、多数住民濁流にのまれ、またそれまで渤海注いでいた黄河河道南へ大きく遷って南の淮河合流し黄海へと流れ込むようになったオランダ洪水線呼ばれる防御戦術多用した1672年オランダ侵略戦争起きてフランス軍侵攻し国土大部分占領されると、アムステルダム南東15 kmにあるマイデンの水門開いてワール川からゾイデル海達する幅平均5 km長さ80 kmに及ぶ細長い地域冠水させ、フランス軍足止めした。 イギリス軍ダム破壊して意図的に洪水起こすチャスタイズ作戦実行した

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/27 03:11 UTC 版)

小川和紙」の記事における「軍事利用」の解説

詳細「風船爆弾」参照 太平洋戦争時アメリカ合衆国本土攻撃すべく開発され兵器「風船爆弾」風船部分素材として小川和紙用いられた。紙質強く揉んで元に戻るほど強い紙でかつ産地東京に近いことが選定最大理由であったあった。 風船爆弾用に調達され小川和紙

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/09/01 09:19 UTC 版)

抗コリン作用」の記事における「軍事利用」の解説

また、軍事用無力化ガス一種(3-キヌクリジニルベンジラートなど)も抗コリン作用によるものである。

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