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Die `!Ground-Based Interceptor`!-Rakete (dt. etwa: „bodengestützte Abfang[einheit]“) ist eine `F33f`_`[Anti-Ballistic Missile`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Anti-Ballistic_Missile]`_`f zur Abwehr von ballistischen `F33f`_`[Interkontinentalraketen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Interkontinentalrakete]`_`f. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil des `F33f`_`[nationalen Raketenabwehrprogramms`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=National_Missile_Defense]`_`f der `F33f`_`[Vereinigten Staaten`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Vereinigte_Staaten]`_`f. Hauptauftragnehmer ist `F33f`_`[Boeing`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Boeing]`_`f, wobei auch die Unternehmen `F33f`_`[Raytheon`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Raytheon]`_`f, `F33f`_`[Lockheed Martin`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Lockheed_Martin]`_`f und `F33f`_`[Orbital Sciences`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Orbital_Sciences]`_`f maßgeblich an dem System beteiligt sind. Die Rakete ist in das „Ground-Based Midcourse Defense“-System (GMD) eingebunden.
>>Contents
• `F0af`_`[Entwicklung`#entwicklung]`_`f
• `F0af`_`[Technik`#technik]`_`f
• `F0af`_`[Booster Vehicle`#booster-vehicle]`_`f
• `F0af`_`[Exoatmospheric Kill Vehicle`#exoatmospheric-kill-vehicle]`_`f
• `F0af`_`[Testergebnisse`#testergebnisse]`_`f
• `F0af`_`[Next Generation Interceptor (NGI)`#next-generation-interceptor-ngi]`_`f
• `F0af`_`[Weblinks`#weblinks]`_`f
• `F0af`_`[Einzelnachweise`#einzelnachweise]`_`f
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>>Entwicklung
Der Entwicklung der GBI-Rakete gingen zwei Projekte zur Technologieerprobung und -demonstration voraus: „Exoatmospheric Re-entry vehicle Interceptor System“ (ERIS), produziert von `F33f`_`[Lockheed Martin`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Lockheed_Martin]`_`f (damals noch unter dem Namen „`F33f`_`[Lockheed Corporation`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Lockheed_Corporation]`_`f“, weil Lockheed erst 1995 mit `F33f`_`[Martin Marietta`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Martin_Marietta]`_`f zu „Lockheed Martin“ fusionierte), und „High Endoatmospheric Defence Interceptor“ (HEDI), hergestellt von `F33f`_`[McDonnell Douglas`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=McDonnell_Douglas]`_`f. Der erste HEDI-Flugtest erfolgte 1990, wobei spätere Tests zeigten, dass der verwendete `F33f`_`[Infrarot`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Infrarotstrahlung]`_`f-Suchkopf weniger Probleme mit der Reibungshitze in niedrigen Luftschichten hatte als erwartet. Der erste ERIS-Test im Jahre 1991 erzielte einen direkten Treffer in 270 Kilometer Höhe und in 925 km Entfernung. Aus diesen beiden Projekten entstand 1992 das GBI-Programm. Testflüge fanden seit 1997 statt (für Details siehe `F33f`_`[Testergebnisse`#testergebnisse]`_`f). Die GBI-Rakete hätte auch auf der umstrittenen amerikanischen Basis zur Raketenabwehr in `F33f`_`[Polen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Polen]`_`f stationiert werden sollen, worauf mittlerweile aber verzichtet wurde. Im August 2017 waren insgesamt 36 Raketen in Alaska und Kalifornien einsatzfähig`:cite-ref-1[`F5bf`_`[1`#cite-note-1]`_`f].
>>Technik
Die GBI-Rakete besteht aus zwei wesentlichen Komponenten: Dem „Booster Vehicle“ und dem „Exoatmospheric Kill Vehicle“ (EKV). Ersteres ist eine dreistufige `F33f`_`[Feststoffrakete`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Feststoffrakete]`_`f, letzteres ist der kinetische Gefechtskopf zur Zerstörung von feindlichen Wiedereintrittskörpern.
>>>Booster Vehicle
Zu Anfang des Programms wurde das sogenannte „`F33f`_`[Payload Launch Vehicle`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Payload_Launch_Vehicle]`_`f“ (PLV) von Lockheed Martin eingesetzt, das auf Basis der `F33f`_`[Minuteman`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Minuteman_(Rakete)]`_`f-Interkontinentalrakete entwickelt wurde. Das `F33f`_`[COTS`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Commercial_off-the-shelf]`_`f-Booster-Konzept vom Hauptvertragspartner Boeing wurde nach zwei Fehlstarts verworfen und im Jahre 2002 zu Lockheed Martin transferiert. Der Konzern verbesserte die Konstruktion, welche als „BV-Plus“ bezeichnet wird und eine der beiden einsatzfähigen Booster ist. Der andere Booster wird von der `F33f`_`[Orbital Sciences Corporation`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Orbital_Sciences_Corporation]`_`f gefertigt und wird „Orbital Booster Vehicle“ (OBV) genannt. Dieser besteht aus den oberen drei Stufen der `F33f`_`[Taurus XL`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Minotaur-C]`_`f-Trägerrakete, welche das Unternehmen im kommerziellen Sektor einsetzt. Alle Raketen werden in unterirdischen `F33f`_`[Raketensilos`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Raketensilo]`_`f, vornehmlich auf der `F33f`_`[Vandenberg Air Force Base`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Vandenberg_Air_Force_Base]`_`f, untergebracht.
Jede Rakete enthält rund 12.595 kg Feststofftreibstoff und erreicht eine Geschwindigkeit von 5,5 bis 5,9 Kilometer pro Sekunde (km/s). Die Raketen mit einer geplanten Stationierung in Polen sollten nur über zwei Stufen verfügen, damit Raketen aus dem `F33f`_`[Nahen Osten`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Naher_Osten]`_`f hätten schneller bekämpft werden können.
>>>Exoatmospheric Kill Vehicle
Das `F33f`_`[Exoatmosphärische Kill Vehicle`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Exoatmosphärisches_Kill_Vehicle]`_`f (EKV) ist der kinetische Gefechtskopf des Ground-Based Interceptor. Er soll feindliche Ziele durch einen direkten Aufschlag zerstören, weshalb keinerlei `F33f`_`[Sprengstoff`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Sprengstoff]`_`f benötigt wird. Zur Ortung des Zieles verfügt es über einen gekühlten `F33f`_`[FLIR`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Forward_Looking_Infrared]`_`f-Suchkopf, der die Infrarotemissionen des Zielobjekts ortet. Für Kurskorrekturen werden vier Schubdüsen verwendet.
Der Gefechtskopf ist 1,4 m lang, misst 60 cm im Durchmesser und wiegt etwa 64 kg. In der Endphase erreicht er eine Geschwindigkeit von ca. 10 km/s (~36.000 km/h). Damit erreicht er eine `F33f`_`[kinetische Energie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kinetische_Energie]`_`f von ungefähr 800 `F33f`_`[MJ`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Joule]`_`f, was der Sprengkraft von rund 200 kg `F33f`_`[TNT`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Trinitrotoluol]`_`f entspricht.
Eine GBI kann statt des unitären Gefechtskopfes auch ein `F33f`_`[Multiple-Kill-Vehicle`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Multiple_Kill_Vehicle]`_`f-System tragen.
>>Testergebnisse
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| Testnummer | Datum | Täuschkörper | Testergebnis [ 2 ] | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| IFT-1A | 24. Juni 1997 | 3×Wiedereintrittsattrappe 5×Ballon | Erfolg | Dieser Test demonstrierte die Fähigkeit des EKV's, Täuschkörper zu unterdrücken; es fand kein Abschuss statt. Ein Ballon hatte einen Durchmesser von 2,2 m und besaß eine erheblich größere IR-Signatur als der Wiedereintrittskörper. |
| IFT-2 | 16. Januar 1998 | 3×Wiedereintrittsattrappe 5×Ballon (wie IFT-1A) | Erfolg | Ebenfalls ein Test zur Täuschkörperunterdrückung ohne Abschuss. |
| IFT-3 | 2. Oktober 1999 | 1×Ballon mit 6fach höherer IR-Signatur | Erfolg | Erster Abschusstest. |
| IFT-4 | 18. Januar 2000 | 1×Ballon mit 6fach höherer IR-Signatur | Fehlschlag | Erster voller Systemtest. Ein Fehler in der FLIR- Kühlung verhinderte die Erfassung des Ziels. |
| IFT-5 | 8. Juli 2000 | 1×Ballon mit 6fach höherer IR-Signatur | Fehlschlag | Das EKV trennte sich durch einen Fehler im MIL-STD-1553 -Datenbus nicht von der dritten Stufe. |
| IFT-6 | 14. Juli 2001 | 1×Ballon mit 3fach höherer IR-Signatur | Erfolg | Wiederholung von IFT-5. |
| IFT-7 | 3. Dezember 2001 | 1×Ballon mit 3fach höherer IR-Signatur | Erfolg | Sehr ähnlich zu IFT-6. |
| IFT-8 | 15. März 2002 | 2×kleiner Ballon 1×großer Ballon | Erfolg | – |
| IFT-9 | 14. Oktober 2002 | Geheim | Erfolg | Erster Einsatz eines AN/SPY-1 als Sensor. |
| IFT-10 | 11. Dezember 2002 | k. A. | Fehlschlag | Das EKV konnte sich nicht vom Booster trennen, da starke Vibrationen ein Verbindungsstück beschädigt hatten. |
| IFT-11 bis -13A | Gestrichen | – | – | Die MDA entschied die Streichung von vier Tests, um die Entwicklung der neuen Trägerrakete voranzutreiben. |
| IFT-13B | 26. Januar 2004 | Keine | Erfolg | Test der neuen Rakete und neuer Feuerkontrollsysteme. Kein Abschuss. |
| IFT-13C | 15. Dezember 2004 | k. A. | Fehlschlag | Aufgrund eines Software -Fehlers schaltete sich die Rakete 23 Sekunden vor dem Start selbst ab. |
| IFT-14 | 14. Februar 2005 | k. A. | Fehlschlag | Der Countdown hielt wenige Sekunden vor dem Start an, da es Probleme mit den Arretierungs -Armen im Silo gab. |
| IFT-15 | 13. Dezember 2005 | Keine | Erfolg | Reiner Flugtest der Rakete. |
| FT-01 | 13. Dezember 2005 | Keine | Erfolg | Nachgeholter Test IFT-13A. Erster Abfangversuch mit der endgültigen, einsatzfähigen Version des GMD. Primär ein Flugtest, es wurde ein simuliertes Ziel verwendet. |
| FTG-02 | 1. September 2006 | k. A. | Erfolg | – |
| IFT-16 | 1. September 2006 | k. A. | Erfolg | – |
| FTG-03 | 25. Mai 2007 | k. A. | – | Das Testziel hob nicht ab, daher kam es zu keinem Test. |
| FTG-03A | 28. September 2007 | k. A. | Erfolg | – |
| FTG-05 | 5. Dezember 2008 | k. A. | Erfolg | – |
| FTG-06 | 31. Januar 2010 | k. A. | Fehlschlag | Das Radarsystem funktionierte nicht wie vorgesehen |
| FTG-06A | 15. Dezember 2010 | k. A. | Fehlschlag | Abfangrakete konnte das Ziel nicht abfangen |
| FTG-07 | 5. Juli 2013 | k. A. | Fehlschlag | Das EKV und das Booster Vehicle wurden nicht getrennt. |
| FTG-06B | 22. Juni 2014 | k. A. | Erfolg | – |
| FTG-15 | 30. Mai 2017 | k. A. | Erfolg | Die Abfangrakete mit dem neuen EKV CE-II Block-I startete von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien und zerstörte erfolgreich eine von der Kwajalein Missile Range auf den Marshall-Inseln gestartete Rakete südlich von Alaska . [ 3 ] |
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>>Next Generation Interceptor (NGI)
Am 15. April 2024 wurde Lockheed Martin gegenüber Northrop Grumman ausgewählt und erhielt einen 17-Milliarden-Dollar-Auftrag zur Entwicklung einer Abfangeinheit der nächsten Generation.`:cite-ref-4[`F5bf`_`[4`#cite-note-4]`_`f]`:cite-ref-5[`F5bf`_`[5`#cite-note-5]`_`f]`:cite-ref-6[`F5bf`_`[6`#cite-note-6]`_`f]
>>Weblinks
• `*Ground-Based Interceptor`* bei Federation of American Scientists (englisch)
• Über den Ground Based-Missile-Defense Hintergrund (englisch)
• `*Ground-Based Interceptor`* bei Designation-Systems.Net (englisch)
• Ground-Based Interceptor (GBI) bei missilethreat.com (englisch, Archivversion)
• Missile Defense Integrated Test Fights (englisch; PDF-Datei; 104 kB)
• Missile Defense BV Test Fights (englisch; PDF-Datei; 121 kB)
• Boeing Ground-Based Interceptor - Designation Systems (englisch)
>>Einzelnachweise
`:cite-note-1`!1.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-1]`_`f Missile Defense Agency: `*Ground-based Midcourse Defense (GMD).`* Archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 6. August 2022; abgerufen am 10. August 2017 (englisch). `!Info:`! Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/mda.mil
`:cite-note-2`!1.`! Archivierte Kopie (`F33f`_`[Memento`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Webarchivierung]`_`f des Originals vom 27. September 2017 im `*`F33f`_`[Internet Archive`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Internet_Archive]`_`f`*) `!Info:`! Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.mda.mil
`:cite-note-3`!2.`! https://www.mda.mil/news/17news0003.html
`:cite-note-4`!4.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-4]`_`f Mike Stone: Lockheed gewinnt US-Raketenabwehrauftrag im Wert von 17 Milliarden Dollar In: Reuters, 15. April 2024
`:cite-note-5`!5.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-5]`_`f Michael Marrow: `*Lockheed gewinnt Wettbewerb zum Bau eines Abfangjägers der nächsten Generation.`* In: `*Breaking Defense.`* 15. April 2024, abgerufen am 15. April 2024.
`:cite-note-6`!6.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-6]`_`f `*U.S. Missile Defense Agency wählt Lockheed Martin als Lieferant seines Abfangjägers der nächsten Generation aus.`* In: `*Lockheed Martin.`* 15. April 2024, abgerufen am 15. April 2024.
`c`F0af`_`[↑ Back to top`#top]`_`f`a