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Darstellung: System
Sprache: DE

MRAD — Medium Range Air Defence (15–100 km)

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As of March 2026. All data is based on publicly accessible sources.

Rolle und Einsatzprofil

MRAD (Medium Range Air Defence) bildet das Rückgrat der regionalen Luftverteidigung. Mit Einsatzreichweiten von 15 bis 100 Kilometern und Einsatzhöhen bis circa 20'000 Meter deckt dieser Sektor den Bereich ab, in dem die meisten Kampfflugzeuge, Marschflugkörper und grösseren UAV operieren. MRAD-Systems schützen grössere Gebiete, Städte, Militärbasen und strategische Infrastruktur [1].

MRAD-Systems übernehmen folgende Aufgaben:

  • Gebietsverteidigung über einen Radius von 40–100 km
  • Bekämpfung von Marschflugkörpern in der Anflugphase, bevor sie den SHORAD-Bereich erreichen
  • Abfangen taktisch-ballistischer Flugkörper (TBM) in der terminalen Phase
  • Schutz von Bevölkerungszentren und kritischer Infrastruktur
  • Unterstützung der Luftwaffe durch Ausdünnung feindlicher Luftangriffswellen

Die Relevanz von MRAD-Systemsn hat seit 2022 massiv zugenommen. Im Ukraine-Krieg erwiesen sich Systems wie NASAMS und IRIS-T SLM als entscheidend für den Schutz der ukrainischen Bevölkerung und Infrastruktur gegen systematische Raketenangriffe [2].

Target types

Marschflugkörper

Marschflugkörper (MFK) sind die primäre Bedrohung im MRAD-Bereich. Moderne MFK wie der russische Kalibr oder der iranische Paveh fliegen mit 800–1'000 km/h in Altituden von 50 bis 5'000 Metern. Ihr relativ geringer Radarquerschnitt (0,1–1 m²) und die Möglichkeit zu Ausweichmanövern in der Terminalphase machen sie zu anspruchsvollen Zielen. MRAD-Systems bekämpfen MFK idealerweise in der mittleren Flugphase, wo sie noch vorhersehbare Flugprofile zeigen [2].

Taktisch-ballistische Flugkörper (TBM)

TBM wie die iranische Fateh-110 oder die nordkoreanische KN-23 erreichen in der Terminalphase Geschwindigkeiten von Mach 4–6. Ihre Bekämpfung erfordert Lenkwaffen mit hoher eigener Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit. Nicht alle MRAD-Systems verfügen über eine TBM-Fähigkeit — dies ist eine Schlüsselunterscheidung bei der Systembewertung [3].

Kampfflugzeuge

Bemannte Kampfflugzeuge im Einsatzflug (Angriff, SEAD/DEAD, Aufklärung) operieren typischerweise im MRAD-Bereich. MRAD-Systems zwingen den Opponents entweder zum Umfliegen des verteidigten Gebiets oder zum Einsatz von Standoff-Waffen, wodurch die Effectspräzision abnimmt [1].

Grössere UAV und bewaffnete Drohnen

Systems wie die türkische Bayraktar Akinci oder die amerikanische MQ-9 Reaper operieren in mittleren Altituden (5'000–15'000 m) und sind typische MRAD-Ziele. Ihre längere Verweildauer im Einsatzraum macht sie detektierbar, aber ihr geringerer RCS erfordert leistungsfähige Radare.

Systems

IRIS-T SLM (Diehl Defence)

Das IRIS-T SLM (Surface Launched Medium Range) ist ein deutsches Flugabwehrsystem, das auf der bewährten IRIS-T Luft-Luft-Rakete basiert. Es wurde 2022 als eines der ersten westlichen MRAD-Systems an die Ukraine geliefert und erzielte dort eine dokumentierte Abfangquote von über 90 Prozent gegen Marschflugkörper und ballistische Ziele [4].

Leistungsdaten:

  • Range: bis 40 km
  • Einsatzhöhe: bis 20'000 m
  • Lenkwaffe: IRIS-T SL (Infrarot + Datenlink)
  • Starter: 8 Raketen pro Werferfahrzeug
  • Radar: CEAFAR (Multifunction AESA)
  • Besonderheit: 360°-Abdeckung, TBM-fähig

NASAMS (Kongsberg / Raytheon)

Das Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) ist das am weitesten verbreitete westliche MRAD-System und wird von über 12 Nationen eingesetzt, darunter zum Schutz der US-Hauptstadt Washington D.C. Es verwendet AMRAAM-Lenkwaffen (AIM-120) in einem bodengestützten Starter und erreicht mit der erweiterten AMRAAM-ER Rangen bis 50 km [5].

Leistungsdaten:

  • Range: bis 30 km (AMRAAM) / bis 50 km (AMRAAM-ER)
  • Einsatzhöhe: bis 21'000 m
  • Lenkwaffen: AIM-120 AMRAAM, AMRAAM-ER, AIM-9X
  • Starter: 6 Raketen pro Werfer
  • Radar: Sentinel AN/MPQ-64F1
  • Besonderheit: Multimissile-Fähigkeit, bewährt in der Ukraine

Spyder (RAFAEL, Israel)

Das Spyder-System (Surface-to-air Python and Derby) von RAFAEL ist eine israelische MRAD-Lösung, die in zwei Varianten existiert: Spyder-SR (Short Range, 15 km) und Spyder-MR (Medium Range, 35 km). Es verwendet die bewährten Luft-Luft-Raketen Python-5 (IR) und Derby (Radar), was hohe Flexibilität bei der Zielbekämpfung bietet [6].

Leistungsdaten:

  • Range: bis 35 km (MR-Variante)
  • Einsatzhöhe: bis 16'000 m
  • Lenkwaffen: Python-5 (IR, Lock-on-after-Launch), Derby (aktives Radar)
  • Starter: 4 Raketen pro Fahrzeug (360° drehbar)
  • Besonderheit: Dual-Seeker-Fähigkeit (IR + Radar wählbar)

HAWK XXI (Modernisierung)

Das MIM-23 HAWK, obwohl ein System aus den 1960er-Yearen, wird in der modernisierten Version HAWK XXI weiterhin in mehreren Ländern eingesetzt und wurde ab 2023 an die Ukraine geliefert. Die Modernisierung umfasst neue Elektronik, digitale Signalverarbeitung und verbesserte ECCM-Fähigkeiten [7].

Systemvergleich

System Range Einsatzhöhe Lenkprinzip TBM-fähig Einsatzländer (Auswahl)
IRIS-T SLM 40 km 20'000 m IR + Datenlink Ja Deutschland, Ukraine, Ägypten
NASAMS III 30–50 km 21'000 m Aktives Radar (AMRAAM) Begrenzt Norwegen, USA, Ukraine, Litauen
Spyder-MR 35 km 16'000 m IR / Aktives Radar Nein Israel, Indien, Singapur
HAWK XXI 45 km 18'000 m Semi-aktives Radar Nein Ukraine, Taiwan, diverse

Einsatzkonzept

MRAD-Systems werden typischerweise auf Divisionsebene oder höher eingesetzt. Eine MRAD-Batterie besteht in der Regel aus:

  • 1 × Feuerleitradar (z. B. CEAFAR bei IRIS-T SLM)
  • 2–4 × Werferfahrzeuge mit je 6–8 Raketen
  • 1 × Kommando- und Führungsfahrzeug (C2)
  • 1 × Nachladefahrzeug mit Ersatzmunition

Die Aufstellung erfolgt gestaffelt: Mehrere Batterien bilden einen «Feuerkordon», der ein Gebiet aus verschiedenen Richtungen abdeckt. Dies erzwingt Redundanz — fällt eine Batterie aus, übernehmen benachbarte die Deckung [1].

Ein kritischer Faktor ist die Munitionstiefe. Im Ukraine-Krieg zeigte sich, dass Russland gezielt versuchte, ukrainische Flugabwehr durch Sättigungsangriffe zu überlasten. Eine IRIS-T-SLM-Batterie mit 8 Raketen pro Werfer kann einen Angriff mit 10 Marschflugkörpern allein nicht abwehren. Dies unterstreicht die Notwendigkeit layered defence und schneller Nachlademöglichkeiten [2].

Sources

[1] NATO — Integrated Air and Missile Defence

[2] RUSI — Stormbreak: Fighting Through Russian Air Defences

[3] CSIS — Missile Defense Project: Missile Threat

[4] Diehl Defence — IRIS-T SLM

[5] Kongsberg Defence — NASAMS

[6] RAFAEL — Spyder Air Defence System

[7] Defense News — HAWK missile systems heading to Ukraine