Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Ядерная боеголовка W71
Боевая часть опускается в скважину

W-71 ядерная боеголовка была американской термоядерной боеголовкой разработана в Ливерморской национальной лаборатории в Калифорнии и развернута на LIM-49A Spartan ракеты, составная часть Safeguard программа , противоракетная оборона (ПРО) система защиты кратко развернутый США в 1970-е гг.

Боеголовка W-71 была разработана для перехвата приближающихся боеголовок противника на большом расстоянии, до 450 миль (720 км) от точки пуска. Перехват происходил на таких больших высотах, сравнимых с низкой околоземной орбитой , где практически нет воздуха. На этих высотах рентгеновские лучи от ядерного взрыва могут уничтожить приближающиеся возвращаемые аппараты на расстояниях порядка 10 миль (16 км), что значительно упростило задачу наведения ракеты с требуемой точностью по сравнению с более ранними конструкциями, которые имели смертельную опасность. диапазоны менее 1000 футов (300 м). [1]

Боевая часть W-71 имела мощность около 5 мегатонн в тротиловом эквиваленте (21 ПДж). Пакет боеголовки представлял собой примерно цилиндр диаметром 42 дюйма (1,1 м) и длиной 101 дюйм (2,6 м). Полная боеголовка весила около 2850 фунтов (1290 кг). [2]

W71 производил большое количество рентгеновских лучей и нуждался в минимизации выбросов деления и обломков, чтобы уменьшить эффект затемнения радара, который продукты деления и мусор производят на радиолокационные системы противоракетной обороны. [1] [3]

Дизайн [ править ]

Конструкция W71 возникла в середине 1960-х годов в результате исследований более ранних ядерных испытаний на большой высоте, проведенных до Договора о частичном запрещении ядерных испытаний 1963 года. Ряд испытаний, особенно в ходе операции Fishbowl в 1962 году, продемонстрировал ряд испытаний. ранее плохо изученные или недооцененные эффекты. Среди них было поведение рентгеновских лучей, созданных во время взрыва. Они имели тенденцию вступать в реакцию с атмосферой в пределах нескольких десятков метров на малых высотах (см. Эффект трюка с веревкой ). На больших высотах, где отсутствует атмосфера для взаимодействия, длина свободного пробега рентгеновских лучей может составлять порядка десятков километров. [4]

Это представило новый метод нападения на вражеские ядерные ракеты-носители (RV), находясь на большом расстоянии от своих целей. Рентгеновские лучи, попадающие на самый внешний слой боеголовки, будут реагировать, нагревая тонкий слой материала настолько быстро, что возникают ударные волны, которые могут вызвать отделение или отслаивание материала теплозащитного экрана на внешней стороне RV. Затем RV разобьется при входе в атмосферу. [5] Основным преимуществом этой атаки является то, что она происходит на больших расстояниях, вплоть до 30 километров (19 миль), которые покрывают большую часть опасной трубы.содержащую боеголовку, различные ложные цели для РЛС и заградительные материалы, которые ее сопровождают. Раньше ПРО должна была приближаться к боеголовке на расстояние менее 800 футов (240 м), чтобы повредить ее за счет нагрева нейтронами, что представляло серьезную проблему при попытке локализовать боеголовку внутри опасной трубы, которая обычно имела диаметр не менее километра и около десяти. длинный. [4]

В марте 1965 г. компания Bell получила контракт на переоборудование более ранней ракеты LIM-49 Nike Zeus для использования в ракетах повышенной дальности. Результатом стала модель Zeus EX, или DM-15X2, в которой первая ступень оригинального Zeus использовалась в качестве второй ступени. с новой первой ступенью, чтобы предложить гораздо больший диапазон. В январе 1967 года конструкция была переименована в Spartan, сохранив первоначальное обозначение LIM-49. Испытания новой ракеты начались в апреле 1970 года с острова Мек, который является частью испытательного полигона Кваджалейн, который был создан для испытаний более ранней системы Nike Zeus. Из-за предполагаемой потребности в быстром развертывании системы команда приняла подход «сделай один раз, сделай правильно», в котором исходные элементы тестирования были разработаны как производственные модели. [4]

Боеголовка для Spartan была разработана Ливерморской национальной лабораторией Лоуренса (LLNL) с учетом предыдущего опыта операции «Плаушер» . Недостаток ядерного взрыва на большой высоте заключается в создании значительного количества электронного шума и эффекта, известного как ядерное затемнение, которое закрывает радары на большой площади. Некоторые из этих эффектов возникают из-за того, что в результате взрыва высвобождаются осколки деления, поэтому были приняты меры, чтобы конструкция бомбы была «чистой», чтобы уменьшить эти эффекты. Проект Plowshares ранее исследовал конструкцию таких чистых бомб в рамках усилий по использованию ядерных взрывчатых веществ в гражданских целях, где производство долгоживущих радионуклидов должно было быть сведено к минимуму.

Чтобы максимизировать производство рентгеновских лучей, в W-71, как сообщается, использовался золотой тампер, [ цитата ], а не обычный обедненный уран или свинец . Обшивка обычно служит основной цели захвата энергии рентгеновского излучения внутри корпуса бомбы, в то время как первичная обмотка взрывается и запускает вторичную. Для этого практически любой high-Zметалл будет работать, и часто используется обедненный уран, потому что нейтроны, выделяемые вторичной обмоткой, вызывают деление этого материала и добавляют значительное количество энергии к общему выделению взрывчатого вещества. В этом случае увеличение энергии взрыва не будет иметь никакого эффекта, поскольку атмосферы для переноса этой энергии мало или совсем нет, поэтому эта реакция не имеет большого значения. Использование золота максимизирует производство рентгеновских лучей, поскольку золото эффективно излучает тепловые рентгеновские лучи (см . Закон Мозли ). [6] Это эффективное испускание рентгеновских лучей при нагревании является той же причиной, что и эксперименты по термоядерному синтезу с инерционным удержанием, такие как National Ignition Facility.используйте покрытые золотом мишени. В свидетельских показаниях Конгресса о возможном демонтаже W71 официальный представитель Министерства энергетики назвал боеголовку «золотой жилой». [7]

В 2008 году Министерство энергетики США рассекретило тот факт, что радиационный корпус W71 содержал металлический торий . [8]

Летальность [ править ]

В хороших условиях боеголовка W-71 имела смертельный радиус вне атмосферы до 30 миль (48 км) [9], хотя позже было заявлено, что она составляет 12 миль (19 км) против «мягких» целей, а также всего 4 мили (6,4 км) против закаленных боеголовок. [10]

История производства и обслуживания [ править ]

В период с 1974 по 1975 год было произведено от 30 до 39 [11] единиц. Оружие пошло на вооружение, но затем было сразу же снято с эксплуатации в 1975 году, а боеголовки хранились до 1992 года, когда они были демонтированы. Короткий срок службы в W-71-Spartan и Safeguard программы в целом, как полагают, были частично связаны с его в значительной степени становится устаревшим с развитием советского наступательного РГЧ (Несколько независимых повторного входа транспортных средств) боеголовок, что в отличие от МСВ ( многократные возвращаемые аппараты), могут создавать значительную дистанцию ​​между каждой боеголовкой, когда они прибывают в космос - и, следовательно, потребуются как минимум около однойПуск спартанской ракеты для перехвата каждой боевой части РГЧ . К сожалению, поскольку стоимость ракет-перехватчиков Spartan и межконтинентальных баллистических ракет противника была примерно одинаковой, противник мог позволить себе просто подавить систему ПРО , добавив в свой ядерный арсенал межконтинентальные баллистические ракеты с боеголовками MIRV .

Стоп-тест "Канникин" [ править ]

Перед тестом W71 в 1969 году было проведено калибровочное испытание, известное как Milrow of Operation Mandrel . Несмотря на политическую оппозицию и оппозицию групп давления обоим испытаниям, и в особенности к полному выходу W71, исходящему от тогдашнего сенатора США Майка Гравела [12] [13 ] [14] и зарождающийся Гринпис , [15] решение Верховного суда привело к тому, что пробный выстрел получил добро, [16] и прототип W71 был успешно испытан 6 ноября 1971 года в рамках проекта Cannikin операции Grommet [17] крупнейшего подземного ядерного испытания в мире, на острове Амчитка в Алеутских островахот Аляски . Второе известное подземное испытание с максимальной мощностью произошло в 1973 году, когда в СССР было испытано устройство мощностью 4 Мт 392.

W71 был спущен на 6 150 футов (1870 м) в скважину диаметром 90 дюймов (2,3 м) в искусственную пещеру диаметром 52 фута (16 м). Приборная система длиной 264 фута (80 м) контролировала детонацию. Испытание на полную мощность было проведено в 11:00 по местному времени 6 ноября 1971 г. и привело к вертикальному смещению грунта более чем на 15 футов (4,6 м) на расстоянии 2000 футов (610 м) от скважины, что эквивалентно землетрясению. величиной 7,0 по шкале Рихтера . Два дня спустя образовался кратер шириной 1,6 км и глубиной 12 м.

См. Также [ править ]

  • Амчитка Милроу и тесты Канникина

Ссылки [ править ]

  1. ^ а б "W71" . Globalsecurity.org . … Конструкция боеголовки для Spartan, перехватчика, используемого в верхнем ярусе системы ПРО США Safeguard. Ракеты Spartan должны были поражать облака возвращаемых средств и ложных целей над атмосферой и уничтожать приближающиеся боеголовки с помощью вспышки высокоэнергетического рентгеновского излучения. … Спартанская боеголовка имела высокую мощность, производила обильное рентгеновское излучение и сводила к минимуму мощность деления и обломки, чтобы предотвратить отключение радиолокационных систем ПРО. Ливермор также разработал и впервые испытал технологию боеголовки для перехватчика второго уровня - ракеты Sprint.
  2. ^ «Полный список всего ядерного оружия США» . Nuclearweaponarchive.org . 14 октября 2006 . Проверено 6 июня 2007 года .
  3. ^ «Достижения 1970-х: Ливерморская национальная лаборатория Лоуренса» . Архивировано из оригинала на 2005-02-17 . Проверено 9 октября 2006 .
  4. ^ a b c Исследования и разработки по ПРО в Bell Laboratories, История проекта (PDF) (Отчет). Bell Labs. Октябрь 1975 г.
  5. ^ Гарвин, Ричард; Бете, Ганс (март 1968 г.). "Противоракетные системы" (PDF) . Scientific American . Vol. 218 нет. 3. С. 21–31. Bibcode : 1968SciAm.218c..21G . DOI : 10.1038 / Scientificamerican0368-21 . Проверено 13 декабря 2014 .
  6. ^ Sublette, Кэри. «4.4 Элементы конструкции термоядерного оружия - 4.4.5.4.1« Чистые «неделящиеся тамперы» . Часто задаваемые вопросы о ядерном оружии - в Архиве ядерного оружия.
  7. ^ Шварц, Стивен (2011). Атомный аудит: стоимость и последствия ядерного оружия США с 1940 года . Институт Брукингса. п. 332. ISBN. 9780815722946.
  8. ^ "Классификационный бюллетень WNP-118" (PDF) . Министерство энергетики США. 12 марта 2008 г.
  9. ^ Беннетт, М. Тодд, изд. (2011). Политика национальной безопасности, 1969–1972 (PDF) . Международные отношения США. XXXIV . п. 41.
  10. Перейти ↑ Bennett 2011 , p. 54.
  11. ^ Wm. Роберт Джонстон, «Мультимегатонное оружие» , 6 апреля 2009 г.
  12. ^ Гравий, Mike (1969-07-31). «Риски в тестах на Аляске» (требуется оплата) . Нью-Йорк Таймс . Письма в редакцию . Проверено 30 декабря 2007 .
  13. ^ Ричард Д. Лайонс (1971-08-23). «Underground A-Test все еще установлен для Алеутских островов, но не окончательный» (требуется оплата) . Нью-Йорк Таймс . Проверено 30 декабря 2007 .
  14. ^ «Свидетели выступают против алеутского взрыва H» (требуется оплата) . Нью-Йорк Таймс . 1971-05-30 . Проверено 30 декабря 2007 .
  15. ^ "Бомба Амчитки уходит" . Время . 1971-11-15 . Проверено 9 октября 2006 .
  16. ^ "W71" . Globalsecurity.org . … Верховный суд с разницей 4: 3 постановил, что проверка может быть проведена. 6 ноября 1971 года в 6:30 утра на Амчитке по горячей телефонной линии из Белого дома пришло добро.
  17. ^ «Рассекречивание того факта, что событие Cannikin было контрольным испытанием боеголовки W71» (PDF) .

Внешние ссылки [ править ]

  • Список ядерного оружия США на сайте Nuclearweaponarchive.org
  • Изображение спартанской боеголовки с сайта Nuclearweaponarchive.org
  • Информация о боеголовке W-71, в том числе на Globalsecurity.org
  • Журнал Time, 2 тур на Амчитке