W76

W76
W76
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W76 탄두 및 Mk-4 재진입 차량(컷어웨이 다이어그램)– Los Alamos National Lab 이미지
유형핵무기
서비스 이력
사용중1978년 ~ 현재
사용처미국 및 영국(Trident Nuclear Program 참조)
생산 이력
디자이너로스앨러모스 국립연구소
설계된W76-0 1973-1978, W76-2 2018
제조원판텍스 공장
생산.W76-0 1978-1987 (완전생산), W76-1 2008-2018 (LEP), W76-2 2018-FY2024
No. 구축했다~3400
변종3
명세
덩어리95 kg[1]

폭발
메커니즘
접촉, 에어버스트
블라스트 수율100 kt (W76-0)
90 kt (W76-1)
5~7 kt (W76-2)

W76은 미국의 열핵탄두로서 UGM-96 Trident I 잠수함 발사 탄도 미사일(SLBM)에 사용하도록 설계되었으며, 이후 Trident I이 사용 중지됨에 따라 UGM-133 Trident II로 이동되었다.첫 번째 변형인 W76 mod 0(W76-0)은 1978년부터 1987년까지 제조되었으며, 2008년부터 2018년 사이에 점차 W76 mod 1(W76-1)로 대체되어 활성 비축량의 Mod 0을 완전히 대체했습니다.2018년에 일부 Mod 1 탄두가 새로운 저수익 W76 mod 2 (W76-2) 버전으로 전환될 것이라고 발표되었습니다.첫 번째 Mod 2 탄두는 2019년 말에 배치되었다.

역사

탄두는 1978년부터 1987년까지 제조되었으며 로스 알라모스 국립 연구소에 의해 설계되었다.처음에는 Trident I SLBM 시스템에 장착되었지만, W88의 후계기가 만들어지던 Rocky Flats 공장이 단지 400개의 탄두만 생산하다가 1989년에 폐쇄된 후, Trident [2]II에 W76 탄두를 이전하기로 결정되었습니다.

800개의 탄두에 대한 수명 연장 프로그램(LEP)은 2000년에 미국 정부에 의해 승인되었고, 이후 2,[3]000개로 늘어났다.LEP의 목적은 서비스 수명을 20년 연장하고 새로운 안전 기능을 추가하는 것이었다.W76-1의 생산은 2008년 9월에 시작되었고 국가원자력보안청은 모든 W76-0 탄두를 [4]2018년 12월에 W76-1 설계로 업데이트했다.

2018년 원자력 자세 검토는 새로운 변형 W76-2가 [5]제조될 것이라고 발표했다.W76-2 변종은 TNT [6]상당량의 약 5~7킬로톤으로 추정되는 저이율 탄두이다.원자력보안청은 2019년 1월에 W76-2를 제조하기 시작했다고 발표했다.초기 가동 능력은 2019년 [7]4분기에 예상되었으며, 팬텍스 [9]공장의 제조는 FY2024까지[8] 지속될 것으로 예상됩니다.FAS에 따르면 W76-2 탄두는 2019년 말 미국 테네시호 작전순찰 [10]처음 실전 배치됐다.미국 국방부는 2020년 2월에 W76-2가 '필드'[11] 상태임을 확인했다.

포세이돈 SLBM에 장착된 50kt W68을 대체한 이 탄두는 현재 미국 [12]핵무기에서 가장 많은 무기이다.

설계.

W76-0의 설계수율은 100kt였고, W76-1의 대체수율은 90kt였다.W76-2의 예상 수율은 5~7kt입니다.[13]

W76-0은 Mk4 재진입 차량(미 해군 용어로는 재진입 차체)에 장착되었고, W76-1과 -2는 새로운 Mk4A 재진입 차량에 장착되었습니다.재진입 차량과 탄두 중량은 약 95kg(209lb)[1]으로 추정된다.

W76-1 LEP 동안 탄두는 새로운 MC4700 무장, 푸징, 발사(AF&F) 시스템을 장착했다.MC4700 AF&F 시스템은 사일로 및 벙커와 같은 하드 타깃에 대한 탄두 제거 가능성을 높입니다.먼저 대기권 밖의 목표물까지의 거리(즉, 대기권이 탄두의 궤적을 변경하기 전)를 계산한 후 가속도에 기초하여 선상의 위치를 연속적으로 계산함으로써 이를 달성한다.접촉 퓨즈가 작동되면(예: 목표물에 도달하지 못하거나 타격) 탄두가 폭발하지만, 퓨즈가 목표물을 오버샷했다고 계산하면 목표물의 킬 반경(킬 반지름은 원이 아닌 구)을 벗어나기 전에 탄두를 폭발시킨다.이에 비해 스마트 퓨즈가 없는 탄두는 목표물을 오버슈팅할 때 계속 날아다니며 목표물을 파괴할 수 있는 킬 반경을 남기고 충돌 퓨즈를 작동시켜 탄두를 폭발시킬 수 있는 지면에 충돌한다.[14]

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ a b Harvey, John R.; Michalowski, Stefan (21 December 2007). "Nuclear weapons safety: The case of trident". Science & Global Security. 4 (1): 288. doi:10.1080/08929889408426405.
  2. ^ Sublette, Carey. "The W88 Warhead". Retrieved 7 September 2018.
  3. ^ Pincus, Walter, "핵무기 수명 연장 전략 계획", 워싱턴 포스트, 2011년 5월 19일 페이지 17.
  4. ^ 2021-09-01년 웨이백 머신에 보관된 해군개량형 핵탄두 작업 완료.디펜스 뉴스. 2019년 1월 24일.
  5. ^ https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-POSTURE-REVIEW-FINAL-REPORT.PDF Wayback Machine에서 2019-02-08 아카이브 '핵 포스처 리뷰 2018'
  6. ^ https://www.washingtonpost.com/world/national-security/trump-poised-to-get-new-low-yield-nuclear-weapons/2018/06/13/161b1466-6dac-11e8-9ab5-d31a80fd1a05_story.html 2019-01-29 웨이백머신 아카이브 "트럼프, 새로운 저수익 핵무기 획득 준비 완료"
  7. ^ https://www.theguardian.com/world/2019/jan/28/us-nuclear-weapons-first-low-yield-warheads-roll-off-the-production-line 2019-02-03 웨이백 머신에 보관 "미국 핵무기: 첫 저수익 탄두 생산라인에서 출시"
  8. ^ https://fas.org/blogs/security/2018/11/ssmp2018/ 2019-04-02 Wayback Machine에 보관 "NSA 계획, 핵탄두 비용 증가 및 생산 확대"
  9. ^ Mehta, Aaron (January 28, 2019). "Trump's new nuclear weapon has entered production". Defense News. Archived from the original on September 1, 2021. Retrieved January 29, 2019.
  10. ^ "US Deploys New Low-Yield Nuclear Submarine Warhead". Federation of American Scientists. FAS. 29 January 2020. Archived from the original on 29 January 2020. Retrieved 29 January 2020.
  11. ^ Rood, John. "Statement on the Fielding of the W76-2 Low-Yield Submarine Launched Ballistic Missile Warhead". US Dept of Defense. Archived from the original on 4 February 2020. Retrieved 4 February 2020.
  12. ^ "The W76 Warhead". www.nuclearweaponarchive.org.
  13. ^ Kristensen, Hans M.; Korda, Matt (29 April 2019). "United States nuclear forces, 2019". Bulletin of the Atomic Scientists. 75 (3): 122–134. Bibcode:2019BuAtS..75c.122K. doi:10.1080/00963402.2019.1606503.
  14. ^ "How US nuclear force modernization is undermining strategic stability: The burst-height compensating super-fuze". March 2017. Archived from the original on 1 March 2020. Retrieved 8 March 2020.

외부 링크