核弹小型化是什么意思?

核武器是指利用能自持进行的原子核裂变或聚变反应瞬时释放的巨大能量,产生爆炸作用,并具有大规模毁伤破坏效应的武器。主要包括裂变武器(第一代核武器,通常称为原子弹)和聚变武器(氢弹,分为两级和三级式)。一直以来,核武器不仅是国家安全的基石,也是国家地位的象征。当前,一些国家从其战略需要出发,积极推进核武器小型化研究。

核武器小型化历程

20世纪50年代美苏制造的核武器都比较笨重,一般在几吨重。重量大,体积就大,采用当时的运载工具投入实战较为困难。弹道导弹出现后,具有射程、速度、命中精度、携带能力等方面的明显优势,随即成为投掷核弹头的最理想工具。随着导弹命中精度和突防能力提高,核弹头爆炸威力也随之向中等和最低方向发展。如何在保持威力不变的情况下,把核武器做得小而轻,即“小型化”,是原子弹、氢弹原理突破后相当长时期内的一个研究重点。

为适应部队行动、使用工具、战场环境的需要,迫切要求核弹头小型化,迅速减轻核弹头的重量。例如,美国“民兵”弹道导弹携带的核弹头质量每减少1千克,射程就要增加17.7千米。小型化对战略轰炸机也有显著意义,如当年的B-29轰炸机只能投射一枚威力约 1.5万吨TNT当量的“小男孩”原子弹;而今的B-2轰炸机如果按携带20颗B83热核炸弹计算,总威力将达到2000~4000万吨TNT当量。这其中既有飞机运载能力加强的因素,又有核武器小型化的功劳。

50年代初,美国在成功试验威力达50万吨的纯裂变原子弹后,开始致力于为裂变武器缩小体积、减轻重量工作。1958年试验了两枚重量只有16千克,体积为28×30厘米的核弹头装置。1955-1962年,美国的核弹直径从1.55米减小到0.46米,质量从21吨减小到1吨。随着技术的成熟,制造的核弹头尺寸更小,重量更轻,效率更高。

核武器小型化主要途径

当前,世界核大国的氢弹主要采用两级设计,这种设计通过初级的核裂变引发次级的核聚变反应。这种弹头体积小,比威力大。另外,二战后,作为原子弹的主要研制方向之一的聚变助爆裂变武器对于核武器的小型化也有十分重要的意义。

对于核爆炸装置来说,助爆型原子弹采用的“聚变助爆裂变”设计,很好解决了氢弹“初级”装置小型化问题。这种设计就是氢弹“初级”装置小型化的关键技术,有效提高了裂变材料的利用率、能量的释放率、高能中子的利用率和释放率,提高了炸药能量密度。使内爆型原子弹使用的高能炸药从几百千克下降到几十千克,使用的裂变装料也减少许多,降低重量并减小了体积。

氢弹“次级”装置的小型化,主要是解决了比威力与重量尺寸的权衡问题。“次级”装置是氢弹重要的释放能量部分,由裂变和聚变材料组合而成。“次级”装置的小型化,必须根据弹头的尺寸、重量要求加以权衡,尽量满足提高比威力的要求。

核弹头小型化的技术指标

核武器小型化是反映一个国家的核武器发展水平高低的重要因素之一,而小型化的水平主要通过比威力来衡量。所谓核武器的比威力是指爆炸的总当量与核武器重量之比,即在体积小、重量轻的前提下,保证一定的威力。

美国在第二次世界大战中在日本投放的两颗原子弹的比威力仅为每千克弹重4.4吨TNT当量,而现在达到的水平估计在高威力战略核武器(>100万吨TNT当量)方面约为每千克2.5~5吨TNT当量,在中等威力战略核武器(10~100万吨TNT当量)方面约为每千克1000~2500吨TNT当量,已提高500~1000倍,低威力战术核武器(<1万吨TNT当量)的比威力一般为每千克5-100吨TNT当量。但核武器的杀伤破坏效应不单纯决定于爆炸时释放的能量,还与能量分配、目标的性质和爆炸方式(如高空、空中、地面、地下或水下)有关。

为尽快进入备战状态,各有核国家都在核武器小型化方面做了很多工作,经过几十年的努力,核弹小型化幅度有了很大提高。一般来说,核弹的质量已经减到原来的几分之一到几十分之一,甚至几百分之一;同时比威力极大提高。目前核武器可小到由155毫米~203毫米火炮发射。1981年装备的最新核炮弹威力小于1万吨TNT当量,质量为98千克,比威力为102吨TNT当量/千克。

核弹头小型化的意义

核武器战斗部的尺寸大幅缩小,重量大幅减轻,比威力大幅提高,在战场上可使用的兵器很多,具有更加方便和灵活的特点,能够更好地适应作战需要以及灵活机动、快速反应的战场环境。

航空核炸弹的重量大幅减轻,使可以投掷的飞机种类有很大增加。美国1945年投掷核弹的飞机只有B-29型轰炸机。到70年代末,美国各种中远程战斗机近程反潜直升机都具有了使用核弹的能力。苏联也是如此。

各种大型舰船以及小型护卫舰等船只都可以使用核武器。陆军部队火炮装备了核炮弹以及核地雷等。80年代末,有资料报道说,美国已经有了质量仅为7000~8000的特种核地雷;另有资料称俄罗斯还研制了手提箱式核武器。这说明核弹小型化发展程度已经到了一个人就能轻松携带的水平。

核武器小型化还可用于发展携带分导式多弹头弹道导弹。1964年以后,美俄开始发展搭载多弹头的新式导弹核武器,即在导弹头部放置几枚核弹头,而不是一枚核弹头。这些核弹头可以攻击一个目标,也可以用来分别攻击几个不同目标。由于导弹的有效载荷和头部空间有限,对多弹头中的每个子弹头要求更加小型化。

多弹头导弹核武器的优点是,在应对反导武器的防御中,可产生最有效的突防能力。与单弹头相比,多弹头可提高杀伤效果。目前多弹头技术已经发展到第三代,即不仅母弹头具有分导能力,而且每个子弹头配备推进和控制系统,释放后能作机动飞行。20世纪60年代以来加速发展的多弹头导弹核武器,比威力降低而破坏效应大大提高,所以在这种情况下比威力已不是衡量核武器技术水平的唯一指标。

多弹头导弹包括集束式、分导式和机动式。美国80年代初的“潘兴”-II式导弹携带的核弹头质量小于725千克,命中精度按圆概率偏差表示为45米,威力可调,最小可以低于1000吨TNT当量,最大为5万吨TNT当量。由此可以看出,核战斗部的研究、设计正朝着进一步小型化,提高安全性、可靠性,增强突防能力和提高命中精度方向发展。

当然,核武器由于其巨大的杀伤力,仍然是一种战略威慑武器或终极武器,其使用受到多方面因素制约。核武器小型化只是表明向实用化方向迈出重要一步,究竟是否使用以及如何使用核武器,仍然取决于国家意志及核武器运用的战略原则。

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