W76

W76은 UGM-96 트라이던트 I SLBM에 사용하기 위해 설계된 미국의 열핵 탄두이며, 트라이던트 I이 퇴역함에 따라 이후 UGM-133 트라이던트 II로 옮겨졌다. 첫 번째 파생형인 W76 Mod 0(W76-0)은 1978년부터 1987년까지 생산되었다. 2008년부터 2018년 사이에 점진적으로 W76 Mod 1(W76-1)으로 교체되어 활성 비축분에서 Mod 0을 완전히 대체했다. 2018년에는 일부 Mod 1 탄두가 새로운 저위력 버전인 W76 Mod 2(W76-2)로 전환될 것이라고 발표되었다. 최초의 Mod 2 탄두는 2019년 말에 배치되었다.
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![]() W76 탄두와 Mk-4 재진입체 (단면도) – 로스앨러모스 국립 연구소 이미지 | |
| 종류 | 핵무기 |
| 국가 | |
| 역사 | |
| 사용년도 | 1978년 ~ 현재 |
| 사용국가 | |
| 개발 | 로스앨러모스 국립 연구소 |
| 개발년도 | W76-0: 1973년 ~ 1978년 W76-2: 2018년 |
| 생산 | 팬텍스 공장 |
| 생산년도 | W76-0: 1978년 ~ 1987년 (전면 생산) W76-1: 2008년 ~ 2018년 (LEP) W76-2: 2018년 ~ 2024년 회계연도 |
| 생산개수 | 약 3,400발 |
| 파생형 | 3종 (Mod 0, Mod 1, Mod 2) |
| 제원 | |
| 중량 | 95 kg |
| 길이 | 1,300 mm |
| 지름 | 400 mm |
| 기폭장치 | 접촉, 공중폭발 |
| 위력 | 100 kt (W76-0) 90 kt (W76-1) 5–7 kt (W76-2) |
| 발사플랫폼 | UGM-96 트라이던트 I, UGM-133 트라이던트 II |
W76은 UGM-96 트라이던트 I SLBM에 사용하기 위해 설계된 미국의 열핵 탄두이며, 트라이던트 I이 퇴역함에 따라 이후 UGM-133 트라이던트 II로 옮겨졌다. 첫 번째 파생형인 W76 Mod 0(W76-0)은 1978년부터 1987년까지 생산되었다. 2008년부터 2018년 사이에 점진적으로 W76 Mod 1(W76-1)으로 교체되어 활성 비축분에서 Mod 0을 완전히 대체했다. 2018년에는 일부 Mod 1 탄두가 새로운 저위력 버전인 W76 Mod 2(W76-2)로 전환될 것이라고 발표되었다. 최초의 Mod 2 탄두는 2019년 말에 배치되었다.
역사
[편집]이 탄두는 로스앨러모스 국립 연구소가 설계했으며 초기 생산은 1978년부터 1987년까지 이루어졌다. 처음에는 트라이던트 I SLBM 시스템에 장착되었으나, 후속 모델인 W88을 생산하던 로키 플랫 공장이 불과 400발의 탄두 생산 후 1989년에 폐쇄되면서, W76 탄두를 트라이던트 II로 이전하기로 결정되었다.[1]
2000년에 미국 정부는 탄두 800발에 대한 수명 연장 프로그램(LEP)을 승인했으며, 이후 2,000발로 증가되었다.[2] LEP의 목적은 수명을 20년 연장하고 새로운 안전 기능을 추가하는 것이었다. 2008년 9월에 W76-1의 생산이 시작되었다. 2018년 12월, 미국 국가핵안보국은 모든 W76-0 탄두를 W76-1 설계로 업데이트하는 작업을 완료했다.[3]
2018년 핵 태세 검토 보고서에서는 새로운 파생형인 W76-2가 생산될 것이라고 발표했다.[4] W76-2 파생형은 저위력 탄두로 묘사되며, TNT 환산 5~7킬로톤의 위력을 가진 것으로 추정된다.[5] 2019년 1월, 미국 국가핵안보국은 W76-2 생산을 시작했다고 발표했다. 초기 작전 능력(IOC)은 2019년 4분기로 예상되었으며,[6] 생산은 팬텍스 공장에서 2024 회계연도까지 지속될 것으로 예상된다.[7][8]
미국 과학자 연맹(FAS)에 따르면, W76-2 탄두는 2019년 말 작전 순찰 중이던 USS 테네시 (SSBN-734)함에 처음 배치되었다.[9] 2020년 2월, 미국 국방부는 W76-2가 실전 배치되었음을 확인했다.[10]
이 탄두는 UGM-73 포세이돈 SLBM에 장착되었던 50kt급 W68을 대체하여 현재 미국 핵무기고에서 가장 많은 수를 차지하는 무기이다.[11]
영국은 "홀브룩(Holbrook)"이라는 이름으로 W76 Mod-1 설계를 기반으로 한 핵무기를 운용하고 있다.[12][13]
설계
[편집]
Mk4 재진입체의 길이는 130 cm이며 지름은 40 cm이다.[14] W76 열핵 탄두의 치수는 알려져 있지 않다.
W76-0은 100kt의 설계 위력을 가졌다. 이를 대체하는 W76-1은 90kt의 위력을 갖는다. W76-2의 추정 위력은 5~7kt이다.[15]
W76-1과 -2는 새로운 Mk4A 재진입체 내부에 장착된다. 재진입체와 탄두의 무게는 약 95 kg (209 lb)으로 추정된다.[16]
W76-1 LEP 기간 동안 탄두에는 소위 슈퍼 신관(super-fuze)이라 불리는 새로운 MC4700 무장, 신관 및 발사(AF&F) 시스템이 장착되었다. MC4700 AF&F 시스템은 사일로 및 벙커와 같은 견고한 표적에 대한 탄두의 살상 확률을 높인다. 이는 대기권 밖에서(즉, 대기가 탄두의 궤적을 변경하기 전에) 표적까지의 거리를 먼저 계산한 다음 가속도를 기반으로 라인상의 위치를 지속적으로 계산함으로써 달성된다.[17]
접촉 신관이 작동하면 탄두가 기폭한다. 신관이 목표물을 지나쳤다고 계산하면, 탄두가 목표물의 살상 반경을 벗어나기 전에 기폭시킨다. 살상 반경은 원이 아니라 구체이다. 이와 비교하여, 이러한 스마트 신관이 없는 탄두는 목표물을 지나칠 경우 계속 비행하여 살상 반경을 벗어난 뒤 지면에 충돌한다. 이렇게 되면 충격 신관이 작동하여 살상 반경 밖에서 탄두를 기폭시키게 된다.[18]
같이 보기
[편집]- RSM-56 불라바 – 러시아 무기고에 있는 비슷한 위력의 탄두를 장착한 미사일
- 핵무기 목록
각주
[편집]- ↑ Sublette, Carey. “The W88 Warhead”. 2018년 9월 7일에 확인함.
- ↑ Pincus, Walter, "Strategic Plan Extends Life Span Of Nuclear Arsenal", The Washington Post, 19 May 2011, p. 17.
- ↑ Work completed on Navy's upgraded nuclear warhead 보관됨 2021-09-01 - 웨이백 머신. Defense News. 24 January 2019.
- ↑ defense.gov 보관됨 2019-02-08 - 웨이백 머신 "Nuclear Posture Review 2018"
- ↑ “Trump poised to get new low-yield nuclear weapons” (미국 영어). 《Washington Post》. ISSN 0190-8286. 2022년 11월 22일에 확인함.
- ↑ “US nuclear weapons: first low-yield warheads roll off the production line” (영어). 《the Guardian》. 2019년 1월 28일. 2022년 11월 22일에 확인함.
- ↑ “NNSA Plan Shows Nuclear Warhead Cost Increases and Expanded Production” (미국 영어). 《Federation Of American Scientists》. 2022년 11월 22일에 확인함.
- ↑ Mehta, Aaron (2019년 1월 28일). “Trump's new nuclear weapon has entered production”. 《Defense News》. 2021년 9월 1일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2019년 1월 29일에 확인함.
- ↑ “US Deploys New Low-Yield Nuclear Submarine Warhead”. 《Federation of American Scientists》 (FAS). 2020년 1월 29일. 2020년 1월 29일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2020년 1월 29일에 확인함.
- ↑ Rood, John. “Statement on the Fielding of the W76-2 Low-Yield Submarine Launched Ballistic Missile Warhead”. 《US Dept of Defense》. 2020년 2월 4일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2020년 2월 4일에 확인함.
- ↑ “The W76 Warhead”. 《www.nuclearweaponarchive.org》.
- ↑ Childs, Nick; Barrie, Douglas (2021년 3월 26일). “The UK and nuclear warheads – stretching credibility?”. 《Millitry Balance Blog》. 2022년 10월 18일에 확인함.
- ↑ “Nuclear weapons engineering”. 《sandia.gov》. Sandia National Laboratories. 2011. 2022년 10월 18일에 확인함.
the first W76-1 United Kingdom trials test was performed at WETL, providing qualification data critical to the UK implementation of the W76-1
- ↑ “Litvinov B. V. Atomic energy not only for military purposes. - 2002 / View publication // Electronic library /// History of Rosatom”.
- ↑ Kristensen, Hans M.; Korda, Matt (2019년 4월 29일). “United States nuclear forces, 2019”. 《Bulletin of the Atomic Scientists》 75 (3): 122–134. Bibcode:2019BuAtS..75c.122K. doi:10.1080/00963402.2019.1606503.
- ↑ Harvey, John R.; Michalowski, Stefan (2007년 12월 21일). “Nuclear weapons safety: The case of trident”. 《Science & Global Security》 4 (1): 288. doi:10.1080/08929889408426405.
- ↑ “How US nuclear force modernization is undermining strategic stability: The burst-height compensating super-fuze”. March 2017. 2020년 3월 1일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2020년 3월 8일에 확인함.
- ↑ “How US nuclear force modernization is undermining strategic stability: The burst-height compensating super-fuze”. March 2017. 2020년 3월 1일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2020년 3월 8일에 확인함.
