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W87 (核弹头)

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W87
LGM-118A和平守护者导弹展示的Mk21重返大气层载具,W87包含其中 warheads.
类型核武器
服役记录
服役期间1986年–至今
使用方 美国
生产历史
研发者劳伦斯利佛摩国家实验室
研发日期Mod 0: 1982年2月
Mod 1: 1986年11月 - 1988年7月, 2019年3月 - 2030年
生产日期Mod 0: 1986年7月 - 1988年12月
Mod 1: 2030年以后
制造数量525
衍生型2
基本规格
重量400至600英磅(180至270千克)

引爆机制接触,空爆
爆炸当量30 万吨 (W87-0)
47.5 万吨(W87-1)

W87是美国的一款热核弹头,先前部署在LGM-118A和平守护者洲际弹道导弹(代号MX)上。制造了50枚LGM-118A和平守护者洲际弹道导弹,每枚导弹可携带10枚在多目标重返大气层载具中的W87核弹头,它在1986-2005年期间部署。自2007年开始,来自退役和平守护者洲际弹道导弹的250枚W87被改装至更旧的LGM-30洲际弹道导弹上,每枚导弹配备一枚W87。[1]

详细资料

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W87的设计在1982年2月,于劳伦斯利佛摩国家实验室开始,核弹头在1986年7月至1988年12月期间生产。[2]尽管W88是在洛斯阿拉莫斯国家实验室设计的,但据称W87的设计和W88相似。W87是美国能源部美国国家核安全局英语National Nuclear Security Administration(英语: National Nuclear Security Administration)核武器寿命循环计划(英语: nuclear weapons lifecycle program)的一部分。[3]

W87核弹头的设计包含所有现代核弹头的安全功能,包括LX-17和PBX-9502英语Polymer-bonded explosive低敏感度高爆炸药英语Insensitive munition(主要成分为三氨基三硝基英语TATB,英语: TATB),耐火弹芯,进阶武装和引信安全功能(英语: advanced arming and fuzing safety features)。

原本W87的爆炸当量为30万吨,但它有能力升级到47.5万吨,推测可能是在二阶段聚变包覆融合芯(英语: fusion secondary stage tamper)中使用更多的高浓缩铀。目前尚不清楚该升级是否经过全面测试并准备好升级W87的爆炸当量,或者仅仅是设计。

W87的精确尺寸是机密,但W87安装在Mk21重返大气层载具中,它是一个圆锥体,底部直径为22英吋(56 cm),长69英吋(180 cm)。它的重量被认为介乎440-600磅(200-270 kg)。

W87-1

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除了上文提到的更高爆炸当量升级选项外,W87的一个特别变种型号W87 mod 1(W87-1)在1988年11月进入了第3研发工程阶段,[2]并获分析武器型号名称。W87-1是用于MGM-134侏儒洲际弹道导弹,它拥有完整的47.5万吨当量。W87-1的计划首次生产日期为1997年7月,[4]但W87-1和MGM-134侏儒洲际弹道导弹都在1992年1月被取消。

在2019年,W87-1被挑选为W78核弹头的替换型号,部署在当时没有携带W87-0的LGM-30G洲际弹道导弹上。新的核弹头并不会部署在LGM-30G洲际弹道导弹上,而是安装在LGM-30G洲际弹道导弹的替换型号,LGM-35哨兵洲际弹道导弹(也称为陆基战略威慑,英语: Ground Based Strategic Deterrent)上。目前尚不清楚新的 W87-1研发计划是否是之前W87-1研发计划的延续,或者它是否使用了之前W87-1研发计划中开发的爆炸组件。[5]

根据美国能源部就该计划所发布的消息,指“它与W87-0的一级组件设计相似”,这可能证明它与之前的W87-1计划类似,因为它有和之前不同或经过调整以达到更高的爆炸当量的次级组件。[5]能源部指W87-1是基于先前进行过的核试验的组件,和包含低敏感度高爆炸药,进阶武装和引信安全功能的一级组件,但该武器并不能证明有任何新的军事能力。[6]

阶段6.2可行性研究于2014年停止,然后于2019年重新启动。阶段6.3研发工程计划于2022年7月展开,阶段6.4生产工程计划于2026年中期展开,阶段6.5初始生产计划于2030年进行。[6]

LGM-35导弹计划于2028年部署,W87-0核弹头最先安装到系统中,W87-1核弹头从2030年开始安装。如果W87-1的部署延迟,这为空军提供了少量的灵活性。[7]

参见

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参考资料

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  1. ^ Kristensen, Hans M.; Norris, Robert S. US nuclear forces, 2015. Bulletin of the Atomic Scientists. January 18, 2015, 71 (2): 107–119. Bibcode:2015BuAtS..71b.107K. S2CID 145260117. doi:10.1177/0096340215571913. 
  2. ^ 2.0 2.1 Nuclear weapons labs (status report), University of California, 1989 [2006-04-15], (原始内容存档于2006-05-18) .
  3. ^ Fact Sheet: W87-1 Modification Program (PDF). National Nuclear Security Administration. March 2019 [2020-03-07]. (原始内容存档 (PDF)于2019-12-31). 
  4. ^ Terry Michael Josserand. R&A for UUR_Weapon_History_Phases_20170206. (报告). Sandia National Labs. 1 March 2017 [30 August 2021]. OSTI 1429158. (原始内容存档于30 August 2021). 
  5. ^ 5.0 5.1 W87-1 Modification Program (PDF). March 2019 [2020-03-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-12-31). 
  6. ^ 6.0 6.1 National Nuclear Security Administration. W87-1 MODIFICATION PROGRAM (PDF) (报告). 1 Feb 2022 [30 March 2022]. (原始内容存档 (PDF)于30 March 2022). 
  7. ^ Frank G. Klotz, Alexandra T. Evans. Modernizing the U.S. Nuclear Triad: The Rationale for a New Intercontinental Ballistic Missile (PDF) (报告). RAND: 21. 2022 [30 March 2022]. (原始内容存档 (PDF)于6 February 2022). 

外部链接

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  • W87, USA, Nuclear weapons archive .
  • W87, WMD, Global security, [2022-04-09], (原始内容存档于2022-04-06) .