Введение

Термоядерная боеголовка США 1970-х годов

Программа продления срока службы (LEP) для 800 боеголовок была одобрена правительством США в 2000 году, а затем увеличена до 2000. Целью LEP было продление срока службы на 20 лет и добавление новых функций безопасности. Производство W76-1 началось в сентябре 2008 года, а Национальное управление по ядерной безопасности завершило модернизацию всех боеголовок W76-0 до конструкции W76-1 в декабре 2018 года. В обзоре ядерной доктрины 2018 года было объявлено о производстве нового варианта – W76-2. Вариант W76-2 описывается как боеголовка малой мощности, оцениваемая примерно в 5-7 килотонн в тротиловом эквиваленте. Национальное управление по ядерной безопасности объявило о начале производства W76-2 в январе 2019 года. Достижение начальной оперативной готовности ожидалось в последнем квартале 2019 года, а производство, как ожидается, продлится до 2024 финансового года на заводе Pantex. По данным FAS, боеголовка W76-2 была впервые развернута на подводной лодке "Теннесси" во время ее оперативного патрулирования в конце 2019 года. Министерство обороны США подтвердило в феврале 2020 года, что W76-2 была "принята на вооружение". В настоящее время эта боеголовка является самым многочисленным видом оружия в ядерном арсенале США, заменив 50-килотонную W68, которая использовалась на баллистической ракете "Посейдон". Соединенное Королевство использует ядерное оружие, основанное на конструкции W76 mod 1, под названием “Holbrook”.

Дизайн

W76 0 имел проектную мощность 100 кт, в то время как его замена, W76 1, имеет мощность 90 кт. Оценочная мощность W76 2 составляет 5–7 кт. W76 0 был размещен внутри головной части Mk4 (в терминологии ВМС США – головная часть для повторного входа в атмосферу), а W76 1 и 2 – внутри новой головной части Mk4A. В ходе модернизации W76 1 (LEP) боеголовка была оснащена новой системой подрыва, взведения и запуска MC4700. Система MC4700 AF&F повышает вероятность уничтожения боеголовкой укрепленных целей, таких как шахты и бункеры. Это достигается путем первоначального вычисления расстояния до цели за пределами атмосферы (то есть до того, как атмосфера сможет изменить траекторию боеголовки), а затем непрерывного расчета ее положения на линии, основанном на ускорении. Если сработает контактный взрыватель (например, при промахе или попадании в цель), боеголовка детонирует, но если взрыватель рассчитает, что цель была перелетена, он взорвет боеголовку до того, как она покинет радиус поражения цели (радиус поражения – это сфера, а не круг). Для сравнения, боеголовка без такого интеллектуального взрывателя при перелете цели продолжит полет, оставив радиус поражения, где детонация уничтожила бы цель, и упадет на землю, что приведет к срабатыванию взрывателя при ударе и детонации боеголовки за пределами радиуса поражения.