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发表于 2012-3-19 16:26:34
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如何实现小型化
氢弹小型化,属于是高级核武器技术,迄今为止只有四个国家掌握,它们分别是美国、俄国、中国和法国。
以美国为例,美国的第一件干式氢弹于1954年爆炸成功,但是代表美国氢弹小型化之顶峰的W87/W88氢弹则是80年代中后期的事情。
再来以中国为例,中国的第一件氢弹于1967年爆炸成功,但是直到90年代初期和中期的江泽民时代,中国还在做核试验,就是为了在禁止核试验公约出台之前,彻底突破氢弹小型化问题。
英国的情况比较特殊,在政治作用下,英国放弃了核武器的发展,而是装备美国的核武器。今天,英国装备的核武器主要是美国的W76氢弹,也就是前几年在英美科学界掀起过轩然大波的“W76可靠性危机”的那个型号。
由于氢弹小型化属于绝密技术,因此所有的细节都是严格保密的。不过,在90年代末期美国的考克斯报告和李文和案件,却可以给人们掀开氢弹小型化技术的冰山一角。
一般说来,要考察氢弹小型化进程,最好是观察中国的例子,因为中国的核武器技术在氢弹小型化方面并不差,基本上也达到了美国W88的水平,而且中国所做过的核试验的次数也是五个常任理事国中最少的。还有一点就是,中国的核武器技术,在西方的探讨比较多,而且在中国的各种回忆录和博客也比较多,因此只要有心,长时间积累之后,不难发现某些蛛丝马迹。
众所周知,1967年中国的第一颗氢弹爆炸,这枚氢弹是一件十分初级的氢弹,它的技术特征如下:
1. 使用高浓缩铀作为初级装药
2. 初级采用内爆式设计
3. 初级没有采用氘氚助爆设计
4. 初级采用贫铀做中子反射层
5. 能量输运主要依靠X射线透镜来完成,而制造X射线透镜的材料似乎是铝
6. 次级直接采用氘化锂-6装药
7. 次级推进层采用天然铀/贫铀作为材料
8. 初级的化学爆轰透镜由TNT和RDX两种炸药所构成
9. 初级的中子源采用氘化铀源
10.整个氢弹的设计冗余度很大,不太讲究体积和重量上的优化
对之进行优化,从不同角度来进行优化,方法很多。但是,大体说来,主要措施如下:
1. 采用钚作为初级装药,在中国这是1968年才第一次进行的,钚达到临界所需要的质量比铀要少,这是由钚和铀的不同物理性质所决定的。不过,要生产钚,就必须使用重水堆或石墨堆,还需要乏燃料棒后处理设施。因此,生产设施庞大,难以隐蔽,容易被外部势力所察觉并先发制人地予以“外科手术”式的打击。另外,钚的物理性质和机械性质十分特殊,金相变化比较复杂,必须使用镓来稳定钚合金的机械加工性质,还需要一套比较特殊的精密机械加工设备。
2. 采用铍作为初级中子反射层,铍的物理特性决定了它比使用铀制作的中子反射层更轻,效率更高。但是,高纯度的铍之冶炼和加工是不太容易的,而且铍有剧毒,加工时的劳动保护很是问题。
3. 使用氘氚气体助爆设计,在原子弹核心部位以1:1的比例加入1-3克的氘氚混合气体,可以在爆炸时产生大量的中子,从而极大地降低初级的体积和重量。
4. 改进化学爆轰透镜,曼哈顿工程时期的化学爆轰速度基本上可以达到500米/秒,而今天的核大国和工业大国基本上都是能够达到2000米/秒,今天的初级工业化国家(印度、朝鲜)基本上能够达到2000米/秒。更大的化学爆轰速度,可以将初级的临界状态维持得更长,从而使得初级的反应更充分,裂变材料的利用率更高。
5. 采用弹芯悬挂技术,也就是在中子反射层与弹芯之间保持一点距离,钚球/铀球由几根支架顶在中子反射层球体的内部中心位置。这样做是为了让化学爆轰时,中子反射层能够在化学爆轰透镜的推动下向前移动几厘米,如同使用锤子来敲钉子时,若直接将锤子按在钉子上用力,效果反倒不如将锤子后移几厘米,然后猛地一砸。最后取得的效果,也是尽可能维持更长时间的初级临界状态。
6. 两点引爆技术,这主要是建立在对钚的力学性质极为了解的基础上,同时也要求对二维数学模型以及整个核物理过程有着极为精湛的掌握,还需要大量核试验与高能物理试验所得到的绝密科技数据。当然,其计算量所需要的超级计算机也是一个问题。使用这个方式,初级不再是球形,而是椭球形,因此两点引爆技术及其衍生技术往往也被称之为“非球形初级”。据说,这一点即便是中国,也是到了80年代中期才开始掌握,而且似乎也因此而做过失败的核试验。一般情况下,似乎可以认为,两点引爆技术,是美国的W-58氢弹与W-87/W-88氢弹在技术上的主要分水岭,也是中国在华国锋时代就已经掌握了的JL-1弹头与江泽民时代末期的JL-2弹头在技术上的主要分水岭。
7. 非球形次级,比如说圆柱形次级。美国的W-80氢弹就是采用圆柱形次级,这样做的好处是可以减小氢弹的直径,从而使得氢弹在长宽高上更加适合细长的巡航导弹之容积要求。当然了,圆柱形次级同球形次级相比,数学模型复杂了一个数量级,盖因圆柱形次级必须是二维模型,而球形次级则是一维模型。
8. 使用钚铀复合弹芯、进一步提高初级裂变材料的密度。。。
9. 使用氘中子枪而非钋铍中子源
10.使用HEU材料制作次级推进层和X射线反射镜,比如说W88氢弹就是这样做的。当然了,其代价是成本直线上升。
11.针对弹头的体积空间特性进行优化。这一点在W87氢弹和W88氢弹上有其明显,美国的W87氢弹是装备MX导弹的,而W88导弹则是装备三叉戟导弹的。这两种氢弹,是迄今为止的美国“末代氢弹”,在里根时代末期完成研制,一直到今天仍然还是美国最先进的核武器。两种氢弹的主要不同是,弹头都是圆锥形,当然了,这也是多弹头分导的需求所导致的基本大条件。但是,W87的初级在圆锥的底座一端,而W88的初级则是使用一个“类似于花生米”的非球形初级,这个初级则是在圆锥的头锥一端,因此W88的次级则是在容积较大的圆锥底座一段。由于氢弹的主要爆炸威力来自于氢弹次级部分,因此更大的次级体积,意味着更大的爆炸威力。最后的结果就是W88的爆炸威力大约是四十七万五千吨,而W87的爆炸威力则是只有三十万吨。
总之,氢弹小型化属于是今天的几个屈指可数的大国的绝密技术,主要是建立在雄厚的国力和先进的科技之基础上的。实现氢弹小型化的过程中,所采纳的手段很多,更多的优化细节,都是他们最为绝密的东西。
不过,氢弹小型化,也是一个降低氢弹设计冗余度的过程。大幅度地降低冗余度,容易导致的一个负面作用就是可靠性有可能出现问题。几年前,在英美科学界掀起了轩然大波的W76氢弹危机就是一个典型例子。今天,W76氢弹几乎是英国的唯一装备的型号,在美国也是占据了半壁江山。但是,这种当量为十万吨,可是重量仅有164公斤的氢弹,由于冗余度过低,因此完全有可能发生哑火事件,也就是打出去之后无法达到预定的十万吨设计威力,甚至干脆就炸不响。主要争论的焦点在于W76为了达到非常低的重量和非常小的体积,因此很多关键环节的设计冗余度过低,有参与了W76氢弹设计的美国科学家披露说,这个W76的X射线反射层的厚度居然跟易拉罐的铝皮差不多,很是担忧这个环节会不会出问题。 |
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