Karakteristisk navn Karakteristisk verdi Merke YAZU
MINA M-59 ADM-B
1953–1987 W-7 YI
Vekt (kg 770
Maksimal diameter, mm 760
Lengde, mm 1400
Kraft, kt 70
-
MINA T-4
Adopsjonsår - år for uttak fra tjeneste 1957–1963 W-8
Vekt (kg -
Maksimal diameter, mm -
Lengde, mm -
Kraft, kt 20
Kjernefysisk sikkerhetsanordning -
TUNGMINE M-31 HADM
Adopsjonsår - år for uttak fra tjeneste 1960–1965 W-31 Mod.1
Vekt (kg 560
Maksimal diameter, mm -
Lengde, mm
Kraft, kt 20
Kjernefysisk sikkerhetsanordning -
TAKTISK gruve XM-U3TADM
Adopsjonsår - år for uttak fra tjeneste 1961–1966 W-30
Vekt (kg 381
Maksimal diameter, mm 660
Lengde, mm 1778
Kraft, kt 0,5
Kjernefysisk sikkerhetsanordning -
MIDDELSGRUV M-167 MADM
Adopsjonsår - år for uttak fra tjeneste 1962–1984 W-45 Y2
Vekt (kg 159
Maksimal diameter, mm 356
Lengde, mm -
Kraft, kt 10
Kjernefysisk sikkerhetsanordning -
MIDDELSGRUV M-172 MADM
Adopsjonsår - år for uttak fra tjeneste 1962–1984 W-45 Y3
Vekt (kg 159
Maksimal diameter, mm 356
Lengde, mm -
Kraft, kt 15
Kjernefysisk sikkerhetsanordning -
SPESIALMINE M-159 Mod. 1 SADM
Adopsjonsår - år for uttak fra tjeneste 1964–1990 W-54Y1
Vekt (kg 68
Maksimal diameter, mm -
Lengde, mm -
Kraft, kt 0,01
Kjernefysisk sikkerhetsanordning PAL
SPESIALMINE M-159 Mod. 2 SADM
Adopsjonsår - år for uttak fra tjeneste 1965–1990 W-54Y2
Vekt (kg 68
Maksimal diameter, mm -
Lengde, mm -
Kraft, kt 0,25
Kjernefysisk sikkerhetsanordning PAL
MIDDELSGRUV M-175MADM
Adopsjonsår - år for uttak fra tjeneste 1965–1984 W-45 Y4
Vekt (kg 59
Maksimal diameter, mm 356
Lengde, mm -
Kraft, kt 1
Kjernefysisk sikkerhetsanordning PAL

Nøytronbombe. På 1970-tallet ble den såkalte "nøytronbomben" opprettet i USA.

Etter rapporter i utenlandsk presse er amerikanske taktiske våpen med økt initial strålingseffekt, eller såkalte nøytronvåpen, termonukleær ammunisjon med lav effekt. I tillegg til atominitiatoren utstyrt med spaltbare materialer, inkluderer sammensetningen av nøytronammunisjonsladningen en viss mengde tunge hydrogenisotoper: tritium (3H) og deuterium (2H). Når en atominitiator detoneres, utvikles høye trykk og temperaturer, og skaper dermed de nødvendige forholdene for termonukleære reaksjoner på fusjon av tritium- og deuteriumkjerner. Følgende er typiske reaksjoner som produserer nøytroner:

3 H + 2 H ® 4 He (heliumkjerne) + nøytron + 17.590 MeV

3 H + 3 H ® 4 He (heliumkjernen) + 2 nøytroner + 11.332 MeV

3 H + 3 H ® 5 He (heliumkjerne) + nøytron + 10,374 MeV

2 H + 2 H ® 3 He (heliumkjerne) + nøytron + 3,270 MeV

Hovedandelen av energien som frigjøres under reaksjonen overføres til nøytroner, som et resultat av at en betydelig del av disse partiklene som bryter ut i det omkringliggende rommet etter eksplosjonen av et nøytronvåpen har enorme energier.

Når de er elektrisk nøytrale, forårsaker nøytroner, når de passerer gjennom et stoff, dets ionisering ikke direkte, men indirekte, og interagerer med de lette kjernene til atomer av andre stoffer.

For eksempel, når et raskt nøytron kolliderer med kjernen til et hydrogenatom (et proton), kan det overføre mesteparten av energien til det. som et resultat blir kjernen så å si slått ut av atomet - "bunten" av et proton og et elektron. Med høy energi begynner den å bevege seg raskt og skaper et betydelig antall ionepar langs veien. I tillegg, når raske nøytroner kolliderer med andre lette kjerner, som karbon, oksygen og nitrogen, produserer kjernereaksjoner protoner og radioaktive kjerner.

Ionisering, forårsaket av interaksjonen av raske nøytroner med hydrogen- og nitrogenkjerner i kroppens vev, er hovedårsaken til biologisk skade forårsaket av den innledende (penetrerende) strålingen under eksplosjonen av et nøytronvåpen. Som et resultat, i cellene i levende vev, brytes kromosomer, hevelse av kjernen og hele cellen, en økning i viskositeten til protoplasma og en økning i permeabiliteten til cellemembranen. De nydannede produktene vil fungere som cellegift. Under påvirkning av disse faktorene blir celler ødelagt eller blir ute av stand til å dele seg, og normale vevsreparasjonsprosesser blir forstyrret.

Av spesiell fare er effekten av nøytronstråling i store doser på nervesystemet, spesielt på den menneskelige hjernen, som raskt resulterer i tap av orientering, manglende evne til å utføre de enkleste meningsfulle handlingene, og til slutt, kramper og bevissthetstap.

Utenlandske eksperter mener at "proton"-mekanismen for skade på mennesker av raske nøytroner forverres av det faktum at radioaktive isotoper under påvirkning av nøytroner dannes i menneskekroppens vev. Isotoper som nitrogen-16, nitrogen-17, kalsium-47, natrium-24 har korte halveringstider og er intense kilder til gamma- og betastråling, som har en ytterligere skadelig effekt selv etter opphør av direkte nøytronbestråling.

Etter å ha mottatt en dose på 8000 rad (som vil oppstå i en avstand på opptil 800 m fra episenteret under eksplosjonen av en nøytronammunisjon med en kraft på 1 kt), vil personellet være ute av handling innen 5 minutter og vil være ute av stand til å utføre kampoppdrag. Død av de berørte vil inntreffe en til to dager etter eksponering.

Personell som fikk en dose på 3000 rad vil også være ufør i løpet av 5 minutter, og selv om det etter omtrent en halvtime vil være en viss bedring i tilstanden til de berørte, vil de alle dø innen 4 dager.

Når de mottar en dose på 650 rad (dette vil være i en avstand på 1200 m fra episenteret), vil personellet miste kampeffektivitet innen de første 2 timene etter eksplosjonen. Med passende behandling vil noen overleve, men flertallet vil fortsatt være ute av stand til å utføre kampoppdrag og vil dø innen få uker.

De som fikk doser på 550–300 rad vil oppleve omtrent de samme symptomene. Det antas at med en dose på 450 rad kan dødeligheten være omtrent 50 % av de berørte.

Doser på 250–100 rad kan forårsake kvalme, oppkast og diaré hos en person den første dagen. I løpet av de neste to ukene observeres ingen sikre symptomer på strålesyke, men i løpet av den tredje og fjerde uken etter bestrålingen forsvinner appetitten, det oppstår hårtap, en sår hals kjennes, blødninger og diaré begynner, og personen går ned i vekt. Og selv om dosen som mottas ikke forårsaker umiddelbar død av den berørte, mister den svekkede kroppen sin motstandsevne, og personen kan bli syk av forskjellige smittsomme sykdommer med fatale konsekvenser.

Ytterligere informasjon om arten av strålesyke er gitt i tabell 7.


Stråledoseområder, rem* Karakteristiske symptomer Hovedorganer påvirket Utfallet av sykdommen Sykdomsvarighet med gunstig utfall Sykdomsvarighet med ugunstig utfall Dødsårsak
0-100 Nei Nei Den bestrålte personen er praktisk talt frisk -
100-200 Moderat markert reduksjon i antall leukocytter. 50 % av de berørte opplever kvalme og oppkast Beinmarg Uten konsekvenser Få uker Ikke mer enn 2 måneder
200-600 En kraftig reduksjon i leukocytter, blødning og blødning. Ved doser over 300 rem, kvalme og oppkast hos 100 % av de berørte, hårtap og mottakelighet for sekundære infeksjoner Beinmarg Med behandling (antibiotika, blodoverføring) er utvinning mulig, dødsfall er 0-80 % 1 - 12 måneder Ikke mer enn 2 måneder Blødning, sekundære infeksjoner
600-1000 Samme Beinmarg Død i 80-100 % av tilfellene Langsiktig Ikke mer enn 2 uker Samme
1000–5000 Oppkast, diaré, høy feber, elektrolyttforstyrrelse Mage-tarmkanalen Ikke mer enn 2 dager Fall i blodtrykket
Mer enn 5000 Kramper, skjelvinger, spasmer. Bevisstløs tilstand sentralnervesystemet Det er ikke noe håp om bedring. Død i 90-100 % av tilfellene Respirasjonssvikt, cerebralt ødem

Utenlandsk presse understreker at nøytronbestråling, selv ved små doser, utgjør en fare i forhold til leukemi. Dette er bevist av statistiske data akkumulert under behandlingen av mennesker som ble skadet under atombomben av de japanske byene Hiroshima og Nagasaki. Dette bekreftes også av den unormalt høye forekomsten av leukemi blant en stor gruppe amerikansk militærpersonell som observerte en lufteksplosjon av en 40 kt atombombe i 1957 (selv om stråledosene de mottok var ubetydelige).

Nøytronstråling utgjør en spesiell fare for gravide kvinner. Japanske kvinner som ble utsatt for penetrerende stråling under svangerskapet opplevde en markant økning i antall dødfødsler. Dødeligheten blant nyfødte og spedbarn økte også, og de som overlevde hadde i de fleste tilfeller psykisk utviklingshemming.

Utenlandske eksperter foreslår også muligheten for genetiske endringer hos personer som er utsatt for stråling. Disse effektene er ikke umiddelbart synlige, men fremtidige generasjoner kan oppleve merkbare fysiologiske abnormiteter. Endringer (mutasjon) av gener forårsaket av stråling fører oftest til utseendet av negative egenskaper i påfølgende generasjoner, inkludert økt mottakelighet for sykdommer, redusert forventet levealder, fødsel av avkom som ikke er i stand til reproduksjon, etc.

Den amerikanske pressen bemerker at nøytronvåpen vil være et effektivt middel for å bekjempe stridsvogner, siden strømmen av raske nøytroner er litt svekket av rustning. For eksempel vil 70–80 % av raske nøytroner passere gjennom panser med en tykkelse på 100–120 mm. I tillegg, under påvirkning av nøytroner fanget av kjernene til de kjemiske elementene som utgjør rustningen, blir mange av disse elementene radioaktive og begynner å sende ut beta-partikler og gammastråler, noe som ytterligere øker eksponeringen av tankmannskaper.

Forsvarsdepartementet prøver å skjule det faktum at når en nøytronammunisjon eksploderer, vil sivilbefolkningen være like utsatt for skadevirkningene av nøytroner. Himlinger over kjellere, som ofte vil tjene som ly for sivile, vil ikke kunne dempe nøytronfluksen tilstrekkelig. Dermed vil et betonglag 250 mm tykt redusere nøytrondosen med ikke mer enn 10 ganger.

Utenlandske militæreksperter anser økonomiske hensyn som et av hovedargumentene for nøytronvåpen. De prøvde å overbevise befolkningen i vesteuropeiske land om at bruk av nøytronammunisjon, hvis hovedbærere kunne være Lance-styrte missiler og 203,2 mm haubitser, i tilfelle en atomkrig ville redusere skadene på økonomien deres. Dermed hevdet amerikanske eksperter at på grunn av ammunisjonens "nøytronisitet", reduseres effekten av sjokkbølgen og lysstrålingen kraftig, og sonen for ødeleggelse av strukturer blir ubetydelig liten. Utenlandsk presse bemerker at radiusen til en slik sone under eksplosjonen av et 1 kt nøytronvåpen kan være 130–270 m. Disse tallene er imidlertid tydelig forfalsket.

Det er kjent fra vestlige kilder at i et 203,2 mm nøytronartilleriskall med en TNT-ekvivalent på 1 kt, utgjør kjernefysisk fisjonsreaksjon halvparten av den totale kraften som frigjøres. Dette betyr at eksplosjonen av et slikt prosjektil, når det gjelder virkningen av luftsjokkbølgen og lysstrålingen, vil være tilnærmet ekvivalent med eksplosjonen av et konvensjonelt atomvåpen med en kraft på 0,5 kt. Fra de fysiske likhetslovene følger det at ødeleggelsesradiene vil reduseres ikke med halvparten, men bare 1,25 ganger. Spesielt vil radiusen til sonen for alvorlig ødeleggelse av bygninger med armert betongrammer være 320 m (en nedgang på bare 80 m). (Diagram 25)

Det bør legges til at indusert stråling vil oppstå i strukturelle elementer i bygninger, samt i jord og veier, noe som vil komplisere bruken av disse strukturene.


Cx. 25. Soner for ødeleggelse av personell og ødeleggelse av militært utstyr fra eksplosjonen av nøytronammunisjon med en kraft på 1 kt: 1 - alle bygninger blir ødelagt av virkningen av sjokkbølgen og lysstråling, kjøretøy blir ødelagt og personell blir ødelagt; 2 - mennesker blir umiddelbart deaktivert, selv de i tanker, og deres død skjer umiddelbart (ingen ødeleggelse av gjenstander er notert); 3 - høye doser av stråling mottatt forårsaker strålingssyke hos personell, inkludert død; 4 - det er mindre eksponering av mennesker


I følge magasinet Newsweek er TNT-ekvivalenten til nøytronladningen til hodet til Lance-raketten, som var planlagt adoptert av amerikanske tropper, 1 kt. Sonene for skade på personell ved gjennomtrengende stråling og ødeleggelse av strukturer under eksplosjonen av nøytronstridshodet til et Lance-missil med den indikerte kraften til et konvensjonelt og "konvensjonelt" atomstridshode (TNT-ekvivalent på 50 kt) er gitt i sammenligning i diagram. (Diagram 26)

Den utenlandske pressen siterer ordene til en av de amerikanske spesialistene, en motstander av utviklingen av nøytronvåpen, som meget treffende sa: «De sier at nøytronvåpen er humane, men de er bare humane i forhold til bygninger. Nøytroner vil være i stand til å drepe mennesker raskt, i løpet av noen få minutter, men mange flere mennesker utsatt for nøytroner vil lide i flere måneder til de dør."

I august 1981 begynte USA produksjonen av nøytronstridshoder W-70 mod. 3 for Lance taktiske missiler. Totalt, frem til februar 1983, ble det produsert 380 atomstridshoder.

I 1981 ble det 203-mm artilleri aktivt rakettprosjektil M-753 med et nøytronstridshode W-79 mod. 0. Fra juli 1981 til august 1986 ble det produsert 225 nøytronstridshoder.

I tillegg et 155 mm artilleri XM-785 med et nøytronstridshode W-81 mod. 0. Ifølge vestlige data ble imidlertid arbeidet med det stoppet i oktober 1983.



Cx. 26. Sammenligning av sonene for ødeleggelse av personell og ødeleggelse av strukturer under eksplosjonen av nøytronstridshodet til Lance-raketten (TNT-ekvivalent på 1 kt) og det "konvensjonelle" kjernefysiske stridshodet til samme rakett (TNT-ekvivalent på 50 kt) : a - ødeleggelsessone forårsaket av sjokkbølgen og lysstråling under eksplosjonen av nøytronstridshodet til Lance-raketten; b - sone der fiendtlig personell vil dø etter bestråling som følge av eksplosjonen av nøytronstridshodet; c - ødeleggelsessone forårsaket av sjokkbølgen og lysstråling under eksplosjonen av et "konvensjonelt" atomstridshode i bruk

Hafnium bombe. I 1994 forbød den amerikanske kongressen utviklingen av atombomber med et utbytte på mindre enn 5 kiloton (Furse-Spratt Act). Uten tvil ble amerikanske lovgivere påvirket av sammenbruddet av Sovjetunionen og det amerikanske militærets frykt for at små taktiske atomvåpen skulle lekke fra det tidligere Sovjetunionen inn i andre land og til og med opprørsbevegelser.

Imidlertid ble dette forbudet snart brutt: i oktober 2000 bevilget USA midler til å "studere muligheten for å lage små atombomber" (opptil 5 kt), og i november 2002 investerte ytterligere 15 millioner dollar (dette er det som er offisielt kjent ) inn i prosjektet til den såkalte Robust Nuclear Earth Penetrator - et atomvåpen for å ødelegge fiendens underjordiske bunkere.

Denne teknologien har allerede blitt inkludert i den såkalte Military Critical Technologies List of the United States (MCTL, bokstavelig talt "List of Key Military Technologies" - en samling av informasjon om utviklingen som det amerikanske forsvarsdepartementet anser som viktigst for å opprettholde militæret dominans på planeten).

Informasjon om den såkalte hafniumbomben dukket opp i vestlige medier. Jeg vil referere til informasjon om dette emnet på Internett.

Pentagon har begynt å utvikle en ny atomladning med enorm destruktiv kraft, som, fungerer som en nøytronbombe, ødelegger alt levende. Eksplosjonen av en hafniumbombe frigjør dødelig gammastråling, men i motsetning til en atombombe produserer den ikke gjenværende radioaktivitet. Ifølge det engelske magasinet New Scientist har Pentagon lagt til en ny atomladning på listen over de viktigste militære utviklingene.

Nylig publiserte en gruppe fysikere fra Texas resultatene av eksperimenter på militær bruk av en hafniumisomerbombe. Hva er essensen av ideen? I Texas-eksperimentet ble en opphisset hafniumkjerne bestrålt med røntgenstråler – og 60 ganger mer energi ble umiddelbart frigjort enn det som ble brukt for å sette i gang eksplosjonen. Energien ble frigjort i form av gammastråling, som var dødelig for levende vesener. Når det gjelder destruktiv (sprengnings)evne, tilsvarer 1 gram hafnium 50 kg TNT. Kostnaden for stoffet er ikke høyere enn kostnaden for anriket uran, men det kreves mindre av det enn uran. I motsetning til en uranbombe er det ikke nødvendig med en kritisk masse av stoffet for reaksjonen. Det er ikke overraskende at Pentagon-eksperter, sitert av et engelsk magasin, var henrykte: «En slik uvanlig energitetthet kan revolusjonere hele militære anliggender.» Det amerikanske luftvåpenlaboratoriet i New Mexico har allerede begynt å teste muligheten for å lage ammunisjon basert på dette fysiske prinsippet.

Hva er appellen til hafniumbomben? Først av alt, etter eksplosjonen, trenger ikke soldater å bekymre seg for radioaktivt nedfall. Små hafniumskall kan slippes fra fly og til og med lastes inn i konvensjonelle artilleristykker. Det nye strålevåpenet passer inn i Bushs sikkerhetsdoktrine, som sørger for bruk av miniatombomber. I mai 2003 godkjente den amerikanske kongressen forskning på opprettelsen av en ny generasjon taktiske atomvåpen. Spesielt de såkalte "mini-nukes" (atomammunisjon med et utbytte på mindre enn 5 kt i TNT-ekvivalent).

Furse-Spratt-loven av 1994, som forbyr utvikling av atomvåpen med en kapasitet på mindre enn 5 kilotonn, er fortsatt ikke opphevet. Men fordi hafnium detonerer uten kjernefysisk forfall, er det ikke underlagt denne loven, så vel som internasjonale traktater som begrenser utvikling og spredning av atomvåpen. Den allment aksepterte definisjonen av atomvåpen, inkludert i USA, er imidlertid basert på prinsippet om å frigjøre stråling eller radioaktivitet som kan drepe et betydelig antall mennesker.

De oppsiktsvekkende dataene vekker imidlertid den aktive mistilliten til akademiker Nikolai Ponomarev-Stepnoy: han hevder at de beste eksperimentene i verden tidligere ikke har vært i stand til å sikre at den utladede energien er mye større enn eksitasjonsenergien, og i dette tilfellet er dette mest sannsynlig en statistisk ukorrekt behandling av resultatene. Texas-fysikere hevder optimistisk at energiuttaket kan være enda større.

"Vi jobbet mye med hafniumisomerer," sier korresponderende medlem av det russiske vitenskapsakademiet Leonid Bolshov. – Som et resultat av lang innsats var det mulig å lage en ordning på tre nivåer som i prinsippet gjør det mulig å unngå interne atommotsetninger. I forsøket oppnådde vi et metastabilt nivå og gode forutsetninger for overgang fra et nivå til et annet. Fysikkens lover forbyr ikke å lage verken en gammalaser eller en hafniumbombe. Dette er ikke tull, men sannsynligheten for suksess er ubetydelig. Historien minner om Star Wars, som Pentagon også kjøpte seg inn i, og som det ikke ble noe av, slik alle seriøse forskere spådde.»

Så en hafniumbombe er i prinsippet mulig. Bare én ting er uklart: hvordan du gjør det. Men hele vitenskapshistorien vitner: Hvis noe kan gjøres, vil forskere før eller siden sikkert gjøre det. Spesielt hvis militæret betaler for arbeidet. Hvis en hafniumbombe ikke er dekket av internasjonale traktater om ikke-spredning av atomvåpen, vil dens utseende helt sikkert føre verden tilbake til atomvåpenkappløpet.

ENTER: «General Borstein, hvor vanskelig er det å levere en kjernefysisk enhet til USA?

"Med våre grensevakter er dette en barnelek ..."

Da Tom Clancy, forfatteren av en rekke amerikanske thrillere, skrev disse linjene i sin storfilm "All the Fears in the World" i 1991, ante han ikke hvor nær han var sannheten. På den tiden hadde tre russiske lavkrafts atom "gaver" lenge stått på bortgjemte steder i USA.

Denne operasjonen til GRU-spesialstyrkene til USSR-generalstaben er fortsatt en dyp hemmelighet. Vi vil snakke om det bare i de mest generelle termer, for ikke å skade de som deltok i dette raidet. Nylig kunne det ha blitt lagt i mappen "Cold War Archive", men etter 11. september fikk dette emnet en ny vind. Atomsabotasje er USAs mareritt i dag... SLUT PÅ INNTREKK

VÅR SVAR PÅ REAGAN

Da amerikanske flyselskapsbaserte fly våren 1986 traff vår allierte Libya, bestemte Gorbatsjov og hans sjefdiplomat Shevardnadze seg for å utføre den mest risikable operasjonen i historien til spesialstyrker på hele planeten. De prøvde å finne et veldig imponerende svar på det rasende angrepet fra den amerikanske presidenten Ronald Reagan, som i 1981 sverget å sende Sovjetunionen til historiens søppelbøtte. På den tiden hadde den økonomiske situasjonen i landet vårt forverret seg: USAs dyktige diplomati førte til at Saudi-Arabia økte oljeproduksjonen kraftig, kollapset verdenspriser og derved kraftig reduserte Moskvas valutainntekter.

Og dette var hva den sovjetiske ledelsen hadde i tankene: å installere små atomlandminer nær siloene til amerikanske ballistiske missiler. Slik at ved starten av krigen mot Sovjetunionen, ville avgangene Minuteman 2 og Minuteman 3 bli veltet til bakken av en sjokkbølge fra nærliggende lavkrafts atomeksplosjoner. Begge missilene skytes opp ved å bruke "morter launch"-metoden, med en utdrivende ladning. De flyr ut av gruvene som en kork fra en champagneflaske, og henger i luften en stund i et øyeblikk da førstetrinnsmotorene ennå ikke er slått på. I dette øyeblikk er ballistiske missiler spesielt sårbare. Et overtrykk av en sjokkbølge på 0,3 atmosfærer per kvadratmeter er nok til å velte Minuteman på siden, hvoretter den rett og slett krasjer i bakken.

Eksperter har beregnet at for å gjøre dette, er det nok å installere en bærbar atomladning, en ryggsekk, omtrent ti kilometer fra posisjonene til amerikanske missiler, som var i tjeneste med spesialstyrkeenheter fra Main Intelligence Directorate. Hver av disse ladningene var utstyrt med seismiske sensorer som reagerte på bakken risting i det øyeblikket da spesielle ladninger kastet ut amerikanske missiler fra undergrunnen. Hele sabotasjeapparatet med alle sensorer får plass i tre turistryggsekker - 25 kilo hver. Kraften til ladningen varierte fra fem til tjue kilotonn. Det vil si fra en fjerdedel til fullt Hiroshima. Eller, for å si alt klarere, tre saccosekker så ut til å inneholde fra fem til tjue tusen tonn TNT-tog.

Og oppgaven var denne: Russiske sabotasjegrupper, etter å ha landet i USA, måtte nå målet, samle inn enhetene, begrave dem sikkert og slå på radiokommandolinjen. Og så - dra i all hemmelighet. Når som helst, basert på et signal fra en satellitt, ble disse landminene satt i beredskap og kunne eksplodere i øyeblikket av utskytingen av amerikanske interkontinentale missiler. Oppgaven ble gjort lettere av at amerikanske bakkebaserte oppskytningskomplekser hovedsakelig er lokalisert nord i landet, i Rocky Mountains, i delstatene Montana og North Dakota, hvor de er utplassert i regimenter med ti missiler hver.

Denne planen var eventyrlig og dømt til å mislykkes helt fra begynnelsen. Ødeleggelsen av til og med alle amerikanske bakkebaserte atommissiler løste ikke noe, for i dette tilfellet hadde amerikanerne fortsatt stridshoder på strategiske bombefly som fraktet kryssermissiler og på ubåter. Og det er rett og slett umulig å utvinne absolutt alle lanseringssiloer i USA. Derfor forsøkte USSR-militæret å protestere – men den politiske ledelsen krevde at ordren ble utført.

UNDER UTSIKTET AV TURISTER

Operasjonen startet i januar 1987. Til å begynne med ble tre prøvegrupper sendt til USA, som ble konsolidert, og rekrutterte folk fra forskjellige spesialstyrkeenheter.

De ankom marinebasen i Petropavlovsk-Kamchatsky, hvor de gikk om bord på konvensjonelle dieselelektriske ubåter. La oss spesielt merke oss: det er dieselelektriske, og ikke kjernefysiske med sin spesielle lydløshet. Det vil si at russerne i dette tilfellet fulgte samme vei som tyskerne i andre verdenskrig, som kastet folk inn i Amerika med ubåter. Bare Doenitzs ubåter krysset Atlanterhavet, og våre gikk i 1987 gjennom den nordlige delen av Stillehavet.

Overgangen avslørte USAs nesten fullstendige sårbarhet mot inntrengning av sabotører inn på territoriet fra denne retningen. Den amerikanske kystvakten er rett og slett ikke fysisk i stand til å dekke hele kystlinjen i landet. Ikke langt fra kysten dukket båter opp og sendte sovjetiske spesialstyrker til kysten i oppblåsbare båter, nesten usynlige for radar.

En av gruppene landet i nærheten av Seattle, Washington. Etter å ha rundet Vancouver Island fra sør, gikk båten inn i Juan da Fuca-bukten, som skjærer ganske dypt inn i USAs territorium helt nord i dette landet.

Det var ni av dem med én atombombe. Alle er spesialister på sabotasje i den dype bakdelen av NATO-landene. Og ikke alle av dem så ut som Schwarzeneggers. De hadde perfekt utformede dokumenter i amerikansk stil, og arbeidet i henhold til legenden om emigranter fra østeuropeiske land. Det var dette som eliminerte spørsmål om engelsk med aksent fra noen av teammedlemmene. Uten problemer leide gruppen en minibuss og dro til destinasjonen, og poserte som kajakkturister i Alaska-jakker, amerikanske baseballcapser og rutete flanellskjorter. Sabotørene våre reiste deler av veien med bil, for så å bevege seg til fots. Noen steder gikk vi kajakkpadling: heldigvis bugner denne regionen av USA av elver.

De dro til utleggingsstedet, la en landmine uten innblanding og dro deretter rolig sørover, hvor de krysset grensen mellom USA og Mexico, ankom Yucatan-halvøya, og derfra flyttet de til det vennlige Cuba på en leid båt. Heldigvis var det mange maritime eksperter blant oss: flere personer i den avdelingen ble opplært som undervannssabotører, og studerte ved det berømte treningssenteret i Furstenberg i Øst-Tyskland.

Totalt ble det installert tre atomgruver i USA i 1987. Det mest interessante er at amerikanerne ble fortalt om denne operasjonen først i 1993, på bølgen av demokrati og vennskap. Som en del av så å si kampen mot den totalitære fortiden. Selvfølgelig, uten offentlig avsløring, navngi de nøyaktige plasseringene til "overraskelsene". Men da Yankees skyndte seg å beslaglegge landminene, viste det seg at en var savnet. De gjorde imidlertid ikke oppstyr om det: På det tidspunktet var den fire år lange holdbarheten til siktelsen allerede utløpt. "Fylingen" av GRU-ryggsekkbomben er for ustabil, og det er grunnen til at de må lades på nytt med noen års mellomrom. Derfor vil den savnede landminen aldri eksplodere igjen.

En deltaker i den operasjonen, som forteller oss denne historien, mener at fra Moskvas side var det et ekstremt eventyrlig og fullstendig meningsløst skritt fra et militært synspunkt. I følge de mest konservative estimatene, for å nøytralisere bakkebaserte missiler, måtte USA på den tiden sende rundt tusen grupper av gruvearbeidere til Amerika. Det er klart at noen av dem uunngåelig ville blitt fanget, og dette kunne ha forårsaket en krise verre enn Karibia.

BIN LADEN HAR INGEN UBÅTER

Ja, da var det meningsløst. Men tidene har endret seg. Nå trenger ikke USAs hensynsløse motstandere å ødelegge det amerikanske atomrakettpotensialet i det hele tatt. Er Al Qaida, en nettverksstruktur spredt over dusinvis av land, redd for gjengjeldende amerikanske atomangrep? Selvfølgelig ikke. De er til og med fordelaktige for henne, fordi de vil tiltrekke seg nye legioner av muslimske hevnere til hennes side. Men det er veldig praktisk å sette i gang nettopp slike sabotasjeangrep mot Amerika, som er fulle av det verste for dette landet - enorme menneskelige tap, miljøkatastrofer og mentalt sammenbrudd av samfunnet.

Sannsynligvis er det eneste som redder USA i dag at bin Laden ikke har ubåter som er i stand til å krysse havet og lande sabotører på den amerikanske kysten. USA anklager Irak for å ha atomvåpen i hemmelighet, men selv det landet har ikke en ubåtflåte som sådan, langt mindre havgående båter. Imidlertid er det fortsatt en rute gjennom Mexico, og den kan faktisk brukes. Derfor kan USA bare be til himmelen om at den arabiske verden ikke vil være i stand til å lage kompakte ladninger som kan bæres i ryggsekker.

Men denne samme episoden viser også en ny sjanse for vårt folk i kampen mot mulig aggresjon fra Vesten. I dag, kjære leser, har ikke russerne i oppgave å utvinne hele flåten av amerikanske interkontinentale missiler fullstendig. I tilfelle et angrep fra NATO blir hovedoppgaven en helt annen: å beseire bevisstheten og kritiske infrastrukturnodene til de viktigste av våre potensielle motstandere.

Erfaringene fra operasjonen i 1987 tyder på at hvis det nye Russland kan gjenopprette spesialstyrkeenheter (allerede innenfor rammen av spesialstyrkene til det nye imperiet), hvis det i det minste kan forsyne marinen med nye stillegående båter, så kan en annen måte vil åpne opp for å bekjempe aggressoren. Avledning. Allerede direkte i det dype fiendens territorium.

POSTSCRIPTUM: RUSSLANDS SÅRBARE atomskjold

Men et annet spørsmål dukker opp av seg selv: kunne fienden gjøre noe lignende for å forlate vårt Russland uten atomvåpen?

Dessverre, tidene for en annen russisk uro er svært gunstig for suksessen til en slik operasjon. Grensene våre er som en sil, folket er fattige og sløve. Hvis en gruppe av Barayevs terrorister gikk rundt i Moskva i to måneder, under nesen til alle spesialtjenestene og selve Kreml, og forberedte seg på å gripe teatret, hva kan vi da si om de avsidesliggende stedene der divisjoner av våre strategiske missilstyrker er utplassert? La oss forestille oss grupper av utenlandske sabotører som rolig streifer rundt i Russlands vidder i minibusser og varebiler, bestikker politiet, ordner cacher med våpen der det er nødvendig. Mottakerne til det amerikanske GPS-satellittsystemet vil ikke la dem gå seg vill.

Hvor kan det være fiender som vil sette i gang et overraskelsesangrep på vårt kjernefysiske potensial? For det første sabotører blant våre egne, kaukasiske. I september 2001, på et møte om atomenergi og kjernefysisk sikkerhet i Kursk, som ble holdt i regi av ledelsen av det sentrale føderale distriktet, bemerket representanter for påtalemyndighetens kontor tilfeldig at nesten tre tusen innvandrere på en eller annen måte veldig mistenkelig bosatte seg i manøvreringsområder med mobile Topol-raketter fra Tsjetsjenia. Men det særegne ved bakke-"slideren", Topol-komplekset, er slik at den kan deaktiveres av skudd fra en snikskytterrifle med stor kaliber fra en avstand på halvannen kilometer.

Eller det kan være fiender av et annet slag – fra NATO-blokken. Flaggskipet til den nordatlantiske alliansen, Amerika, har både bærbare atomminer og romfartsstyrker med presisjonsvåpen som er i stand til å lansere "22. juni": luftangrep på basene til divisjoner og regimenter til de russiske strategiske missilstyrkene. Og NATO har også hard valuta, som kan brukes til å ansette sabotører fra lokalt personell som ikke har noen kjærlighet til et forent Russland. Heldigvis har Yankees erfaring med slik interaksjon – i Kosovo i 1999, da de islamske militantene der ble USAs beste venner og utmerkede skyttere for deres luftvåpen.

Foreløpig er selvfølgelig denne faren rent hypotetisk, mens det antas at alliansen mellom Washington og Moskva mot den globale terrorhydraen er evig og uforgjengelig. Men de sa nøyaktig det samme i 1941-1945, da vi var allierte i anti-Hitler-koalisjonen. Og hvem vet hvor lenge den nåværende idyllen vil vare?

Derfor kan vi se på hvordan våre strategiske missilstyrker er beskyttet i dag mot et plutselig ikke-atomangrep fra både sabotører og moderne luftstyrker.

Her dekker de strategiske missilposisjonene Krasnoyarsk i en stor hestesko fra nord. I Solnechny (eller Uzhur-4) er det komplekser av tunge flerladingsmissiler fra den 62. missildivisjonen, plassert i siloer. I Kansk er det en base av mobile "popler" fra den 23. gardedivisjonen til de strategiske missilstyrkene. Endelig er divisjonen i Gladkoye et "atomtog." I dag er de nesten fullstendig forsvarsløse mot angrep fra lovende amerikanske romfartsekspedisjonsstyrker! Men i møte med kinesiske bombeangrep også. Det er ingen luftvernmissilenheter eller jagerfly her.

Og villmarken i denne regionen er rett og slett et paradis for grupper av fiendtlige spesialstyrker. Sett deg selv atomminer med seismiske sensorer - og vent på det avgjørende øyeblikket.

Her er den 59. divisjonen av strategiske missilstyrker i nærheten av byen Kartaly i Chelyabinsk-regionen og den 13. divisjonen av de strategiske missilstyrkene i Yasny (i Orenburg-regionen). Faktisk er dette en gruppe tunge silo-missiler med ti hoder. For eksempel består 59. divisjon av førti utskytningskomplekser i steppen, som det tar rundt en time å fly med helikopter fra Magnitogorsk til. I dag er ikke divisjonen dekket av noe fra luften, og det samme er hele Chelyabinsk-regionen. Situasjonen med 13. divisjon er ikke bedre - den nærmeste Donguz luftvernmissilbrigaden med S-300B-systemer presser mot Orenburg. Hvis amerikanerne angriper posisjonene til våre tunge missiler fra sør, fra deres baser i Sentral-Asia og Midtøsten, så vil ingenting stoppe dem.

La oss ta den 27. missilarméen med hovedkvarter i Vladimir. Den nærmeste avdelingen av mobile komplekser er den 54., i Teykovo. Hvem beskytter dem mot det første luftangrepet? Sentraloffiserkurs for luftvernmissilstyrker i Kosterevo-1. Selvfølgelig er det S-300P-systemer der, men det er for få av dem. «Wave»-angrep med kryssermissiler, kjent for oss fra Jugoslavia, vil raskt utmatte dem. Det nærmeste luftdekselet er det 54. MiG-31-regimentet i den nærliggende Nizhny Novgorod-regionen - i Savaslake. Faen, de vil knuse deg på kort tid!

Her er den 7. missildivisjonen i Vypolzovo, Tver-regionen, utstyrt med Topol-mobilsystemer. Som vi allerede har nevnt, er det sårbart for handlingene til mobile sabotasjegrupper som kan treffe traktorer med missiler ved å bruke snikskytterrifler og lette anti-tank-styrte missiler som "Malyutka", "Fagot" eller "Kornet". Sistnevnte brukes forresten med stor kraft av separatister i Tsjetsjenia. Samtidig er sabotører i stand til å rette luftangrep mot mål ved hjelp av satellittkommunikasjon.

I Kostroma-regionen, ved Vasilek-stasjonen, er det en avdeling av strategiske missiler på tog. Det dekkes ikke av luftvernmissilenheter eller jagerregimenter.

La oss ta 14. og 8. divisjon av Strategic Missile Forces, som er utplassert i Bashkiria og Kirov-regionen. Det er ingen dekning for luftangrep igjen! Bare mye lenger øst, i Perm-landet, hekker et ensomt MiG-31-regiment - det 764. regimentet i Sokol.

Og tilstanden til innenlandsk luftforsvar i dag er slik at store områder inne i Russland ikke er synlige med radar. Det vil si at sabotører kan lande for "anti-missil krig" fra fly.

Kort sagt, i dag er det noe å tenke på, ikke bare for amerikanere, men også for oss.

Maksim KALASJNIKOV


-->

Under sovjettiden var statens regjering spesielt nøye med beskyttelsen av ytre grenser. I vest og sør ble Sovjetunionen pålitelig beskyttet av en buffersone, som inkluderte statene i den tidligere sosialistiske leiren, men med lange grenser i øst var implementeringen av et slikt program umulig, tatt i betraktning det faktum at en betydelig del av disse grensene skilte Sovjetunionen og Kina, som til tross for den valgte Sovjetregjeringen ikke turte å kalle den kommunistiske utviklingsveien en sann venn, og territorielle tvister mellom stater oppsto med stabil regelmessighet. For å beskytte territoriene i Fjernøsten fra inngrepene i det "vennlige" Kina, ble det opprettet et høyeksplosivt atombelte langs hele grensen som en slags beskyttende barriere.

Den 6. august 1976 skjedde en eksplosjon uten sidestykke i den kasakhiske delen av Tien Shan-fjellene. Han løftet to fjelltopper som fjær og kastet dem i en dyp kløft. Steiner fløy opp i luften, hver veide hundrevis av tonn. En illevarslende sopp svevde over de hvite hettene i fjellkjeden. Oberstgeneral Sergei Aganov, sjefen for ingeniørtroppene til USSRs væpnede styrker, og sjefene for militærdistriktene i Sibir-, Fjernøsten- og Transbaikal-regionene overvåket alt som skjedde fra et spesielt forberedt tilfluktsrom.

All informasjon knyttet til denne eksplosjonen forble stengt for publikum i mange år. Klarte USSRs forsvarsdepartement virkelig å skjule det faktum å teste den første atomgruven?

Nå, 35 år senere, har fakta om en utrolig eksplosjon blitt kjent, som mange oppfattet som detonasjonen av en kjernefysisk landmine, som ble utviklet av sovjetiske forskere på den tiden. Faktum er at, som det viste seg, var dette ikke en felttest, men bare en demonstrativ detonasjon av eksplosiver som simulerte kraften til en atommineeksplosjon. Våre militærforskere beregnet nøye hvor mye eksplosiver og tilleggskomponenter som trengs, slik at eksplosjonen, når det gjelder ytre egenskaper, tilsvarer detonasjonen av en ekte atommine. Som et resultat oppsto en nesten reell effekt.

Dette var nødvendig for å demonstrere for sjefene i distriktene i de ovennevnte regionene hvordan atomminer, som begynte å gå i tjeneste i disse distriktene, fungerer. Tatt i betraktning at internasjonale avtaler forbød gjennomføring av ekte atomprøvesprengninger, begrenset sovjetiske militæringeniører seg til en demonstrativ simulert eksplosjon.

Britiske utviklere kalte seriøst denne enheten en "kyllingoppvarmet bombe." Ja, ja, atomgruvene som skulle begraves i bakken under Den engelske kanal, hvor det er veldig kaldt, skulle «stoppes» med levende slaktekyllinger av militaristene. Varmen fra kroppen deres ville tjene som en garanti for at gruven ikke ville fryse og ville fungere etter behov.
Kraften til hver gruve er 10 kilotonn. Vekt - 7 tonn, inkludert de stakkars fuglene. Kyllingene fikk vann og mat i en uke. Dette var i 1957. Ingen av de blå påfuglene ble aktivert; kyllingene ble spist av sivile. Og dette "bionic" prosjektet ble avklassifisert i 2004.

Stor oppmerksomhet ble gitt til utviklingen av atomminer i landene i NATO-alliansen. Under den kalde krigen var det et mareritt for vestlige offiserer til og med teoretisk å forestille seg en situasjon der den sovjetiske hæren, med overveldende numerisk og kvantitativ overlegenhet i arbeidskraft og konvensjonelle våpen, krysset de etablerte grensene for okkupasjonssonen og okkuperte Vest-Tyskland. Amerikanerne, franskmennene og britene kan ikke gjøre noe for å motsette seg de usårbare sovjetiske stridsvognsformasjonene og som en siste sjanse ty til siste utvei – bruken av taktiske atomvåpen.

Med tanke på det faktum at NATO-strateger alltid har kalt et slikt scenario ganske reelt, var de allierte troppene lokalisert i Vest-Tyskland bevæpnet med de såkalte Mini-Nukes. Det må erkjennes at lavkrafts atomvåpen bare hadde en liten brøkdel av styrken til de viktigste strategiske atomstridshoder, men de kan bli en av årsakene til enorme tap fra fiendens side, samt forårsake utrolige ødeleggelser av tysk territorium.

Som definert av FM 5-102, er ADM-er (atomminer) kjernefysiske eksplosive enheter som brukes til å hindre en fiendes fremrykning og dermed stoppe den. Nok en gang er det nødvendig å understreke at installerte atomminer aktiveres allerede før fienden dukker opp på et bestemt sted. Kampoppgaven til en landmine er å skape en uoverkommelig hindring som kan stoppe fienden.

Kjernefysiske landminer plasseres som regel i de samme gruvebrønnene, gruvegalleriene og minekamrene som ladninger av konvensjonelle eksplosiver. Hovedforskjellen mellom strukturer for landminer med en kjernefysisk ladning og strukturer reist for ladninger av vanlige eksplosiver kan bare bestå i tilleggsinstallasjon av spesielle antenneenheter for å aktivere den forberedte landminen via et radiosignal.

Bruken av kjernefysiske landminer anses som rasjonell når det er nødvendig å opprette omfattende ødeleggelsessoner eller ødelegge spesielt store og viktige strategiske objekter, for eksempel: broer, demninger av store vannkraftverk, verksteder til fabrikker som produserer strategiske materialer og mye mer.

På bildet: et krater dannet ved eksplosjonen av en atomgruve med en kapasitet på 0,42 kilotonn på 33,5 meters dyp.
Dybden på trakten er 19 meter, diameteren er 65 meter.
Dette er resultatene av en test fra 1962 med kodenavnet "Denny Boy".

Egenskapene til ulike kjernefysiske landminer ble beskrevet i tilstrekkelig detalj av den tyske forskeren M. Donnerstag, spesielt påpeker han at det finnes to typer kjernefysiske landminer: medium (MADM) med en kraft på 1 til 15 kilotonn og liten (SADM) med en kraft på 0,01 til 1 kiloton.

MADM er litt større i totale dimensjoner enn et vanlig 100-liters fat, mens SADM er cirka 40 centimeter i diameter og veier cirka 68 kilo.

Middels type atombomber transporteres på vei og installeres ved hjelp av kranutstyr. Installerte ladninger kan aktiveres via et radiosignal eller en kablet linje. Små atombomber aktiveres ved hjelp av installerte timerenheter. Det vil si at når en slik landmine først er aktivert, er den fullstendig autonom.

Selv om det antas at alle hovedaspektene ved bruk av kjernefysiske våpen på europeisk territorium er privilegiet til NATOs enhetlige militærkommando, forblir alle enheter som er trent for installasjon av kjernefysiske landminer kun underlagt amerikanske befal, og amerikanerne har sine egen informasjon om lagringsstedene, mengden og tiltenkte installasjonspunkter for kjernefysiske landminer NATO-allierte ble ikke engang informert. Det kan antas at dersom det amerikanske militæret anser det som nødvendig å detonere atomminer, vil de gjøre det uten å be om samtykke fra de samme offisielle tyske myndighetene.

Det er kjent at fra og med 1985 ble mer enn 300 kjernefysiske landminer lagret i Vest-Tyskland alene. Ifølge M. Donnerstag var en betydelig del av disse landminene i perioden 1988-89 i henhold til de undertegnede nedrustningsavtalene gjenstand for ødeleggelse. Dette er imidlertid svært motstridende data, siden i de angitte USSR-USA-traktatene angående reduksjon av atomarsenalene til de to statene, er ikke kjernefysiske landminer spesifisert, og ble ikke tatt i betraktning i det totale antallet atomvåpen.

I likhet med amerikanerne, la også det britiske militæret vekt på atomminer. Spesielt vurderte de muligheten for å lage et minebelte bestående av atomladninger på Vest-Tysklands territorium på stedene der deres egne tropper var stasjonert. Til stor skuffelse for britene og glede for vanlige tyskere ble disse planene ødelagt av sovjetiske etterretningsoffiserer, og som et resultat av en høylytt skandale ble London tvunget til å begrense alt arbeid i denne retningen.

Men hvis britene og deres allierte planla å bruke atomminer mot sovjetiske tropper, så var våre miner av lignende type planlagt brukt som en beskyttende barriere mot mulig aggresjon på den sovjetisk-kinesiske grensen. Etter at kineserne forsøkte å bryte gjennom grensen vår i det omstridte området på Damansky Island tidlig på våren 1969, tok den øverste kommandoen til USSRs væpnede styrker en rekke tiltak for å styrke sine østlige grenser. Regjeringen ga sovjetiske militærforskere i oppgave å utvikle en metode for å motvirke et angrep fra overlegne fiendtlige væpnede styrker. Hovedløsningen som gjorde det mulig å oppnå et effektivt resultat var opprettelsen av et høyeksplosivt kjernefysisk beskyttelsesbelte langs grensen. Hvis vi minimerer mulig strålingsforurensning av våre territorier, kan vi trygt snakke om den ekstremt høye effektiviteten til slike våpen mot enorme masser av aggressorer.

For bygging av atomgruvebarrierer. Består av en atomladning, initieringssystem, sikkerhetsanordning, aktiveringssystem, strømkilder.

se også

  • Medium Atomic Demolition Ammunition

Skriv en anmeldelse om artikkelen "Atomgruve"

Linker

  • - avsnitt om kjernefysiske landminer.
  • - Artikkel om britiske atomminer under den kalde krigen

Utdrag som karakteriserer atomgruve

"Nei," sa prinsesse Marya.
- Nå, for å glede Moskva-jentene - il faut etre melancolique. Et il est tres melancolique aupres de m lle Karagin, [man må være melankolsk. Og han er veldig melankolsk med m elle Karagin, sa Pierre.
- Vraiment? [Virkelig?] - sa prinsesse Marya og så inn i Pierres snille ansikt og sluttet aldri å tenke på sorgen hennes. "Det ville være lettere for meg," tenkte hun, hvis jeg bestemte meg for å stole på noen med alt jeg føler. Og jeg vil gjerne fortelle Pierre alt. Han er så snill og edel. Det ville få meg til å føle meg bedre. Han ville gi meg råd!"
– Ville du giftet deg med ham? spurte Pierre.
«Å, herregud, grev, det er øyeblikk da jeg ville giftet meg med hvem som helst,» sa prinsesse Marya plutselig til seg selv med tårer i stemmen. "Å, hvor vanskelig det kan være å elske en kjær og føle at... ingenting (hun fortsatte med skjelvende stemme) du ikke kan gjøre for ham bortsett fra sorg, når du vet at du ikke kan endre det." Så en ting er å dra, men hvor skal jeg dra?...
– Hva er du, hva er det med deg, prinsesse?
Men prinsessen, uten å fullføre, begynte å gråte.
– Jeg vet ikke hva som feiler meg i dag. Ikke hør på meg, glem det jeg fortalte deg.
All Pierres munterhet forsvant. Han spurte ivrig ut prinsessen, ba henne uttrykke alt, betro ham sorgen hennes; men hun gjentok bare at hun ba ham glemme det hun sa, at hun ikke husket hva hun sa, og at hun ikke hadde noen annen sorg enn den han kjente - sorgen over at prins Andreis ekteskap truer med å krangle med farsønnen.
– Har du hørt om Rostovs? – hun ba om å endre samtalen. – Jeg fikk beskjed om at de snart skulle være her. Jeg venter også på Andre hver dag. Jeg vil at de skal se hverandre her.
– Hvordan ser han på denne saken nå? – spurte Pierre, med det mente han den gamle prinsen. Prinsesse Marya ristet på hodet.

På et tidspunkt rapporterte den utenlandske pressen gjentatte ganger at USSRs væpnede styrker var klare til å bruke atomminer for å dekke grensen til Kina. Vi snakker imidlertid om en lang periode med svært uvennlige forhold mellom Moskva og Beijing.

Og slik var det da. I tilfelle en krig mellom Kina og dens nordlige nabo, ville ekte horder strømme inn på territoriet, bestående av formasjoner av People's Liberation Army of China og militsen - minbin. Bare sistnevnte, vi bemerker, var betydelig flere enn alle fullt mobiliserte sovjetiske divisjoner. Det er derfor, på grensene som skiller Sovjetunionen fra Midt-riket, i tillegg til de mange tankene som ble gravd ned i bakken, ble det angivelig planlagt å ty til installasjon av atomminer. Hver av dem var i stand til, ifølge den amerikanske journalisten og tidligere sovjetiske offiseren Mark Steinberg, å gjøre en 10 kilometer lang del av grensesonen om til en radioaktiv barriere.

Overraskelse i brønnen

Det er kjent at sappere er engasjert i gruvedrift og minerydding, arbeider med personell- og panserminer, ueksploderte bomber, granater og andre ekstremt farlige ting. Men få mennesker har hørt at i den sovjetiske hæren var det hemmelige spesialformål opprettet for å eliminere kjernefysiske landminer.

Tilstedeværelsen av slike enheter ble forklart av det faktum at amerikanske tropper i Europa under den kalde krigen plasserte kjernefysiske eksplosive enheter i spesielle brønner. De burde ha jobbet etter utbruddet av fiendtlighetene mellom NATO og Warszawapakten på veien til de sovjetiske stridsvognshærene som brøt gjennom til Den engelske kanal (Pentagons verste drøm på den tiden!). Tilnærmingene til kjernefysiske landminer kan dekkes med konvensjonelle minefelt.

I mellomtiden levde for eksempel sivile i Vest-Tyskland og visste ikke at det var en brønn med amerikanske atomvåpen i nærheten. Lignende betongsakter på opptil 6 meters dyp kunne finnes under broer, ved veikryss, rett på motorveier og på andre strategisk viktige punkter. De foregikk vanligvis i grupper. Dessuten gjorde de banalt utseende metalldekslene atombrønner praktisk talt umulige å skille fra vanlige kloakkkum.

Det er imidlertid også en oppfatning at det i realiteten ikke ble installert landminer i disse strukturene, de var tomme og atomammunisjon skulle bare ha blitt avfyrt der i tilfelle en reell trussel om militær konflikt mellom Vesten og Østen - i en "spesiell periode på en administrativ måte" i henhold til terminologien som ble vedtatt i Sovjetunionen.

Atomic hønsegård

Platonger for rekognosering og ødeleggelse av fiendtlige atomminer dukket opp på staben til ingeniørbataljoner av sovjetiske tankdivisjoner stasjonert på territoriet til Warszawapakt-landene i 1972. Personellet til disse enhetene kjente strukturen til atomare "infernalske maskiner" og hadde nødvendig utstyr for å søke etter og nøytralisere dem. Sapperne, som, som vi vet, bare gjør én feil, kunne ikke ta feil her i det hele tatt.

Disse amerikanske landminene inkluderte M31, M59, T-4, XM113, M167, M172 og M175 med en TNT-ekvivalent på 0,5 til 70 kilotonn, samlet under den vanlige forkortelsen ADM - Atomic Demolition Munition ("atomic demolition ammunition"). De var ganske tunge enheter som veide fra 159 til 770 kilo. Den første og tyngste av landminene, M59, ble adoptert av den amerikanske hæren i 1953. For å installere kjernefysiske landminer hadde USAs tropper i Europa spesielle sapper-enheter, som 567th Engineer Company, hvis veteraner til og med skaffet seg en fullstendig nostalgisk nettside på Internett.

Militæret i Storbritannia prøvde også å holde tritt med sine utenlandske allierte, og det var en viss nysgjerrighet knyttet til kyllinger (slik et ordspill). Atombomben, kalt Blue Peacock, så ut som en heftig stålsylinder som inneholdt en 10 kilotons plutoniumladning og konvensjonelle eksplosiver. Påfuglen ble skapt på slutten av 50-tallet basert på den første britiske atombomben, Blue Donau. Landminen veide mer enn syv tonn, og generalene fra Foggy Albion hadde til hensikt å begrave et dusin av disse "fuglene" nær viktige gjenstander i Tyskland og for samme formål - å sprenge dem i tilfelle en sovjetisk offensiv.

Det merkelige var at for å gi det nødvendige tekniske mikroklimaet inne i Blue Peacocks om vinteren, skulle britene introdusere kyllinger med mat og vann. Blue Peacock-utviklerne trodde at høner og haner, med sin biologiske varme, effektivt ville varme opp de kuldefølsomme elektroniske hjernene til atommonsteret. Detonasjonen av en slik enhet kunne utføres via fem kilometer lange ledninger eller ved hjelp av en timer i opptil åtte dager - omtrentlig mengden kyllingproviant, samt sammensetningen av luftmiljøet, ble beregnet slik at fuglene ikke ville kveles i sitt eget rav.

Utplasseringen av underjordiske kjernefysiske hønsehus skjedde imidlertid aldri. I 1958 kansellerte den britiske forsvarsministeren Blue Peacock-programmet, med tanke på at sikkerheten til en slik landmine var utilstrekkelig og truet med alvorlige politiske komplikasjoner i tilfelle strålingshendelser på territoriet til en NATO-alliert. Og på 80-tallet ble mye mer avanserte amerikanske kjernefysiske landminer tatt ut av drift og tatt ut av Europa.

Veske med thorium og californium

Den potensielle motstanderen hadde også andre eksotiske atomvåpen i sitt arsenal. "Green Berets" - spesialstyrker, Rangers - militært personell fra dype militære rekognoseringsenheter, "Navy Seals" - sabotører fra den amerikanske marinens spesielle etterretningstjeneste ble opplært til å legge spesielle små atomminer, men på fiendens jord, det vil si, i USSR og andre Warszawapaktstater. Det er kjent at slike gruver inkluderte M129 og M159. For eksempel hadde atomgruven M159 en masse på 68 kilo og en kraft på 0,01 og 0,25 kiloton, avhengig av modifikasjonen. Disse gruvene ble produsert i 1964-1983.

På et tidspunkt gikk det rykter i Vesten om at amerikanske etterretningsagenter prøvde å implementere et program for å installere bærbare radiokontrollerte atomminer i Sovjetunionen (spesielt i store byer, områder hvor hydrauliske strukturer er lokalisert, etc.) . Uansett gjennomførte enheter av amerikanske kjernefysiske sabotører, med kallenavnet Green Light, trening der de lærte å plante kjernefysiske "infernalske maskiner" i vannkraftdammer, tunneler og andre gjenstander som er relativt motstandsdyktige mot "konvensjonelle" atombombardementer.

Hva med Sovjetunionen? Han hadde selvfølgelig også lignende midler - dette er ikke lenger en hemmelighet. Spesialenhetene til hovedetterretningsdirektoratet for generalstaben var bevæpnet med spesielle atomminer RA41, RA47, RA97 og RA115, hvis produksjon ble utført i 1967-1993.

Ovennevnte Mark Steinberg rapporterte en gang om tilstedeværelsen i den sovjetiske hæren av bærbare eksplosive enheter av typen RYA-6 ryggsekk (RYA - kjernefysisk ryggsekk). I en av publikasjonene hans skriver en tidligere statsborger i USSR: "Vekten til RYa-6 er omtrent 25 kilo. Den har en termonukleær ladning, som bruker thorium og californium. Ladekraften varierer fra 0,2 til 1 kiloton i TNT-ekvivalenter : Den kjernefysiske landminen aktiveres enten "forsinket sikring, eller fjernkontrollutstyr i en rekkevidde på opptil 40 kilometer. Den er utstyrt med flere ikke-nøytraliseringssystemer: vibrasjon, optisk, akustisk og elektromagnetisk, så det er nesten umulig å fjerne den fra installasjonsstedet eller nøytraliser den."

Så våre spesielle sappere lærte å nøytralisere de amerikanske atom-"helvetesmaskinene". Vel, alt som gjenstår er å ta av oss hatten for de innenlandske forskerne og ingeniørene som skapte dette. Det er også verdt å nevne vag informasjon om de angivelig (stikkordet i denne artikkelen) planene som sovjetledelsen vurderte for å sabotere atomminer i områdene til silo-utskytere av amerikanske ICBM-er - de skulle gå av umiddelbart etter lanseringen av missil og ødelegger det med en sjokkbølge. Selv om dette selvfølgelig er mer som actionfilmene om James Bond. For slike "motkraftplantinger" ville ha krevd rundt tusen, noe som på forhånd gjorde disse intensjonene praktisk talt urealiserbare.

På initiativ fra ledelsen i USA og Russland er sabotasje-atomminer fra begge land allerede blitt deponert. Totalt produserte USA og Sovjetunionen (Russland) henholdsvis mer enn 600 og rundt 250 atomvåpen av typen ryggsekk av liten størrelse for spesialstyrker. Den siste av dem, den russiske RA115, ble avvæpnet i 1998. Det er ukjent om andre land har lignende "infernalske maskiner". Ærverdige eksperter er enige om at mest sannsynlig ikke. Men det er liten tvil om at Kina, for eksempel, har evnene til å skape og distribuere dem – det vitenskapelige, tekniske og produksjonspotensialet til Himmelriket er ganske tilstrekkelig for dette.

Og noen andre eksperter mistenker at Nord-Korea kan ha sine egne kjernefysiske landminer, plantet i tunneler gravd på forhånd. Til tross for at tilhengere av Juche-ideen er dyktige mestere av underjordisk krigføring.