Электромагнитная бомба
Электромагни́тная бо́мба, также называемая «электро́нная бомба» — генератор радиоволн высокой мощности, приводящих к уничтожению электронного оборудования командных пунктов, систем связи и компьютерной техники.
Относится к классу «оружие нелетального действия». По принципу разрушения техники разделяются на низкочастотные, использующие для доставки разрушающего напряжения наводку в линиях электропередачи, и высокочастотные, вызывающие наводку непосредственно в элементах электронных устройств и обладающие высокой проникающей способностью — достаточно мелких щелей и вентиляции для проникновения волн внутрь оборудования.
История
Впервые эффект электромагнитной бомбы был зафиксирован в 1950-е годы, когда проходили испытания американской водородной бомбы. Взрыв был произведён в атмосфере над Тихим океаном. Результатом было нарушение электроснабжения на Гавайях из-за воздействия электромагнитного импульса высотного ядерного взрыва.
Изучение показало, что взрыв имел непредвиденные последствия. Порожденное взрывом электромагнитное излучение достигло Гавайских островов, расположенных в сотнях километров от места испытания, и радиопередачи были нарушены до самой Австралии. Взрыв бомбы, помимо мгновенных физических результатов, воздействовал на электромагнитные поля на огромном расстоянии. Однако в дальнейшем взрыв ядерной бомбы как источник электромагнитной волны был признан неэффективным из-за малой точности, а также множества побочных эффектов и неприемлемости в политическом плане.
В качестве одного из вариантов генератора была предложена конструкция в форме цилиндра, в котором создаётся стоячая волна; в момент активации стенки цилиндра быстро сжимаются направленным взрывом и разрушаются на торцах, в результате чего создаётся волна очень малой длины. Поскольку энергия излучения обратно пропорциональна длине волны, в результате уменьшения объёма цилиндра мощность излучения резко возрастает.
Доставка этого устройства может быть произведена любым известным способом — от авиации до артиллерии. Применяются как и более мощные боеприпасы с использованием в боевой части ударно-волновых излучателей (УВИ), так и менее мощные с использованием пьезоэлектрических генераторов частоты (ПГЧ).
Боевое применение
Успехи в разработке мощных и компактных генераторов СВЧ излучения послужили основой для развёртывания в США НИОКР по практическому созданию радиочастотного оружия.
В 1987 г. на базе ВВС США Kirtland в Альбукерке (шт. Нью-Мексико) на имитационном оборудовании «Джипси» (с импульсной мощностью 1 ГВт в диапазоне частот от 0,8 до 40 ГГц) отрабатывались задачи нарушения траектории ракет в полёте, выведение из строя средств связи, подбора параметров электромагнитного излучения, способного проникать через внешние провода линий связи и силовых линий в экранированную электронику, находящуюся в углубленных бункерах.
Результатом этих работ явилось экспериментальное применение против телецентра в Ираке в 1991 году элементов радиочастотного оружия с ёмкостным накопителем и ВМГ в составе крылатой ракеты морского базирования «Tomahawk-2» BGM-109Н.
В 1999 г. в Югославии против РЭС ПВО Боснии неоднократно была использована электромагнитная бомба на базе управляемой авиабомбы (УАБ) GBU-31 с генератором типа виркатор и взрывомагнитным генератором (ВМГ), устанавливаемыми в корпусе осколочно-фугасной боевой части (БЧ) Мk84 калибра 2000 фунтов.
В 2003 г., в самом начале войны с Ираком, взрывом одной более компактной ЭМИ-бомбы разработки Лос-Аламосской национальной лаборатории («E-bomb» с пиковой мощностью 35 МВт, длительностью 100…150 нс на частоте 6 ГГц) была выведена из строя вся электронная аппаратура телецентра в Багдаде.
Примечания
Ссылки
- К. Копп. Электронная бомба — оружие электрического массового поражения. Часть 1. Часть 2. (Оригинал) // Air & Space Power Chronicles, перевод sec.ru
- К. Копп. Электронная бомба — оружие электрического массового поражения // Air & Space Power Chronicles, перевод sec.ru
- А.Е. Парфенов, В.И. Кислов, Д.В. Белов Применение реактивных снарядов с электромагнитной боевой частью для функционального поражения наземных целей // Научная статья, опубликована в журнале «Известия Тульского государственного университета. Технические науки», 2012.