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Información básica sobre armas nucleares de tercera generación

Introducción a las armas de bombas de pulso electromagnético

Las armas de pulso electromagnético se conocen como la "segunda bomba atómica". Las armas de pulso electromagnético de las potencias militares del mundo han comenzado a ponerse en práctica, lo que tiene un gran impacto en. Los sistemas de información electrónicos, los sistemas de mando y control y las redes amenazan. La bomba de pulso electromagnético convencional explotó y la bomba de pulso electromagnético nuclear, la "segunda bomba atómica", se acerca a los humanos.

La revista estadounidense "Popular Mechanics" informó que cuando llegue el próximo desastre mundial, no habrá ninguna nube en forma de hongo. Sólo un fuerte estallido y un relámpago pueden quemar todos los datos de su computadora. Excepto los motores diésel, todos los motores electrificados no pueden arrancar y el mundo retrocederá 200 años... Esto no es sensacional. El Pentágono cree que así será el mundo después de que explote la nueva generación de bombas electrónicas.

Bomba de pulso electromagnético: una catástrofe humana sin una nube en forma de hongo

El pulso electromagnético es un fenómeno electromagnético transitorio que puede destruir la electrónica, la información, la electricidad y la fotoelectricidad en forma de propagación de radiación espacial. , microondas y otras instalaciones, y pueden quemar la capa de aislamiento de semiconductores o el circuito integrado de equipos electrónicos, e incluso causar fallas en el equipo o daños permanentes.

La bomba de pulso electromagnético tiene el título de "la segunda bomba atómica"

Pocas personas han visto la explosión de una bomba atómica, pero casi todo el mundo ha visto la explosión de la "segunda bomba atómica". bomba atómica". Estas explosiones son fenómenos naturales de rayos y electricidad estática. La radiación electromagnética producida por los rayos y la electricidad estática es diferente de la radiación electromagnética producida por el sol y las estrellas, y también diferente del campo electromagnético producido por el campo magnético de la Tierra y el campo electromagnético de la atmósfera. Sus principios son los mismos. Además, la explosión de la "segunda bomba atómica" también fue un fenómeno provocado por el hombre, es decir, la radiación electromagnética de la fuente de radiación electromagnética se generó artificialmente.

Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, los equipos eléctricos en toda la sociedad se han utilizado ampliamente, como transmisores de televisión, transmisores de radio, estaciones de radio, sistemas de navegación de aviación, sistemas de radar, sistemas de comunicaciones móviles y sistemas de alto voltaje. sistemas de transmisión y transformación de energía, equipos de alta frecuencia eléctrica, sistemas de ferrocarril ligero y troncales electrificados, etc. En definitiva, todos los equipos de radiación electromagnética industriales, científicos, médicos y militares que utilizan energía electromagnética, así como máquinas, vehículos, barcos, electrodomésticos, equipos de oficina, herramientas eléctricas, etc. Los motores de combustión interna impulsados ​​por chispas eléctricas producen radiación electromagnética de diferentes frecuencias e intensidades. Entre ellos, la mayoría son radiación de pulso electromagnético.

El entorno electromagnético del campo de batalla moderno es un entorno compuesto en el que varias energías electromagnéticas trabajan juntas. No solo existen fuentes naturales de interferencia electromagnética, como rayos y electricidad estática, sino también varios radares de potencia, comunicaciones por radio, navegación, computadoras y contramedidas contra ellos, equipos de guerra electrónica, nuevos conceptos de armas electromagnéticas y otras poderosas fuentes de interferencia creadas por el hombre. Por lo tanto, el entorno electromagnético en el campo de batalla es mucho más complejo de lo habitual. Los efectos del entorno electromagnético en el campo de batalla en condiciones de alta tecnología se componen principalmente de varios campos de pulsos electromagnéticos.

De esta manera, sin nubes en forma de hongo, habría dos grandes desastres humanos: desastres de pulsos electromagnéticos, naturales y provocados por el hombre. Durante tiempos de paz, de vez en cuando se producen diversos peligros de pulsos electromagnéticos naturales y provocados por el hombre. . Accidentes como los rayos electromagnéticos que paralizan los sistemas de información ocurren cada año con frecuencia en todo el mundo. Las comunicaciones por satélite, la navegación, las redes informáticas e incluso los electrodomésticos se ven seriamente amenazados por desastres causados ​​por rayos. Sólo en Shanghai, los daños causados ​​por los rayos en 1999 superaron los 200 millones de yuanes.

El pulso electromagnético nuclear es una fuerte radiación electromagnética producida por explosiones nucleares, que es muy destructiva. En las pruebas nucleares de algunos países, no es raro que la energía de pulso electromagnético nuclear invada los sistemas electrónicos y de energía y queme cables y equipos electrónicos. El pulso electromagnético generado por las explosiones nucleares a gran altitud es más dañino que las explosiones nucleares terrestres y subterráneas. La intensidad de los pulsos electromagnéticos nucleares es alta y cubre un área amplia.

Debido a la atenuación de la atmósfera, el calor, las ondas de choque, la radiación y otros efectos generados por las explosiones nucleares a gran altura son menos nocivos para las instalaciones terrestres que los efectos de los pulsos electromagnéticos. Cuando un arma nuclear de más de 654,38 millones de toneladas explota a gran altura, alrededor de tres décimas partes de la energía total se irradia en forma de pulsos electromagnéticos. Con el desarrollo de la tecnología nuclear, los países desarrollados han desarrollado bombas nucleares de pulso electromagnético, que mejoran el efecto del pulso electromagnético, pero debilitan los efectos de las ondas de choque y la radiación nuclear, y el poder destructivo del pulso electromagnético aumenta significativamente.

Bomba de pulso electromagnético: la "segunda bomba atómica" de los Estados Unidos

El desarrollo de armas de pulso electromagnético comenzó en los años 1970 y entró en la etapa práctica en los años 1990.

Durante 1985, cuando Estados Unidos formuló el plan "Iniciativa de Defensa Estratégica", incluyó armas de microondas de alta potencia como sus principales elementos de ataque para armas espaciales, centrándose en estudiar su mecanismo de destrucción.

Desde 65438 hasta 0987, el Departamento de Defensa de Estados Unidos propuso el plan "Iniciativa de Tecnología Equilibrada", en el que las armas de microondas de alta potencia eran una de sus cinco tecnologías clave.

Durante la Guerra del Golfo de 1991, el ejército estadounidense portó y utilizó armas de pulso electromagnético en aviones E-8 Soyuz. Los bloqueadores electromagnéticos miniaturizados de Estados Unidos y Rusia pueden lanzarse al enemigo con armas convencionales. No sólo pueden destruir el sistema de mando y control del enemigo, sino que también afectan directamente la eficacia de combate de las armas guiadas con precisión y de los soldados individuales basados ​​en información. En julio de 1992, la Oficina de Contabilidad General del Congreso de los Estados Unidos presentó un informe sobre los "Riesgos de la dependencia extranjera de la tecnología básica de defensa y la tecnología militar especial" al Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, en el que proponía seis tecnologías clave para futuras armas avanzadas, incluidas las de alta potencia. armas de microondas. El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Estados Unidos también tienen planes de desarrollo de armas de microondas de alta potencia.

En 1993, Estados Unidos llevó a cabo un experimento con un arma de pulso electromagnético cuyo nombre en código fue "Arpa". El grupo de antenas envía pulsos electromagnéticos a la ionosfera, bloqueando las comunicaciones y destruyendo los misiles entrantes. En 1996, un laboratorio nacional de Estados Unidos desarrolló un arma de pulso electromagnético de alta energía del tamaño de una maleta y un arma de pulso electromagnético que puede equiparse con misiles de crucero con un radio de combate efectivo de 10 kilómetros.

En 1998, Rusia inventó un pequeño acelerador de electrones de alta corriente de 8 kilogramos. Cuando explota, emitirá rayos X y microondas de alta potencia, que pueden destruir equipos electrónicos.

En marzo de 1999, Estados Unidos utilizó armas experimentales de microondas en su bombardeo de Yugoslavia, paralizando las instalaciones de comunicación en partes de Yugoslavia durante más de tres horas. Durante la Guerra de Irak, el 26 de marzo de 2003, el ejército estadounidense atacó la Estación de Televisión Nacional Iraquí con una bomba de pulsos electromagnéticos, provocando que se interrumpiera su señal de transmisión.

Además de Rusia y Estados Unidos, países como Reino Unido, Francia, Alemania y Japón también están desarrollando armas de microondas de alta potencia. Algunos expertos militares internacionales creen que la razón principal por la que Irak fue derrotado pasivamente en la Guerra del Golfo fue que el sistema de mando y control y las instalaciones de defensa aérea fueron destruidos y perdió el control del entorno electromagnético.

Un periodista preguntó por qué el ejército estadounidense sólo utiliza ocasionalmente armas de pulso electromagnético. Un portavoz militar estadounidense dijo que conservamos armas de pulso electromagnético más poderosas para enfrentarnos a enemigos más poderosos.

Algunos analistas creen que los enemigos más poderosos del ejército estadounidense aluden a Rusia y China. Sin embargo, también podría referirse a todos los adversarios potenciales, incluidos Rusia y China. Al igual que Estados Unidos fue el primero en desarrollar la bomba atómica, también quiere disuadir a todos sus oponentes. Ésta es otra carta de triunfo para que Estados Unidos mantenga su monopolio durante mucho tiempo en el nuevo siglo.

Bomba de pulso electromagnético: ninguna protección electromagnética equivale al pecho desnudo

El objetivo de la bomba de pulso electromagnético es muy diferente al de la bomba atómica tradicional. Hay tres tipos de objetivos: en primer lugar, los centros financieros y de comunicaciones electrónicas militares y civiles, como cuarteles generales, buques de guerra, edificios de comunicaciones, sedes gubernamentales, etc.; en segundo lugar, los sistemas de alerta temprana de defensa aérea, y en tercer lugar, diversos misiles y sistemas de protección contra misiles;

A la hora de desarrollar armas de pulsos electromagnéticos, Estados Unidos y la antigua Unión Soviética concedieron gran importancia a la investigación sobre los efectos ambientales electromagnéticos de las armas y equipos y a la tecnología de protección y refuerzo. En 1979, el presidente Carter de los Estados Unidos emitió una orden que enfatizaba la grave amenaza del pulso electromagnético nuclear y exigía que cada arma desarrollada tuviera en cuenta las capacidades de protección del pulso electromagnético. Como resultado, Estados Unidos ha establecido más de una docena de simuladores de campos de pulsos electromagnéticos en Cortland, Nuevo México y Arizona.

En los últimos años, el ejército provincial de Taiwán ha otorgado gran importancia a la investigación de la protección contra pulsos electromagnéticos al tiempo que fortalece sus capacidades de ataque de guerra electrónica. Según informes de los medios de comunicación provinciales de Taiwán, el "Ministerio de Defensa" de Taiwán invirtió NT$780 millones en 2001 para planificar "equipos de guerra electrónica y de guerra de información", incluido el "Plan de seguridad de la información" y el "Plan de protección de impulsos". El "Plan de protección de pulsos" tiene como objetivo principal la "muerte dura" de armas de pulso electromagnético contra oponentes y protege las importantes instalaciones militares del ejército de Taiwán, las instalaciones civiles estratégicas y las principales instalaciones de construcción "gubernamentales".

Según la autoridad militar de la provincia de Taiwán, el “Plan de protección de pulso” de la provincia de Taiwán está en pleno apogeo en el puesto de mando de Hengshan. El plan consta de siete partes, incluidos efectos de contraimpulso y redes electrónicas de contraprotección, para prevenir ataques con armas de pulso electromagnético, mantener el funcionamiento de las redes informáticas y proteger el flujo fluido de los sistemas informáticos de comando de combate y la seguridad de las bases de datos. El responsable del "Instituto de Investigación Científica Zhongshan" responsable de este plan dijo que una vez implementado el "Plan de Protección de Pulso", el sistema de comando de combate del ejército de Taiwán equivale a "usar un sombrero protector contra interferencias electromagnéticas".

Desde la década de 1960, algunos países han comenzado a estudiar las características de los pulsos electromagnéticos nucleares y han logrado algunos avances.

La investigación sobre protección electromagnética básicamente se mantiene dentro del alcance de la compatibilidad electromagnética y no presta atención a la protección contra pulsos electromagnéticos. Hasta ahora, la gran mayoría de los equipos electrónicos militares y civiles en estos países no han adoptado medidas de protección contra pulsos electromagnéticos, y algunos ni siquiera cuentan con estándares e instalaciones de inspección de fábrica obligatorias. El nivel general está al menos 20 años por detrás de Estados Unidos y Rusia. .

Esto significa que estos países han abierto el pecho a las armas de pulso electromagnético de las potencias militares. Una vez que las agencias gubernamentales, los centros financieros, las redes de comunicación, la radio y la televisión y otros sistemas e instalaciones militares importantes relacionados con la economía nacional y el sustento de las personas de estos países se vean afectados por fuertes pulsos electromagnéticos, inevitablemente quedarán paralizados o dañados a gran escala. dificultando el funcionamiento normal de la economía nacional y el orden social.

El 11 de marzo de 1961, la Unión Soviética llevó a cabo una prueba nuclear con explosión aérea a 35 kilómetros sobre Novaya Zemlya. Inesperadamente, la bomba de hidrógeno no solo destruyó todo lo que estaba cerca del centro de la explosión, sino que también impactó los sistemas electrónicos a miles de metros. El radar de defensa aérea terrestre soviético quedó quemado y no pudo detectar objetivos voladores en el aire. Se interrumpieron miles de kilómetros de comunicaciones y las tropas estuvieron separadas del mando durante más de una hora. Casualmente, el 9 de julio de 1963, después de que Estados Unidos realizara una prueba nuclear en el aire a 40 kilómetros sobre la isla Johnston en el Océano Pacífico, Honolulu, a 1.400 kilómetros de distancia de la isla Johnston, cayó en el caos. La alarma antirrobo siguió sonando, las luces de la calle se apagaron y los relés de los equipos eléctricos se quemaron uno a uno...

En ese momento, la gente no podía resolver el misterio. Después de varios años de investigación, se descubrió que esto era resultado del pulso electromagnético generado por la explosión de la bomba de hidrógeno. La explosión de una bomba atómica producirá cuatro efectos: onda de choque, radiación óptica, radiación nuclear temprana y contaminación radiactiva, mientras que la explosión de una bomba de hidrógeno añade otro efecto, a saber, el pulso electromagnético.

Cuando explota una bomba de hidrógeno, los rayos alfa de la radiación nuclear temprana interactuarán con las moléculas y átomos del medio circundante, excitando y generando electrones de alta velocidad (efecto Compton). Los electrones de velocidad formarán un poderoso campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico a pocos kilómetros del centro de la explosión puede alcanzar entre varios miles y decenas de miles de voltios por metro y se propaga a los alrededores a la velocidad de la luz. Su rango de acción se amplía a medida que aumenta la altura de detonación. Una bomba de hidrógeno con una potencia de 1.000 toneladas podría afectar a toda Europa si explotara a una altitud de 40 kilómetros.

Al ver el valor militar del pulso electromagnético instantáneo generado por las explosiones nucleares, los expertos militares estadounidenses comenzaron a no escatimar esfuerzos para estudiar cómo mejorar el efecto del pulso electromagnético generado por las explosiones nucleares y suprimir otros efectos. A esta arma que puede producir un poderoso pulso electromagnético la llaman bomba de pulso electromagnético.

Las bombas de pulso electromagnético potencian el efecto del pulso electromagnético y reducen los otros cuatro efectos. Es un arma nuclear "limpia" y pertenece a la tercera generación de armas nucleares. En comparación con el pulso electromagnético del radar o del rayo, el pulso electromagnético nuclear tiene las características de un amplio rango de acción, alta intensidad de campo eléctrico, amplio rango de frecuencia y corto tiempo de acción. Las bombas de pulso electromagnético no dañan ni destruyen a personas ni armas y equipos no electrónicos, solo destruyen e interfieren con equipos, circuitos y componentes electrónicos. Por lo tanto, son un arma no letal que destruye objetos pero no daña a las personas. Los potentes pulsos que genera pueden ingresar a equipos electrónicos a través de antenas, líneas eléctricas, líneas de telecomunicaciones y tubos metálicos, provocando que los componentes electrónicos desprotegidos fallen temporalmente o se dañen por completo, provocando que la memoria de la computadora pierda su capacidad de memoria y haciendo que toda la red incapaz de continuar trabajando, esto paraliza todo el sistema de combate y asesta un golpe fatal al enemigo. Los pulsos electromagnéticos nucleares ocupan un rango de frecuencia muy amplio, desde frecuencias bajas hasta frecuencias ultraaltas, y pueden cubrir todas las bandas de frecuencia de trabajo utilizadas por los equipos electrónicos modernos, interrumpiendo las comunicaciones o provocando trastornos en el trabajo y fallos de control. Este tipo de bomba de pulso electromagnético, diseñada específicamente para destruir redes informáticas y equipos de guerra electrónica, será devastadora para las redes informáticas, los sistemas de comando de comunicaciones y los sistemas de radar.

Se informa que el Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México, EE. UU., ha desarrollado con éxito un dispositivo del tamaño de una maleta que puede generar potentes pulsos electromagnéticos. El ejército estadounidense imagina comandos infiltrándose en un país enemigo, colocando el dispositivo en un edificio, detonándolo de forma remota, destruyendo todos los equipos electrónicos y provocando el caos. También se puede utilizar como arma para disparar contra países enemigos, destruir sus sistemas de guerra electrónica, dañar las instalaciones de comunicación y afectar el lanzamiento de armas guiadas con precisión.

La aplicación de las tecnologías de la información en el ámbito militar está desencadenando una profunda revolución militar. Las redes informáticas y otros dispositivos electrónicos alimentan la maquinaria militar moderna, pero al mismo tiempo también se convierten en objetivos importantes. En futuras guerras de información, la competencia por el control de los derechos electromagnéticos y de las redes será extremadamente feroz, y la protección de las redes informáticas y los equipos electrónicos se convertirá en uno de los focos de la confrontación militar en el siglo XXI. Como arma letal "dura" simple y eficaz, el EMP se convertirá en un arma en la futura guerra de información.

Bomba de ondas de choque: Es una pequeña bomba de hidrógeno que utiliza tecnología para ralentizar la absorción de neutrones, reducir los efectos de activación de neutrones y debilitar la radiación. Después de que explota, las tropas pueden entrar rápidamente a la zona de explosión para luchar. La bomba de ondas de choque es una bomba de hidrógeno especial con el efecto de ondas de choque como principal factor de daño. También se llama bomba de radiación residual débil. A diferencia de la bomba de neutrones, la bomba de ondas de choque potencia el efecto de las ondas de choque y debilita el efecto de la radiación nuclear durante la explosión nuclear. Introducción a las armas con bombas de ondas de choque

Bombas de hidrógeno de rendimiento especial con el efecto de ondas de choque como principal factor destructivo. En comparación con las bombas trifásicas, su característica importante es que reduce la generación de lluvia radiactiva residual. Su nombre exacto sería Bomba de Radioactividad Residual Reducida o bomba RRR para abreviar.

En 1956, Estados Unidos llevó a cabo una prueba de una bomba de hidrógeno destinada a reducir la lluvia radioactiva. El desarrollo exitoso de una bomba de ondas de choque se anunció en 1980. Se dice que la lluvia radioactiva de esta bomba nuclear es más de un orden de magnitud menor que la de las armas de fisión pura del mismo poder, y el efecto destructivo de la radiación óptica. Los efectos también se reducen significativamente. Las bombas de ondas de choque son armas nucleares tácticas y sus efectos de muerte y destrucción son similares a los de las armas convencionales. Puede destruir objetivos militares fortificados enemigos con explosiones nucleares en el suelo o cerca de él, y produce menos lluvia radiactiva. Poco después de la explosión, nuestras propias fuerzas pudieron entrar en la zona de la explosión. Por eso es adecuado para su uso en el campo de batalla.

Efecto de explosión de bomba de onda de choque

Onda de choque 40%-60%

Radiación térmica 30%-50%

Radiación de partículas primarias 4,9%

Pulso electromagnético nuclear 0,1%

Radiactividad residual (polvo radiactivo) 5%-10%

La forma de liberación de energía depende del diseño del arma y el entorno de explosión. La liberación de energía de la lluvia radioactiva es continua, mientras que las otras tres son ráfagas inmediatas y de corta duración.

La energía liberada por los tres primeros mecanismos varía en función del tamaño de la bomba. El mecanismo de radiación térmica es el que decae más lentamente en relación con la distancia, por lo que cuanto mayor sea el rendimiento de la bomba nuclear, más importante es este mecanismo. La radiación de partículas es fuertemente absorbida por la atmósfera, por lo que sólo muestra su importancia en explosiones a pequeña escala. La atenuación del efecto de la onda de choque se encuentra en algún punto intermedio. En el momento de la explosión, la carga nuclear alcanza la temperatura de equilibrio en un microsegundo. En este momento, alrededor del 75% de la energía se encuentra en forma de radiación térmica, especialmente rayos X suaves, mientras que el resto de la energía se encuentra en forma de energía cinética de los fragmentos del arma. A continuación, la forma en que estos rayos X blandos y desechos interactúan con el medio circundante se convierte en el factor decisivo en cómo la onda de choque, la luz y las partículas comparten energía. En términos generales, si hay material denso alrededor del centro de la explosión, absorberá la energía de manera muy efectiva y aumentará la intensidad de la onda de choque.

Cuando la explosión ocurre en la atmósfera cerca del nivel del mar, la mayoría de los rayos X suaves serán absorbidos a unos pocos pies. Parte de la energía se convierte en radiación ultravioleta, visible e infrarroja, pero se utiliza mucha más para calentar el aire y formar una bola de fuego. En explosiones a gran altitud, los rayos X suaves tienden a viajar distancias más largas debido a la densidad reducida del aire. Una vez que finalmente se absorben, sólo una pequeña cantidad de energía se utiliza para impulsar la onda de choque (50% o menos al nivel del mar) y el resto se convierte en otras formas de radiación térmica.

Rendimiento: Los efectos provocados por los principales mecanismos de las explosiones de las armas nucleares (ondas de choque y radiación) son comparables a los de los explosivos tradicionales. La principal diferencia es que la liberación de energía de las armas nucleares es más rápida y poderosa. Por lo tanto, la gente suele utilizar la masa de TNT (TNT /TNT) con el mismo poder explosivo para medirla.

Bomba de ondas de choque - letalidad

El núcleo interno (desencadenante) de la bomba de ondas de choque es una bomba atómica de pequeño rendimiento, y la capa exterior utiliza materiales que contienen boro o hidrógeno como una capa amortiguadora reflectante para provocar la fisión de la bomba atómica. Los neutrones liberados por la reacción son desacelerados y absorbidos por el boro o el hidrógeno y se convierten en ondas de choque y la radiación óptica (sobrepresión) se convierte en el principal factor de destrucción y destrucción. Su equivalente suele estar por debajo de las 1.000 toneladas de TNT. En 1980, Estados Unidos anunció el desarrollo exitoso de una bomba de ondas de choque con un rendimiento equivalente que oscilaba entre 10 y 1.000 toneladas. El arsenal nuclear estadounidense ya está equipado con un cierto número de bombas de ondas de choque.

El efecto dañino de las bombas de ondas de choque es similar al de las armas convencionales. Pueden destruir objetivos militares relativamente sólidos del enemigo con una sola explosión nuclear en el suelo o cerca de él, por lo que producen menos lluvia radiactiva. las tropas pueden sobrevivir después de la explosión nuclear. Al ingresar a la zona de explosión nuclear, es muy conveniente usarlo en combate. Es un arma nuclear operativa y táctica que puede usarse para atacar objetivos importantes en profundidad operativa y táctica, como vehículos blindados terrestres, tropas reunidas, pistas de aterrizaje, puertos, centros de transporte e instalaciones electrónicas. También puede estallar en grandes cráteres. o destruir importantes pasos de montaña, para impedir el avance del enemigo.

Tomemos el homicidio como ejemplo. El efecto de la onda de choque es principalmente la compresión de la sobrepresión y el impacto de la presión dinámica, que puede dañar los órganos internos de las personas o causar traumatismos, fracturas y conmociones cerebrales. Cuando una ojiva nuclear de 1.000 toneladas explota a baja altitud (60 a 120 metros), el alcance de muerte y lesiones graves y pérdida inmediata de efectividad en combate es de 260 metros y 340 metros respectivamente.

Bomba de neutrones La bomba de neutrones es una pequeña bomba de hidrógeno de bajo rendimiento que utiliza la radiación de neutrones de alta energía como principal letalidad. Sólo mata y hiere al personal enemigo, causa pocos daños a edificios e instalaciones y no causa contaminación radiactiva a largo plazo. Aunque nunca se ha utilizado en combate real, los expertos militares todavía lo llaman el "dios de la guerra" en el campo de batalla: un arma táctica explotable con el poder de las armas nucleares. Una bomba de hidrógeno general (bomba trifásica) tiene una capa de uranio empobrecido (uranio-238). Los neutrones producidos durante la fusión del hidrógeno son absorbidos por esta capa, produciendo muchos contaminantes radiactivos. Cuando se retira la carcasa de la bomba de neutrones, se puede irradiar sin obstáculos una gran cantidad de neutrones producidos por la fusión nuclear, al tiempo que se reducen factores como la radiación óptica, las ondas de choque y la contaminación radiactiva.