
- El "primario": un arma de fisión que activa el secundario.
- El "secundario": combustible de fisión y fusión implosionado por radiación.
- Caso de radiación: Canaliza la radiación de rayos X desde el primario al secundario.
- Relleno de canal: Espuma plástica que mejora la implosión por radiación.
- Cartucho de gas de refuerzo: Sustitución periódica a medida que el gas tritio se desintegra.
- Lentes de alto poder explosivo
- pozo hueco de plutonio-239
- Gas de refuerzo de deuterio y tritio
- combustible termonuclear de deuteruro de litio
- Bujía de uranio altamente enriquecido
- Manipulación de uranio altamente enriquecido
- Caso de uranio natural

Un arma termonuclear , arma de fusión o bomba de hidrógeno ( bomba H ) es un arma nuclear de segunda generación que utiliza la fusión nuclear . Son las armas más destructivas jamás creadas, y su potencia suele superar a la de las armas nucleares de primera generación en veinte veces, con requisitos de masa y volumen mucho menores. Las características de las reacciones de fusión permiten el uso de uranio empobrecido no fisionable como combustible principal del arma, lo que posibilita un uso más eficiente del escaso material fisionable . Su diseño multietapa se distingue del uso de la fusión en armas de fisión potenciadas más simples. El primer ensayo termonuclear a gran escala ( Ivy Mike ) fue realizado por Estados Unidos en 1952, y desde entonces el concepto ha sido empleado por al menos los cinco Estados poseedores de armas nucleares reconocidos por el TNP : Estados Unidos , Rusia , Reino Unido , China y Francia . [ 1 ]
The design of all thermonuclear weapons is believed to be the Teller–Ulam configuration. This relies on radiation implosion, in which X-rays from detonation of the primary stage, a fission bomb, are channelled to compress a separate fusion secondary stage containing thermonuclear fuel, primarily lithium-6 deuteride. During detonation, neutrons convert lithium-6 to helium-4 plus tritium. The heavy isotopes of hydrogen, deuterium and tritium, then undergo a reaction that releases energy and neutrons. For this reason, thermonuclear weapons are often colloquially called hydrogen bombs or H-bombs.[b]
Additionally, most weapons use a natural or depleted uranium tamper and case. This undergoes fast fission from fast fusion neutrons and is the main contribution to the total yield and radioactive fission product fallout.[2][3]
Thermonuclear weapons were thought possible in 1941 and were the subject of basic research during the Manhattan Project.[4] The first Soviet nuclear test triggered an all-out pursuit of a thermonuclear weapon in the US, despite initial opposition by many former Manhattan Project scientists. The Teller-Ulam configuration, named for its chief contributors, Edward Teller and Stanisław Ulam, was outlined in 1951,[5] with contribution from John von Neumann. Operation Greenhouse investigated thermonuclear reactions before the full-scale Mike test.
Los dispositivos multietapa fueron desarrollados y probados posteriormente, en gran medida de forma independiente, [ c ] por la Unión Soviética ( 1955 ), el Reino Unido ( 1957 ), China ( 1966 ) y Francia ( 1968 ). [ 6 ] No hay suficiente información pública para determinar si India , [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] Israel , [ 12 ] [ 6 ] o Corea del Norte [ 13 ] [ 6 ] poseen armas multietapa. No se considera que Pakistán las haya desarrollado. [ 10 ] [ 14 ] Después del colapso de la Unión Soviética en 1991 , Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán se convirtieron en los primeros y únicos países en renunciar a sus armas termonucleares, aunque estas nunca habían salido del control operativo de las fuerzas rusas . Tras el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares de 1996 , la mayoría de los países con armas termonucleares mantienen sus arsenales y su experiencia mediante simulaciones informáticas, ensayos hidrodinámicos, vigilancia de ojivas y experimentos de fusión por confinamiento inercial .
Las armas termonucleares son la única fuente artificial de explosiones superiores a un megatón de TNT . La Tsar Bomba fue la bomba más potente jamás detonada a 50 megatones de TNT (210 PJ) , [ 15 ] a pesar de que el detonador de uranio fue reemplazado por plomo para reducir la lluvia radiactiva. [ 16 ] Dado que son el diseño más eficiente para rendimientos superiores a 50 kilotones de TNT (210 TJ) , y con la menor relevancia de las armas nucleares tácticas , prácticamente todas las armas nucleares desplegadas por los cinco estados con armas nucleares reconocidos en la actualidad son termonucleares. [ 17 ] Su desarrollo dominó la carrera armamentística nuclear de la Guerra Fría . Su destructividad y capacidad para miniaturizar altos rendimientos, como en las ojivas MIRV , define la disuasión nuclear y la destrucción mutua asegurada . Las extensiones del diseño de armas termonucleares incluyen bombas limpias con lluvia radiactiva marginal y bombas de neutrones con radiación penetrante mejorada. No obstante, la mayoría de las armas termonucleares diseñadas, incluidas todas las ojivas nucleares actuales de EE. UU. y el Reino Unido, obtienen la mayor parte de su energía de la fisión rápida, lo que provoca una alta lluvia radiactiva. [ 18 ]
Terminología
Los adjetivos «termonuclear», «fusión» e «hidrógeno» se utilizan principalmente para describir armas nucleares multietapa, que permiten obtener altos rendimientos de fusión. Estas funcionan según el principio de implosión radiactiva y son sinónimo del diseño Teller-Ulam , desarrollado independientemente por al menos cinco países.
El término "termonuclear" se refiere a la fusión termonuclear , donde los núcleos se fusionan mediante altas velocidades de colisión a altas temperaturas. A diferencia de las armas de fisión, cuyas detonaciones se producen mediante el transporte de neutrones , el rendimiento termonuclear depende más directamente de las temperaturas y presiones alcanzadas durante la compresión del núcleo secundario.
Estos contrastan con los dispositivos de fisión potenciada , que emplean fusión termonuclear , pero detonan un diseño de una sola etapa teóricamente limitado a alrededor de un megatón. [ 19 ]
A pesar de su nombre, las armas termonucleares más simples y comunes obtienen la mayor parte de su potencia (>80% para las armas estadounidenses) de la fisión rápida de un material de uranio natural o empobrecido . También se han probado armas termonucleares limpias (<10% de fisión) y posiblemente se hayan desplegado. [ 18 ]

Principio básico
Etapas primaria y secundaria
El principio básico de la configuración Teller-Ulam se basa en la idea de que las distintas partes de un arma termonuclear pueden conectarse en etapas, de modo que la detonación de cada etapa proporciona la energía necesaria para iniciar la siguiente. Como mínimo, esto implica una sección primaria compuesta por una bomba de fisión de implosión (un "detonador") y una sección secundaria compuesta por combustible de fusión . La energía liberada por la sección primaria comprime la secundaria mediante el proceso de implosión radiactiva , momento en el que se calienta y experimenta fusión nuclear . Este proceso podría continuarse, con la energía de la sección secundaria activando una tercera etapa de fusión; se cree que la AN602 "Tsar Bomba" de la Unión Soviética era un dispositivo de tres etapas de fisión-fusión-fusión. Teóricamente, al continuar este proceso, se podrían construir armas termonucleares con un rendimiento arbitrariamente alto . El rendimiento de las armas de fisión está limitado porque solo se puede acumular una cantidad determinada de combustible de fisión en un mismo lugar antes de que el peligro de que alcance accidentalmente la supercrítica sea demasiado grande.

Rodeando los demás componentes se encuentra un hohlraum o caja de radiación, un contenedor que atrapa temporalmente la energía de la primera etapa o primaria en su interior. El exterior de esta caja de radiación, que normalmente también es la carcasa exterior de la bomba, es la única evidencia visual directa disponible públicamente de la configuración de cualquier componente de una bomba termonuclear. Se han desclasificado numerosas fotografías de los exteriores de diversas bombas termonucleares. [ 20 ]
La bomba primaria es una bomba de fisión estándar de método de implosión, aunque probablemente con un núcleo reforzado con pequeñas cantidades de combustible de fusión (generalmente gas deuterio : tritio 1:1 ) para una mayor eficiencia; el combustible de fusión libera neutrones en exceso cuando se calienta y comprime, induciendo fisión adicional. Cuando se dispara, la 239Pu o 235U core would be compressed to a smaller sphere by special layers of conventional high explosives arranged around it in an explosive lens pattern, initiating the nuclear chain reaction that powers the conventional "atomic bomb".
The secondary is usually shown as a column of fusion fuel and other components wrapped in many layers. Around the column is first a "pusher-tamper", a heavy layer of uranium-238 (238U) or lead that helps compress the fusion fuel (and, in the case of uranium, may eventually undergo fission itself). Inside this is the fusion fuel, usually a form of lithium deuteride, which is used because it is easier to weaponize than liquefied tritium/deuterium gas. This dry fuel, when bombarded by neutrons, produces tritium, a heavy isotope of hydrogen that can undergo nuclear fusion, along with the deuterium present in the mixture. Inside the layer of fuel is the "spark plug", a hollow column of fissile material (239Pu or 235U) often boosted by deuterium gas. The spark plug, when compressed, can undergo nuclear fission (because of the shape, it is not a critical mass without compression). The tertiary, if one is present, would be set below the secondary and probably be made of the same materials.[21][22]
Interstage
Separating the secondary from the primary is the interstage. The fissioning primary produces four types of energy: 1) expanding hot gases from high explosive charges that implode the primary; 2) superheated plasma that was originally the bomb's fissile material and its tamper; 3) the electromagnetic radiation; and 4) the neutrons from the primary's nuclear detonation. The interstage is responsible for accurately modulating the transfer of energy from the primary to the secondary. It must direct the hot gases, plasma, electromagnetic radiation and neutrons toward the right place at the right time. Less than optimal interstage designs have resulted in the secondary failing to work entirely on multiple shots, known as a "fissile fizzle". The Castle Koon shot of Operation Castle is a good example; a small flaw allowed the neutron flux from the primary to prematurely begin heating the secondary, weakening the compression enough to prevent any fusion.
Existe muy poca información detallada en la literatura abierta sobre el mecanismo de la etapa intermedia. Una de las mejores fuentes es un diagrama simplificado de un arma termonuclear británica similar a la ojiva estadounidense W80 . Fue publicado por Greenpeace en un informe titulado "Tecnología nuclear de doble uso". [ 23 ] Los componentes principales y su disposición se encuentran en el diagrama, aunque los detalles son casi inexistentes; los pocos detalles dispersos que incluye probablemente tengan omisiones o imprecisiones intencionales. Están etiquetados como "Tapa final y lente de enfoque de neutrones" y "Envoltura reflectora"; el primero canaliza los neutrones hacia el 235U / 239El término "bujía Pu" se refiere a un reflector de rayos X ; generalmente un cilindro hecho de un material opaco a los rayos X, como el uranio, con el primario y el secundario en cada extremo. No refleja como un espejo; en cambio, se calienta a una temperatura elevada por el flujo de rayos X del primario, luego emite rayos X más uniformemente distribuidos que viajan al secundario, causando lo que se conoce como implosión de radiación . En Ivy Mike , se utilizó oro como recubrimiento sobre el uranio para mejorar el efecto de cuerpo negro. [ 24 ]
A continuación, se encuentra el "Carro del Reflector/Cañón de Neutrones". El reflector sella el espacio entre la Lente de Enfoque de Neutrones (en el centro) y la carcasa exterior cerca del primario. Separa el primario del secundario y cumple la misma función que el reflector anterior. Hay aproximadamente seis cañones de neutrones (que se ven aquí, de los Laboratorios Nacionales Sandia [ 25 ] ), cada uno sobresaliendo del borde exterior del reflector con un extremo en cada sección; todos están sujetos al carro y dispuestos de manera más o menos uniforme alrededor de la circunferencia de la carcasa. Los cañones de neutrones están inclinados de manera que el extremo emisor de neutrones de cada cañón apunte hacia el eje central de la bomba. Los neutrones de cada cañón de neutrones pasan a través y son enfocados por la lente de enfoque de neutrones hacia el centro del primario para potenciar la fisión inicial del plutonio. También se muestra un " Polarizador/Fuente de Plasma de Poliestireno " (véase más abajo).
El primer documento del gobierno estadounidense que menciona la etapa intermedia se publicó recientemente para promocionar el inicio en 2004 del Programa de Ojiva de Reemplazo Confiable (RRW). Un gráfico incluye descripciones que detallan la ventaja potencial de una RRW, y la descripción de la etapa intermedia indica que un nuevo diseño reemplazaría el "material tóxico y quebradizo" y el "material 'especial' costoso... [que requiere] instalaciones únicas". [ 26 ] Se asume que el "material tóxico y quebradizo" es el berilio , que se ajusta a esa descripción y también moderaría el flujo de neutrones del primario. También podría utilizarse algún material para absorber y reemitir los rayos X de una manera particular. [ 27 ]
Los candidatos para el "material especial" son el poliestireno y una sustancia llamada " Fogbank ", un nombre en clave no clasificado. La composición de Fogbank es clasificada, aunque se ha sugerido el aerogel como una posibilidad. Se utilizó por primera vez en armas termonucleares con la ojiva termonuclear W76 y se produjo en una planta del Complejo Y-12 en Oak Ridge, Tennessee , para su uso en la W76. La producción de Fogbank cesó tras finalizar la producción de la W76. El Programa de Extensión de la Vida Útil de la W76 requirió la fabricación de más Fogbank. Esto se complicó debido a que las propiedades del Fogbank original no estaban completamente documentadas, por lo que se emprendió un esfuerzo masivo para reinventar el proceso. Una impureza crucial para las propiedades del antiguo Fogbank se omitió durante el nuevo proceso. Solo un análisis minucioso de lotes nuevos y antiguos reveló la naturaleza de dicha impureza. El proceso de fabricación utilizaba acetonitrilo como disolvente , lo que provocó al menos tres evacuaciones de la planta de Fogbank en 2006. El acetonitrilo, ampliamente utilizado en las industrias petrolera y farmacéutica, es inflamable y tóxico. Y-12 es el único productor de Fogbank. [ 28 ]
Resumen
Un resumen simplificado de la explicación anterior es:
- Una bomba de fisión (relativamente) pequeña, conocida como la "primaria", explota.
- La energía liberada en la etapa primaria se transfiere a la etapa secundaria (o de fusión). Esta energía comprime el combustible de fusión y la bujía; la bujía comprimida alcanza un estado supercrítico y experimenta una reacción en cadena de fisión, calentando aún más el combustible de fusión comprimido a una temperatura lo suficientemente alta como para inducir la fusión.
- La energía liberada por los eventos de fusión continúa calentando el combustible, manteniendo así la reacción en marcha.
- El combustible de fusión de la etapa secundaria puede estar rodeado por una capa de combustible adicional que sufre fisión al ser impactado por los neutrones de las reacciones internas. Estos eventos de fisión representan aproximadamente la mitad de la energía total liberada en los diseños típicos.
Compresión de la secundaria
La forma exacta en que la energía se "transporta" del núcleo primario al secundario ha sido objeto de cierta controversia en la prensa especializada, pero se cree que se transmite a través de los rayos X y gamma que emite el núcleo primario durante la fisión. Esta energía se utiliza luego para comprimir el núcleo secundario. El detalle crucial de cómo los rayos X generan la presión es el principal punto de controversia que aún persiste en la prensa no clasificada. Existen tres teorías propuestas:
- Presión de radiación ejercida por los rayos X. Esta fue la primera idea que planteó Howard Morland en un artículo en The Progressive .
- Presión de plasma ejercida por el material de relleno del canal ionizado por rayos X (una espuma de poliestireno o plástico, o "Fogbank"). Esta fue una segunda idea propuesta por Chuck Hansen y, posteriormente, por Howard Morland.
- Presión de ablación ejercida por el manipulador/empujador. Este es el concepto que mejor se respalda mediante el análisis físico.
Presión de radiación
La presión de radiación ejercida por la gran cantidad de fotones de rayos X dentro de la carcasa cerrada podría ser suficiente para comprimir el reactor secundario. La radiación electromagnética, como los rayos X o la luz, transporta momento y ejerce una fuerza sobre cualquier superficie que impacta. La presión de la radiación a las intensidades que se observan en la vida cotidiana, como la luz solar que incide sobre una superficie, suele ser imperceptible, pero a las intensidades extremas que se encuentran en una bomba termonuclear, la presión es enorme.
Para dos bombas termonucleares cuyo tamaño general y características primarias se conocen bien, la bomba de prueba Ivy Mike y la variante moderna de ojiva de misil de crucero W-80 del diseño W-61, la presión de radiación se calculó en 73 × 10 ^ 6 bar (7,3 TPa ) para el diseño Ivy Mike y 1400 × 10 ^ 6 bar (140 TPa ) para el W-80. [ 29 ]
Presión de plasma de espuma
La presión de plasma de espuma es el concepto que Chuck Hansen introdujo y publicó de forma independiente durante el curso del caso Progressive , basándose en una investigación que localizó documentos desclasificados que enumeraban espumas especiales como componentes de revestimiento dentro de la carcasa de radiación de las armas termonucleares. [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
La secuencia de disparo del arma (con la espuma) sería la siguiente:
- Los explosivos de alta potencia que rodean el núcleo del fuego primario comprimen el material fisionable a un estado supercrítico e inician la reacción en cadena de fisión . [ 33 ]
- El núcleo primario de fisión emite rayos X térmicos , que se "reflejan" a lo largo del interior de la carcasa, irradiando la espuma de poliestireno. [ 33 ]
- La espuma irradiada se convierte en un plasma caliente , que presiona contra el tampón del secundario, comprimiéndolo fuertemente e iniciando la reacción en cadena de fisión en la bujía. [ 33 ]
- Impulsado desde ambos lados (desde el electrodo primario y la bujía), el combustible de deuteruro de litio se comprime y calienta a temperaturas termonucleares. Además, al ser bombardeado con neutrones, cada átomo de litio-6 ( ⁶Li ) se divide en un átomo de tritio y una partícula alfa . A continuación, se produce una reacción de fusión entre el tritio y el deuterio, liberando aún más neutrones y una enorme cantidad de energía.
- El combustible que experimenta la reacción de fusión emite un gran flujo de neutrones de alta energía ( 14 MeV [2,2 pJ ] ), que irradia el 238 Manipulación U (o el 238carcasa de bomba de uranio ), lo que provoca que experimente una rápida reacción de fisión, proporcionando aproximadamente la mitad de la energía total.
Esto completaría la secuencia fisión-fusión-fisión. La fusión, a diferencia de la fisión, es relativamente limpia; libera energía pero no productos radiactivos dañinos ni grandes cantidades de lluvia radiactiva . Sin embargo, las reacciones de fisión, especialmente las últimas, liberan una enorme cantidad de productos de fisión y lluvia radiactiva. Si se omite la última etapa de fisión, por ejemplo, reemplazando el detonador de uranio por uno de plomo , la fuerza explosiva total se reduce aproximadamente a la mitad, pero la cantidad de lluvia radiactiva es relativamente baja. La bomba de neutrones es una bomba de hidrógeno con un detonador intencionalmente delgado, que permite que escapen la mayor cantidad posible de neutrones de fusión rápidos.

- Ojiva antes del disparo; la ojiva primaria (bomba de fisión) en la parte superior, la secundaria (combustible de fusión) en la parte inferior, todas suspendidas en espuma de poliestireno.
- La explosión de explosivos de alta potencia en la etapa primaria comprime el núcleo de plutonio hasta alcanzar un estado supercrítico e inicia una reacción de fisión.
- El reactor primario de fisión emite rayos X que se dispersan por el interior de la carcasa, irradiando la espuma de poliestireno.
- La espuma de poliestireno se convierte en plasma, comprimiéndose secundariamente, y la bujía de plutonio comienza a fisionarse.
- El combustible de deuteruro de litio-6 comprimido y calentado produce tritio ( 3H ) y comienza la reacción de fusión. El flujo de neutrones producido provoca el 238Se produce una fisión nuclear. Comienza a formarse una bola de fuego.
Las críticas técnicas actuales a la idea de "presión de plasma de espuma" se centran en análisis no clasificados de campos similares de física de alta energía que indican que la presión producida por dicho plasma sería solo un pequeño multiplicador de la presión básica de fotones dentro de la carcasa de radiación, y también que los materiales de espuma conocidos tienen intrínsecamente una eficiencia de absorción muy baja de la radiación de rayos gamma y rayos X del primario. La mayor parte de la energía producida sería absorbida por las paredes de la carcasa de radiación o por el tamper alrededor del secundario. El análisis de los efectos de esa energía absorbida condujo al tercer mecanismo: la ablación .
Ablación mediante empujador de manipulación
La carcasa exterior del conjunto secundario se denomina «compresor-empujador». En una bomba de implosión, el propósito del compresor es retrasar la expansión del combustible reactivo (un plasma denso y muy caliente) hasta que este se consuma por completo y la explosión finalice. Este mismo material actúa también como empujador, ya que es el medio por el cual la presión externa (la fuerza que actúa sobre la superficie del conjunto secundario) se transfiere a la masa de combustible de fusión.
El mecanismo de ablación del empujador de manipulación propuesto postula que las capas exteriores del empujador de manipulación del reactor secundario termonuclear se calientan tanto por el flujo de rayos X del reactor primario que se expanden violentamente y se desprenden por ablación. Dado que el momento total se conserva, esta masa de material eyectado a alta velocidad impulsa al resto del empujador de manipulación a retroceder con tremenda fuerza, aplastando el combustible de fusión y la bujía. El empujador de manipulación está construido con la robustez suficiente para aislar el combustible de fusión del calor extremo exterior; de lo contrario, la compresión se vería comprometida.

- Ojiva antes del disparo. Las esferas anidadas en la parte superior son el dispositivo primario de fisión; los cilindros inferiores son el dispositivo secundario de fusión.
- Los explosivos del reactor primario de fisión han detonado y provocado el colapso del pozo fisionable del reactor primario .
- La reacción de fisión del primario ha concluido, y el primario se encuentra ahora a varios millones de grados y emite rayos gamma y rayos X duros, calentando el interior del hohlraum y el blindaje y la protección del secundario.
- La reacción primaria ha terminado y se ha expandido. La superficie del empujador del secundario está ahora tan caliente que también se está ablacionando o expandiendo, empujando el resto del secundario (manipulador, combustible de fusión y bujía fisionable) hacia adentro. La bujía comienza a fisionarse. No se muestra: la carcasa de radiación también se está ablacionando y expandiendo hacia afuera (omitido para mayor claridad del diagrama).
- El combustible del reactor secundario ha iniciado la reacción de fusión y pronto se consumirá. Comienza a formarse una bola de fuego.
Los cálculos aproximados del efecto de ablación básico son relativamente sencillos: la energía del núcleo primario se distribuye uniformemente sobre todas las superficies dentro de la carcasa de radiación externa, alcanzando los componentes un equilibrio térmico , y posteriormente se analizan los efectos de dicha energía térmica. La energía se deposita principalmente dentro de un espesor óptico de rayos X de la superficie externa del impactador/empujador, y la temperatura de esa capa se puede calcular. A continuación, se calcula la velocidad a la que la superficie se expande hacia afuera y, a partir de un balance de momento newtoniano básico , la velocidad a la que el resto del impactador implosiona hacia adentro.
Aplicando la forma más detallada de esos cálculos al dispositivo Ivy Mike se obtiene una velocidad de expansión del gas empujador vaporizado de 290 kilómetros por segundo (29 cm/μs) y una velocidad de implosión de quizás 400 km/s (40 cm/μs) si se ablaciona + 3/4 de la masa total del compactador/empujador, la proporción más eficiente energéticamente. Para el W-80, la velocidad de expansión del gas es de aproximadamente 410 km/s (41 cm/μs) y la velocidad de implosión de 570 km/s (57 cm/μs) . La presión debida al material ablacionado se calcula en 5300 millones de bares (530 billones de pascales ) en el dispositivo Ivy Mike y en 6400 millones de bares (6,4 cuatrillones de pascales) en el dispositivo W-80. [ 29 ]
Comparación de mecanismos de implosión
Al comparar los tres mecanismos propuestos, se puede observar que:
La presión de ablación calculada es un orden de magnitud mayor que las presiones de plasma propuestas más altas y casi dos órdenes de magnitud mayor que la presión de radiación calculada. No se ha sugerido ningún mecanismo para evitar la absorción de energía en la pared de la carcasa de radiación y la manipulación secundaria, lo que hace que la ablación sea aparentemente inevitable.
Los informes oficiales de desclasificación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos indican que los materiales plásticos espumados se utilizan o pueden utilizarse en los revestimientos de las carcasas de radiación, y a pesar de la baja presión directa del plasma, pueden ser útiles para retrasar la ablación hasta que la energía se haya distribuido uniformemente y una fracción suficiente haya alcanzado el manipulador/empujador del secundario. [ 34 ]
En su libro Sol Oscuro , Richard Rhodes afirma que una capa de espuma plástica de 25 milímetros (1 pulgada) de espesor se fijó al revestimiento de plomo del interior de la carcasa de acero de la bomba Ivy Mike mediante clavos de cobre. Rhodes cita a varios diseñadores de la bomba que explican que la capa de espuma plástica dentro de la carcasa exterior sirve para retrasar la ablación y, por lo tanto, el retroceso de la carcasa: si la espuma no estuviera presente, el metal se ablacionaría desde el interior de la carcasa exterior con un gran impulso, provocando que esta retrocediera rápidamente hacia afuera. El propósito de la carcasa es contener la explosión el mayor tiempo posible, permitiendo la mayor ablación por rayos X posible de la superficie metálica de la etapa secundaria, comprimiéndola así de manera eficiente y maximizando el rendimiento de fusión. La espuma plástica tiene una baja densidad, por lo que causa un impulso menor al ablacionarse que el metal. [ 34 ]
Variaciones de diseño
Se han propuesto posibles variaciones en el diseño del arma:
- Se ha propuesto que tanto el dispositivo de manipulación como la carcasa estén hechos de 235U (uranio altamente enriquecido) en la camisa de fisión final. El mucho más caro 235El U también es fisionable con neutrones rápidos como el 238.U en uranio empobrecido o natural, pero su eficiencia de fisión es mayor. Esto se debe a que 235Los núcleos de U también experimentan fisión por neutrones lentos ( 238Los núcleos de U requieren una energía mínima de aproximadamente 1 megaelectronvoltio (0,16 pJ ) y debido a que estos neutrones más lentos se producen por otras fisiones 235 Núcleos de U en la chaqueta (en otras palabras, 235El U apoya la reacción en cadena nuclear, mientras que el 238U no lo hace). Además, un 235La chaqueta de U fomenta la multiplicación de neutrones, mientras que el 238Los núcleos de U consumen neutrones de fusión en el proceso de fisión rápida. Utilizando una cubierta final fisionable/fisible de 235De este modo, el uranio aumentaría el rendimiento de una bomba Teller-Ulam sobre una cubierta de uranio empobrecido o uranio natural. Esta propuesta se ha planteado específicamente para las ojivas W87 adaptadas a los misiles balísticos intercontinentales LGM-30 Minuteman III actualmente desplegados.
- En algunas descripciones, existen estructuras internas adicionales para proteger al secundario de recibir un exceso de neutrones del primario.
- El interior de la carcasa puede o no estar mecanizado especialmente para "reflejar" los rayos X. La "reflexión" de los rayos X no es como la luz que se refleja en un espejo , sino que el material reflector se calienta por los rayos X, lo que provoca que el material emita rayos X , que luego viajan hacia el secundario.
La mayoría de las bombas aparentemente no tienen "etapas" terciarias, es decir, una o varias etapas de compresión, que serían etapas de fusión adicionales comprimidas por una etapa de fusión previa. La fisión de la última capa de uranio, que proporciona aproximadamente la mitad del rendimiento en las bombas de gran tamaño, no se considera una "etapa" en esta terminología.
Estados Unidos probó bombas de tres etapas en varias explosiones durante la Operación Redwing, pero se cree que solo desplegó un modelo terciario de este tipo, es decir, una bomba en la que una etapa de fisión, seguida de una etapa de fusión, finalmente comprime otra etapa de fusión. Este diseño estadounidense fue la bomba nuclear B41 de 25 Mt (100 PJ) , pesada pero altamente eficiente (es decir, rendimiento de arma nuclear por unidad de peso de la bomba) . [ 35 ] Se cree que la Unión Soviética utilizó múltiples etapas (incluida más de una etapa de fusión terciaria) en su Tsar Bomba de 50 Mt (210 PJ) , que tenía una potencia prevista de 100 Mt (420 PJ) . La camisa fisionable podía reemplazarse por plomo, como se hizo con la Tsar Bomba. Si se han fabricado bombas de hidrógeno a partir de configuraciones distintas a las basadas en el diseño Teller-Ulam, este hecho no se conoce públicamente. Una posible excepción a esto es el diseño soviético temprano Sloika .
In essence, the Teller–Ulam configuration relies on at least two instances of implosion occurring: first, the conventional (chemical) explosives in the primary would compress the fissile core, resulting in a fission explosion many times more powerful than that which chemical explosives could achieve alone (first stage). Second, the radiation from the fissioning of the primary would be used to compress and ignite the secondary fusion stage, resulting in a fusion explosion many times more powerful than the fission explosion alone. This chain of compression could conceivably be continued with an arbitrary number of tertiary fusion stages, each igniting more fusion fuel in the next stage[36]:192–193[37] although this is debated. Finally, efficient bombs (but not so-called neutron bombs) end with the fissioning of the final natural uranium tamper, something that could not normally be achieved without the neutron flux provided by the fusion reactions in secondary or tertiary stages. Such designs are suggested to be capable of being scaled up to an arbitrary large yield (with apparently as many fusion stages as desired),[36]:192–193[37] potentially to the level of a "doomsday device." However, usually such weapons were not more than a dozen megatons, which was generally considered enough to destroy even the most hardened practical targets (for example, a control facility such as the Cheyenne Mountain Complex). Even such large bombs have been replaced by smaller yield nuclear bunker buster bombs.
For destruction of cities and non-hardened targets, breaking the mass of a single missile payload down into smaller MIRV bombs in order to spread the energy of the explosions into a "pancake" area is far more efficient in terms of area-destruction per unit of bomb energy. This also applies to single bombs deliverable by cruise missile or other system, such as a bomber, resulting in most operational warheads in the US program having yields of less than 500 kt (2,100 TJ).
Ivy Mike
En su libro de 1995, *Sol Oscuro: La Creación de la Bomba de Hidrógeno* , el autor Richard Rhodes describe en detalle los componentes internos del dispositivo " Ivy Mike " Sausage , basándose en información obtenida de extensas entrevistas con los científicos e ingenieros que lo ensamblaron. Según Rhodes, el mecanismo real para la compresión del secundario era una combinación de las teorías de presión de radiación, presión de plasma de espuma y ablación por empuje de tamper; la radiación del primario calentaba el revestimiento de espuma de polietileno de la carcasa hasta convertirlo en plasma, que luego reirradiaba radiación hacia el empujador del secundario, provocando la ablación de su superficie y empujándolo hacia adentro, comprimiendo el secundario, encendiendo la bujía y causando la reacción de fusión. La aplicabilidad general de este principio no está clara. [ 24 ]
Onda
El secundario Ripple es el dispositivo más limpio (mayor fracción de fusión) y con la mayor relación rendimiento-peso probado. Fue probado durante la serie de la Operación Dominic de 1962. A diferencia de las bombas limpias anteriores, que eran limpias simplemente reemplazando el contaminante de uranio-238 por plomo, Ripple era inherentemente limpia. El bujía de fisión fue reemplazado por un gran núcleo de gas deuterio-tritio, rodeado por una capa más delgada de deuteruro de litio. Se supone que las capas concéntricas delgadas de un material de alto Z como el plomo, impulsadas por el pequeño primario Kinglet, permitieron la propagación de ondas de choque sostenidas al núcleo, manteniendo la combustión termonuclear y dando nombre al dispositivo. El diseño estuvo influenciado por el campo naciente de la fusión por confinamiento inercial . Ripple también fue extremadamente eficiente; se planificó un rendimiento de 15 kt/kg. El disparo Androscoggin presentó un diseño de prueba de concepto de Ripple, que resultó en un fracaso de 63 kilotones (significativamente menor que los 15 megatones previstos). Se repitió en la toma Housatonic, que presentó una explosión de 9,96 megatones que, según se informó, fue de fusión en más del 99,9%.
Aunque era extremadamente ligero, la gran cantidad de gas DT que utilizaba lo convertía en una ojiva de baja densidad y, por lo tanto, de gran volumen. Entre los misiles balísticos intercontinentales estadounidenses, solo el Titan II era lo suficientemente ancho como para transportarlo, pero las fuerzas armadas ya lo habían abandonado en favor de los misiles Minuteman , más pequeños . [ 18 ]
W88
In 1999 a reporter for the San Jose Mercury News reported that the US W88 nuclear warhead, a small MIRVed warhead used on the Trident II SLBM, had a prolate primary (code-named Komodo) and a spherical secondary (code-named Cursa) inside a specially shaped radiation case (known as the "peanut" for its shape). The value of an egg-shaped primary lies apparently in the fact that a MIRV warhead is limited by the diameter of the primary: if an egg-shaped primary can be made to work properly, then the MIRV warhead can be made considerably smaller yet still deliver a high-yield explosion. A W88 warhead manages to yield up to 475 kilotonnes of TNT (1,990 TJ) with a physics package1,750 mm (68.9 in) long, with a maximum diameter of 550 mm (21.8 in), and by different estimates weighing in a range from 175 to 360 kilograms (386 to 794 lb).[38] The smaller warhead allows more of them to fit onto a single missile and improves basic flight properties such as speed and range.[39]
History
First tests
United States

La idea de una bomba de fusión termonuclear encendida por una bomba de fisión más pequeña fue propuesta por primera vez por Enrico Fermi a su colega Edward Teller cuando conversaban en la Universidad de Columbia en septiembre de 1941, [ 24 ] : 207 al comienzo de lo que se convertiría en el Proyecto Manhattan . [ 5 ] Teller pasó gran parte del Proyecto Manhattan tratando de averiguar cómo hacer que el diseño funcionara, prefiriéndolo al trabajo en la bomba atómica, y durante el último año del proyecto se le asignó exclusivamente a la tarea. [ 24 ] : 117, 248 Sin embargo, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, hubo poco impulso para dedicar muchos recursos a la Super , como se la conocía entonces. [ 40 ] : 202 [ 41 ]
La primera prueba de bomba atómica realizada por la Unión Soviética en agosto de 1949 se produjo antes de lo previsto por los estadounidenses, y durante los meses siguientes se debatió intensamente en el seno del gobierno, las fuerzas armadas y la comunidad científica de Estados Unidos sobre la conveniencia de continuar con el desarrollo de la mucho más potente Super. [ 42 ] : 1–2 El debate abarcó cuestiones estratégicas, pragmáticas y morales. [ 42 ] : 16 En su Informe del Comité Asesor General, Robert Oppenheimer , Fermi y sus colegas, advirtiendo sobre las bajas civiles inherentes a su uso, la caracterizaron como un «arma de genocidio» y concluyeron que «el peligro extremo para la humanidad inherente a la propuesta [de desarrollar armas termonucleares] supera con creces cualquier ventaja militar». [ 43 ] A pesar de las objeciones planteadas, el 31 de enero de 1950, el presidente Harry S. Truman decidió seguir adelante con el desarrollo de la nueva arma. [ 40 ] : 212–214

Teller y otros físicos estadounidenses se esforzaron por encontrar un diseño viable. [ 42 ] : 91–92 Stanislaw Ulam , colaborador de Teller, realizó los primeros avances conceptuales clave hacia un diseño de fusión viable. Las dos innovaciones de Ulam que hicieron práctica la bomba de fusión fueron que la compresión del combustible termonuclear antes del calentamiento extremo era una vía práctica hacia las condiciones necesarias para la fusión, y la idea de colocar un componente termonuclear separado fuera de un componente primario de fisión, y de alguna manera usar el primario para comprimir el secundario. Teller se dio cuenta entonces de que la radiación gamma y de rayos X producida en el primario podría transferir suficiente energía al secundario para crear una implosión y una combustión de fusión exitosas, si todo el conjunto se envolvía en un hohlraum o caja de radiación. [ 5 ]
El disparo "George" de la Operación Greenhouse del 9 de mayo de 1951 probó el concepto básico por primera vez a una escala muy pequeña. Como la primera liberación exitosa (no controlada) de energía de fusión nuclear, que constituyó una pequeña fracción del rendimiento total de 225 kt (940 TJ ) , [ 44 ] elevó las expectativas a casi la certeza de que el concepto funcionaría. El 1 de noviembre de 1952, la configuración Teller-Ulam fue probada a escala completa en el disparo Mike de la Operación Ivy , en una isla en el atolón Enewetak , con un rendimiento de 10,4 Mt (44 PJ ) (más de 450 veces más potente que la bomba lanzada sobre Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial ). El dispositivo, apodado Sausage , fue creado por Richard Garwin , a quien Edward Teller le encargó esta tarea . [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] Esto no se supo ampliamente hasta 2001, ya que su participación se mantuvo en secreto. [ 48 ] Utilizó una bomba de fisión extragrande como "detonante" y deuterio líquido —mantenido en su estado líquido por 20 toneladas cortas (18 t ) de equipo criogénico— como combustible de fusión, y pesaba alrededor de 80 toneladas cortas (73 t ) en total.
El combustible de deuterio líquido de Ivy Mike era impráctico para un arma desplegable, y el siguiente avance fue usar un combustible de fusión de deuteruro de litio sólido en su lugar. En 1954, esto se probó en el disparo " Castle Bravo " (el dispositivo fue nombrado en clave Shrimp ), que tuvo un rendimiento de 15 Mt (63 PJ) , 2,5 veces más de lo esperado, y es la bomba estadounidense más grande jamás probada. Los esfuerzos se centraron en desarrollar armas Teller-Ulam miniaturizadas que pudieran caber en misiles balísticos intercontinentales y misiles balísticos lanzados desde submarinos . Para 1960, con la ojiva W47 [ 49 ] desplegada en los submarinos de misiles balísticos Polaris , las ojivas de clase megatón eran tan pequeñas como 460 mm (18 pulgadas) de diámetro y 330 kilogramos (720 libras) de peso. A mediados de la década de 1970 se lograron nuevas innovaciones en la miniaturización de ojivas, cuando se crearon versiones del diseño Teller-Ulam que podían alojar diez o más ojivas en el extremo de un pequeño misil MIRV. [ 20 ]
Unión Soviética

El primer diseño soviético de fusión, desarrollado por Andrei Sakharov y Vitaly Ginzburg en 1949 (antes de que los soviéticos tuvieran una bomba de fisión operativa), fue bautizado como Sloika , en referencia a un pastel de capas ruso , y no seguía la configuración Teller-Ulam. Utilizaba capas alternas de material fisionable y combustible de fusión de deuteruro de litio con tritio (este diseño fue posteriormente denominado la "Primera Idea" de Sakharov). Si bien la fusión nuclear podría haber sido técnicamente factible, carecía de la capacidad de escalado de un arma "por etapas". Por lo tanto, dicho diseño no podía producir armas termonucleares con rendimientos explosivos arbitrariamente grandes (a diferencia de los diseños estadounidenses de la época). La capa de fusión que envolvía el núcleo de fisión solo podía multiplicar moderadamente la energía de fisión (los diseños modernos Teller-Ulam pueden multiplicarla 30 veces). Además, toda la etapa de fusión debía ser implosionada con explosivos convencionales, junto con el núcleo de fisión, lo que aumentaba sustancialmente la cantidad de explosivos químicos necesarios.
La primera prueba de diseño de Sloika, RDS-6s , fue detonada en 1953 con un rendimiento equivalente a 400 kt (1700 TJ) , 15% -El 20% del cual provenía de la fusión. Los intentos de utilizar un diseño de Sloika para lograr resultados en el rango de megatones resultaron inviables. Después de que Estados Unidos probara el dispositivo termonuclear "Ivy Mike" en noviembre de 1952, demostrando que se podía crear una bomba de varios megatones, los soviéticos buscaron un diseño alternativo. La "Segunda Idea", como Sakharov la denominó en sus memorias, fue una propuesta anterior de Ginzburg en noviembre de 1948 para utilizar deuteruro de litio en la bomba, que, al ser bombardeado por neutrones, produciría tritio y deuterio libre. [ 50 ] : 299 A finales de 1953, el físico Viktor Davidenko logró el primer avance en la puesta en escena de las reacciones. El siguiente avance en la implosión radiactiva fue descubierto y desarrollado por Sakharov y Yakov Zel'dovich a principios de 1954. La "Tercera Idea" de Sakharov, como se conocía en la URSS el diseño Teller-Ulam, fue probada en el disparo " RDS-37 " en noviembre de 1955 con una potencia de 1,6 Mt (6,7 PJ) . Los soviéticos demostraron el poder del concepto de detonación por etapas en octubre de 1961, cuando detonaron la enorme y difícil de manejar Bomba del Zar . Fue el arma nuclear más grande desarrollada y probada por cualquier país.
Reino Unido

En 1954, en Aldermaston, se inició el trabajo en el programa británico de la bomba de hidrógeno , con Sir William Penney a cargo del proyecto. El conocimiento británico sobre cómo fabricar una bomba de fusión termonuclear era rudimentario, y en ese momento Estados Unidos no intercambiaba ningún conocimiento nuclear debido a la Ley de Energía Atómica de 1946. El Reino Unido había colaborado estrechamente con los estadounidenses en el Proyecto Manhattan. El acceso británico a la información sobre armas nucleares fue interrumpido por Estados Unidos en un momento dado debido a la preocupación por el espionaje soviético. La cooperación plena no se restableció hasta que se firmó un acuerdo que regulaba el manejo de información secreta y otros asuntos. [ 51 ] Sin embargo, a los británicos se les permitió observar las pruebas estadounidenses de Castle y utilizaron aviones de muestreo en las nubes en forma de hongo , lo que les proporcionó evidencia clara y directa de la compresión producida en las etapas secundarias por la implosión de radiación. [ 51 ] Debido a estas dificultades, en 1955 el Primer Ministro Anthony Eden aceptó un plan secreto, según el cual, si los científicos de Aldermaston fracasaban o sufrían grandes retrasos en el desarrollo de la bomba de fusión, esta sería reemplazada por una bomba de fisión extremadamente grande. [ 51 ]
En 1957 se llevaron a cabo las pruebas de la Operación Grapple . La primera prueba, Green Granite, fue un prototipo de bomba de fusión que no logró producir rendimientos equivalentes a los de Estados Unidos y la Unión Soviética, alcanzando solo aproximadamente 300 kt (1300 TJ) . La segunda prueba, Orange Herald , fue una bomba de fisión modificada que produjo 720 kt (3000 TJ) , convirtiéndose en la mayor explosión de fisión jamás registrada. En ese momento, casi todos (incluidos los pilotos del avión que la lanzó) pensaron que se trataba de una bomba de fusión. Esta bomba entró en servicio en 1958. Un segundo prototipo de bomba de fusión, Purple Granite , se utilizó en la tercera prueba, pero solo produjo aproximadamente 150 kt (630 TJ) . [ 51 ]
Se programó una segunda serie de pruebas, que se reanudaron en septiembre de 1957. La primera prueba se basó en un «… nuevo diseño más simple. Una bomba termonuclear de dos etapas con un detonador mucho más potente». Esta prueba, denominada Grapple X Round C, explotó el 8 de noviembre y produjo aproximadamente 1,8 Mt (7,5 PJ) . El 28 de abril de 1958 se lanzó una bomba que produjo 3 Mt (13 PJ), la prueba más potente realizada por Gran Bretaña. Dos pruebas finales de explosión aérea, el 2 y el 11 de septiembre de 1958, lanzaron bombas más pequeñas que produjeron alrededor de 1 Mt (4,2 PJ) cada una. [ 51 ]
Se había invitado a observadores estadounidenses a este tipo de pruebas. Tras la exitosa detonación por parte de Gran Bretaña de un dispositivo de alcance megatón (demostrando así una comprensión práctica del "secreto" del diseño Teller-Ulam), Estados Unidos acordó intercambiar algunos de sus diseños nucleares con el Reino Unido, lo que condujo al Acuerdo de Defensa Mutua entre Estados Unidos y Reino Unido de 1958. En lugar de continuar con su propio diseño, los británicos tuvieron acceso al diseño de la ojiva estadounidense Mk 28, de menor tamaño , y pudieron fabricar copias. [ 51 ]
Porcelana
China detonó una bomba termonuclear multietapa a gran escala, con nombre en clave "639", el 17 de junio de 1967, con una potencia de 3,31 Mt (13,8 PJ) , convirtiéndose en la cuarta potencia termonuclear del mundo. Tan solo 32 meses después de detonar su primera arma de fisión , este sigue siendo el éxito más rápido de un programa nacional de bomba de hidrógeno tras la primera prueba nuclear de un país. China había probado previamente un arma de fisión potenciada con diseño de capas ("596L") en mayo de 1966, con una potencia de 220 kt (920 TJ) , y una bomba termonuclear multietapa a pequeña escala ("629") en diciembre de 1966. Las pruebas tuvieron lugar en el Sitio de Pruebas de Lop Nor, en el noroeste de China. [ 52 ] [ 53 ]
La Unión Soviética apoyó el programa nuclear chino desde 1957, pero esta colaboración terminó abruptamente con la ruptura sino-soviética en 1959. Para armas termonucleares, China había recibido una planta de producción de deuteruro de litio y un conocimiento limitado del diseño soviético de la bomba de capas. A diferencia de Estados Unidos y la URSS, en el momento de su programa de bomba de hidrógeno, China no operaba instalaciones de producción de plutonio ni tritio. El reactor de producción de plutonio en Jiuquan entró en funcionamiento recién en 1967, y la separación del plutonio comenzó en septiembre de 1968. [ 54 ] Durante 1963, científicos chinos liderados por Peng Huanwu investigaron exhaustivamente este diseño, pero sabían que era demasiado ineficiente para ser la bomba de hidrógeno que poseían otros países. No obstante, en 1966 se hicieron planes para probar diseños de bombas de capas pequeñas y , en octubre de 1967, la "658", un diseño de bomba de capas de tres etapas capaz de alcanzar un megatón (similar al diseño de respaldo británico Orange Herald Large ). [ 55 ] En septiembre y octubre de 1965, se llevó a cabo en Shanghái un proyecto intensivo de investigación teórica dirigido por Yu Min , utilizando computadoras digitales y cálculos manuales. Yu impartió una serie de conferencias sobre la bomba de capas y, al hacerlo, se dio cuenta de que su defecto era la lenta producción de tritio a partir de deuteruro de litio, es decir, el ciclo de Jetter . Esto dio como resultado un diseño análogo al de Teller-Ulam para la compresión de un secundario termonuclear mediante un primario de fisión. En diciembre de 1965, este diseño fue seleccionado como el foco del desarrollo termonuclear. Yu declaró posteriormente que este rápido desarrollo impidió que el programa de investigación de la bomba de hidrógeno se derrumbara durante la Revolución Cultural de diez años que comenzó en mayo de 1966 (como le ocurrió al primer programa espacial tripulado de China ). [ 55 ]
La prueba de la pequeña capa de 1966 se llevó a cabo en mayo de 1966 como " 596L " (por Proyecto 596, primera bomba atómica, pero con la adición de deuteruro de litio). El verdadero diseño termonuclear de dos etapas se probó por primera vez a pequeña escala como el dispositivo "629", en diciembre de 1966, produciendo 120 kt (500 TJ) . Tras este éxito, se decidió canibalizar los materiales del proyecto de reserva "658" de capa. En el fervor de la Revolución Cultural , la Novena Academia compitió acaloradamente contra la predicción de Peng Huanwu de que Francia probaría su primera bomba de hidrógeno en 1967, y cambió la fecha especulativa de la prueba 639 de octubre a julio. [ 55 ] El diseño de dos etapas se probó entonces a escala completa como el dispositivo "639", también conocido como Prueba No. 6 , en junio de 1967, produciendo 3,31 Mt (13,8 PJ) . [ 55 ]
En China, el diseño de dos etapas se conoce como la configuración Yu Min (于敏构型, Yú Mǐn gòu xíng ). El gobierno chino afirma que, si bien se trata de un diseño de arma termonuclear multietapa, es distinto del diseño Teller-Ulam, supuestamente utilizado por las otras cuatro naciones termonucleares, lo que permite una mayor miniaturización, y que, en conjunto, estos dos diseños constituyen los únicos viables para armas termonucleares. [ 56 ] Las diferencias no están claras, ya que el diseño chino también canaliza la energía de un primario de fisión nuclear para comprimir un secundario termonuclear. Al igual que las primeras bombas de hidrógeno soviéticas y británicas, el secundario es esférico, a diferencia de los primeros secundarios cilíndricos utilizados en Estados Unidos. [ 55 ]
Un artículo de William Broad en The New York Times [ 57 ] informó que en 1995, un supuesto agente doble chino entregó información que indicaba que China conocía detalles secretos de la ojiva estadounidense W88, supuestamente a través de espionaje. [ 58 ] (Esta línea de investigación finalmente condujo al juicio fallido de Wen Ho Lee ).
Francia

Tras su primera prueba nuclear en 1960, Francia priorizó el desarrollo de armas de fisión y su capacidad de lanzamiento mediante bombarderos Mirage IV . En 1966, De Gaulle sintió la presión de que China se convirtiera en el cuarto país termonuclear y fijó 1968 como fecha límite para la primera prueba de bomba de hidrógeno. Un científico participante, Pierre Billaud, escribió sobre el conocimiento termonuclear francés en 1965:
En comparación con nuestros colegas estadounidenses en 1948, los científicos franceses contábamos con muchas ventajas: sabíamos que las bombas de hidrógeno existían y funcionaban, que utilizaban Li6D (deuteruro de litio) y comprendíamos las reacciones químicas implicadas. Además, disponíamos de potentes ordenadores de origen estadounidense, inexistentes a finales de la década de 1940. Y conocíamos, más o menos, las dimensiones y pesos de las armas nucleares desplegadas en las bases de la OTAN en Europa, así como su potencia. Esta información la obtuvimos gracias a información confidencial que conseguimos, así como a artículos de publicaciones de acceso abierto como Aviation Week o el Bulletin of the Atomic Scientists .
Las primeras pruebas "ajustaron estrechamente el Li6D [deuteruro de litio] al núcleo fisionable", lo que implicaba un diseño de capas . Francia comenzó a probar principios termonucleares en las pruebas nucleares francesas de 1966-70 , comenzando con el disparo de fisión potenciada de Rigel de 125 kt en septiembre de 1966. En abril de 1967, el físico Michel Carayol esbozó la idea de implosión por radiación, fundamental para el diseño Teller-Ulam, pero los científicos de armas no se convencieron de inmediato de que fuera la solución. En junio, Francia perdió la carrera por la bomba de hidrógeno frente a la prueba china del Proyecto 639 de tres megatones . A mediados de 1967, al igual que sus homólogos chinos, los científicos franceses habían identificado un aumento de densidad extremadamente alto, casi veinte veces mayor, del combustible de deuteruro de litio, como crucial para el éxito de los megatones, pero planearon una prueba del análogo correcto de Teller-Ulam de Carayol como solo uno de los tres diseños para el verano de 1968.
El desarrollo de la bomba de hidrógeno en Francia estuvo influenciado decisivamente por el científico británico William Richard Joseph Cook , quien dirigió el exitoso programa británico de la bomba de hidrógeno una década antes. A diferencia de Francia, el Reino Unido, así como Estados Unidos y la URSS, contaban con capacidad de reconocimiento aéreo para recolectar la lluvia radiactiva de las pruebas y extraer conclusiones, incluida la falta de progreso de Francia en armas termonucleares. En septiembre de 1967, Cook proporcionó información limitada sobre el desarrollo termonuclear al agregado militar de la Embajada de Francia en Londres , indicando específicamente que sus diseños actuales no tendrían éxito y que la solución era más sencilla. Esto permitió a los científicos franceses identificar y proceder únicamente con la propuesta de Carayol para las pruebas termonucleares de 1968, que finalmente resultaron exitosas. Se cree que esto se hizo por orden del Primer Ministro Harold Wilson , como un gesto de acercamiento a De Gaulle, quien en ese momento bloqueaba la adhesión del Reino Unido a las Comunidades Europeas debido a su estrecha relación con Estados Unidos. Sin embargo, De Gaulle volvió a vetar la adhesión del Reino Unido en noviembre de 1967 y se mostró muy sorprendido al enterarse de la contribución británica. [ 59 ]
La primera ojiva potenciada con DT , la MR 41 , fue probada en los lanzamientos Castor y Pollux de julio y agosto de 1968, produciendo con éxito 450 kt (1900 TJ) en el primero. [ 60 ]
La prueba "Canopus" en el atolón Fangataufa, en la Polinesia Francesa , el 24 de agosto de 1968, fue la primera prueba de armas termonucleares multietapa del país. La bomba fue detonada desde un globo a una altura de 520 metros (1710 pies) . El resultado de esta prueba fue una importante contaminación atmosférica. [ 61 ] Actualmente se cree que Francia posee armas nucleares con un nivel de sofisticación similar al de las demás grandes potencias nucleares. [ 51 ]
Francia y China no firmaron ni ratificaron el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares de 1963, que prohibía las explosiones de ensayos nucleares en la atmósfera, bajo el agua o en el espacio ultraterrestre . Entre 1966 y 1996, Francia realizó más de 190 ensayos nucleares. [ 61 ] El último ensayo nuclear de Francia tuvo lugar el 27 de enero de 1996, tras lo cual el país desmanteló sus sitios de ensayo en la Polinesia. Francia firmó el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares ese mismo año y lo ratificó en un plazo de dos años.

En 2015, Francia confirmó que su arsenal nuclear contiene alrededor de 300 ojivas, transportadas por misiles balísticos lanzados desde submarinos y cazabombarderos . Francia cuenta con cuatro submarinos de misiles balísticos de la clase Triomphant . Uno de ellos está desplegado en alta mar, pero un total de tres deben estar operativos en todo momento. Los tres submarinos más antiguos están armados con 16 misiles M45 . El submarino más nuevo, "Le Terrible" , entró en servicio en 2010 y cuenta con misiles M51 capaces de transportar ojivas termonucleares TN 75. La flota aérea consta de cuatro escuadrones en cuatro bases diferentes. En total, hay 23 aviones Mirage 2000N y 20 Rafale capaces de transportar ojivas nucleares. [ 62 ] Los misiles M51.1 están destinados a ser reemplazados por la nueva ojiva M51.2 a partir de 2016, que tiene un alcance 3.000 kilómetros (1.900 millas) mayor que el M51.1. [ 62 ]
Francia posee alrededor de 60 misiles lanzados desde el aire equipados con ojivas TN 80 / TN 81 con una potencia de aproximadamente 300 kt (1300 TJ) cada una. El programa nuclear francés ha sido cuidadosamente diseñado para garantizar que estas armas sigan siendo utilizables durante décadas. [ 51 ] Actualmente, Francia ya no produce deliberadamente materiales de masa crítica como plutonio y uranio enriquecido, pero aún depende de la energía nuclear para la generación de electricidad, con 239 Pu como subproducto. [ 63 ]
India

El 11 de mayo de 1998, India anunció que había detonado una bomba termonuclear en sus pruebas de la Operación Shakti ("Shakti-I", específicamente, en hindi la palabra "Shakti" significa poder). [ 64 ] [ 65 ] Samar Mubarakmand , un físico nuclear pakistaní, afirmó que si Shakti-I hubiera sido una prueba termonuclear, el dispositivo no se habría disparado. [ 66 ] Sin embargo, Harold M. Agnew , exdirector del Laboratorio Nacional de Los Alamos , dijo que la afirmación de India de haber detonado una bomba termonuclear por etapas era creíble. [ 67 ] India dice que su dispositivo termonuclear fue probado con un rendimiento controlado de 45 kt (190 TJ) debido a la proximidad de la aldea de Khetolai a unos 5 kilómetros (3 mi) , para asegurar que las casas en esa aldea no sufrieran daños significativos. [ 68 ] Otra razón citada fue que la radiactividad liberada de rendimientos significativamente mayores a 45 kt podría no haber sido contenida por completo. [ 68 ] Después de las pruebas Pokhran-II , Rajagopala Chidambaram , ex presidente de la Comisión de Energía Atómica de la India , dijo que la India tiene la capacidad de construir bombas termonucleares de cualquier rendimiento a voluntad. [ 67 ] La India sostiene oficialmente que puede construir armas termonucleares de varios rendimientos de hasta alrededor de 200 kt (840 TJ) sobre la base de la prueba termonuclear Shakti-1 . [ 68 ] [ 69 ]
El rendimiento de la prueba de la bomba de hidrógeno de la India sigue siendo objeto de un intenso debate entre la comunidad científica india y los académicos internacionales. [ 70 ] La cuestión de la politización y las disputas entre los científicos indios complicaron aún más el asunto. [ 71 ] En una entrevista en agosto de 2009, el director de los preparativos del sitio de prueba de 1998, K. Santhanam, afirmó que el rendimiento de la explosión termonuclear fue menor de lo esperado y que, por lo tanto, la India no debería apresurarse a firmar el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares . Otros científicos indios involucrados en la prueba han refutado la afirmación de Santhanam, [ 72 ] argumentando que sus afirmaciones no son científicas. [ 65 ] El sismólogo británico Roger Clarke argumentó que las magnitudes sugerían un rendimiento combinado de hasta 60 kilotones de TNT (250 TJ) , consistente con el rendimiento total anunciado por la India de 56 kilotones de TNT (230 TJ) . [ 73 ] El sismólogo estadounidense Jack Evernden ha argumentado que para una estimación correcta de los rendimientos, se deben "considerar adecuadamente las diferencias geológicas y sismológicas entre los sitios de prueba". [ 68 ]
Israel
Se alega que Israel posee armas termonucleares del diseño Teller-Ulam, [ 74 ] pero no se sabe que haya probado ningún dispositivo nuclear, aunque se especula ampliamente que el incidente de Vela de 1979 pudo haber sido una prueba nuclear conjunta israelí-sudafricana. [ 75 ] [ 76 ] : 271 [ 77 ] : 297-300
Está bien establecido que Edward Teller asesoró y guió al gobierno israelí en asuntos nucleares generales durante unos 20 años. [ 78 ] : 289–293 Entre 1964 y 1967, Teller realizó seis visitas a Israel donde dio conferencias en la Universidad de Tel Aviv sobre temas generales de física teórica. [ 79 ] Le tomó un año convencer a la CIA sobre la capacidad de Israel y finalmente, en 1976, Carl Duckett de la CIA testificó ante el Congreso de los Estados Unidos , después de recibir información creíble de un "científico estadounidense" (Teller), sobre la capacidad nuclear de Israel. [ 77 ] : 297–300 Durante la década de 1990, Teller finalmente confirmó las especulaciones en los medios de comunicación de que fue durante sus visitas en la década de 1960 que concluyó que Israel estaba en posesión de armas nucleares. [ 77 ] : 297–300 Después de que transmitió el asunto a un nivel superior del gobierno estadounidense, Teller dijo, según se informa: «Ellos [Israel] lo tienen, y fueron lo suficientemente inteligentes como para confiar en su investigación y no hacer pruebas; saben que hacer pruebas les traería problemas». [ 77 ] : 297–300
Corea del Norte
Corea del Norte afirmó haber probado su bomba termonuclear miniaturizada el 6 de enero de 2016. Las tres primeras pruebas nucleares de Corea del Norte (2006, 2009 y 2013) fueron de rendimiento relativamente bajo y no parecen haber sido de un diseño de arma termonuclear. En 2013, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur especuló que Corea del Norte podría estar intentando desarrollar una "bomba de hidrógeno" y que tal dispositivo podría ser la próxima prueba de armas de Corea del Norte. [ 80 ] [ 81 ] En enero de 2016, Corea del Norte afirmó haber probado con éxito una bomba de hidrógeno, [ 82 ] aunque solo se detectó un evento sísmico de magnitud 5.1 en el momento de la prueba, [ 83 ] una magnitud similar a la prueba de 2013 de una bomba atómica de 6–9 kt (25–38 TJ) . Estos registros sísmicos ponen en duda la afirmación de Corea del Norte de que se probó una bomba de hidrógeno y sugieren que fue una prueba nuclear sin fusión. [ 84 ]
On 3 September 2017, the country's state media reported that a hydrogen bomb test was conducted that resulted in "perfect success". According to the US Geological Survey (USGS), the blast released energy equivalent to an earthquake with a seismic magnitude of 6.3, 10 times more powerful than previous nuclear tests conducted by North Korea.[85] US Intelligence released an early assessment that the yield estimate was 140 kt (590 TJ),[86] with an uncertainty range of 70 to 280 kt (290 to 1,170 TJ).[87] On 12 September, NORSAR revised its estimate of the explosion magnitude upward to 6.1, matching that of the CTBTO but less powerful than the USGS estimate of 6.3. Its yield estimate was revised to 250 kt (1,000 TJ), while noting the estimate had some uncertainty and an undisclosed margin of error.[88][89] On 13 September, an analysis of before and after synthetic-aperture radar satellite imagery of the test site was published suggesting the test occurred under 900 metres (3,000 ft) of rock, and the yield "could have been in excess of 300 kilotons".[90]
Public knowledge
Classification
Detailed knowledge of fission and fusion weapons is considered classified information to some degree in virtually every industrialized country. In the United States, such knowledge can by default be classified as "Restricted Data", even if it is created by people who are not government employees or associated with weapons programs. Material that is automatically considered classified as soon as it is created is termed born secret, a legal doctrine that has been disputed in cases such as United States v. Progressive, Inc.. The constitutionality of born secret is rarely invoked for cases of private speculation. The official policy of the United States Department of Energy has been not to acknowledge the leaking of design information, as such acknowledgment would potentially validate the information as accurate. In a small number of prior cases, the US government has attempted to censor weapons information in the public press, with limited success.[91] According to the New York Times, physicist Kenneth W. Ford defied government orders to remove classified information from his book Building the H Bomb: A Personal History. Ford claims he used only pre-existing information and even submitted a manuscript to the government, which wanted to remove entire sections of the book for concern that foreign states could use the information.[92]
The Teller–Ulam design was for many years considered one of the top nuclear secrets, and even today it is not discussed in any detail by official publications with origins "behind the fence" of classification. United States Department of Energy (DOE) policy has been, and continues to be, that they do not acknowledge when "leaks" occur, because doing so would acknowledge the accuracy of the supposed leaked information. Aside from images of the warhead casing, most information in the public domain about this design is relegated to a few terse statements by the DOE and the work of a few individual investigators.
Unclassified knowledge
Aunque se han publicado oficialmente grandes cantidades de datos imprecisos —y otros tantos han sido filtrados extraoficialmente por antiguos diseñadores de bombas—, la mayoría de las descripciones públicas de los detalles del diseño de armas nucleares se basan, en cierta medida, en la especulación, la ingeniería inversa a partir de información conocida o la comparación con campos similares de la física ( la fusión por confinamiento inercial es el ejemplo principal). Estos procesos han dado lugar a un conjunto de conocimientos no clasificados sobre bombas nucleares que, en general, coinciden con las publicaciones oficiales de información no clasificada y la física relacionada, y se considera internamente coherente, aunque aún existen algunos puntos de interpretación que se consideran abiertos. El estado del conocimiento público sobre el diseño Teller-Ulam se ha configurado principalmente a partir de algunos incidentes específicos que se describen en una sección posterior.
Declaraciones del Departamento de Energía de Estados Unidos

En 1972, el gobierno de Estados Unidos desclasificó un documento que afirmaba: «En las armas termonucleares (TN), se utiliza un componente primario de fisión para desencadenar una reacción termonuclear en un combustible termonuclear denominado secundario » , y en 1979 añadió: « En las armas termonucleares, la radiación de un explosivo de fisión puede ser contenida y utilizada para transferir energía para comprimir e incendiar un componente físicamente separado que contiene combustible termonuclear». Respecto a esta última frase, el gobierno estadounidense especificó que « Cualquier ampliación de esta declaración será clasificada ». [Énfasis en el original] La única información que podría referirse a la bujía o al dispositivo de manipulación fue desclasificada en 1991: «Hecho de que hay materiales fisionables o fisionables presentes en algunos componentes secundarios, material no identificado, ubicación no especificada, uso no especificado y armas no designadas». En 1998, el DOE desclasificó la declaración que decía: "El hecho de que los materiales puedan estar presentes en los canales y el término 'relleno de canal', sin ninguna elaboración", que puede referirse a la espuma de poliestireno (o una sustancia análoga). [ 93 ]
Que estas afirmaciones validen algunos o todos los modelos presentados anteriormente es algo que queda a interpretación, y los comunicados oficiales del gobierno estadounidense sobre los detalles técnicos de las armas nucleares han sido deliberadamente ambiguos en el pasado (por ejemplo, el Informe Smyth ). Otra información, como los tipos de combustible utilizados en algunas de las primeras armas, ha sido desclasificada, aunque no se ha divulgado información técnica precisa.
Estados Unidos contra The Progressive
La mayoría de las ideas actuales sobre el funcionamiento del diseño Teller-Ulam se dieron a conocer públicamente después de que el Departamento de Energía (DOE) intentara censurar en 1979 un artículo de revista del activista estadounidense contra las armas Howard Morland sobre el "secreto de la bomba de hidrógeno". En 1978, Morland decidió que descubrir y revelar este "último secreto" centraría la atención en la carrera armamentística y permitiría a los ciudadanos sentirse capacitados para cuestionar las declaraciones oficiales sobre la importancia de las armas nucleares y el secretismo nuclear. La mayoría de las ideas de Morland sobre el funcionamiento del arma se recopilaron de fuentes accesibles: los dibujos que más inspiraron su enfoque provenían de la Encyclopedia Americana . Morland también entrevistó (a menudo de manera informal) a muchos ex científicos de Los Alamos (incluidos Teller y Ulam, aunque ninguno le proporcionó información útil), y utilizó diversas estrategias interpersonales para obtener respuestas informativas (por ejemplo, haciendo preguntas como "¿Todavía usan bujías?", incluso si no sabía a qué se refería específicamente este último término). [ 94 ]
Morland concluyó finalmente que el "secreto" radicaba en que el núcleo primario y el secundario se mantenían separados y que la presión de radiación del núcleo primario comprimía el secundario antes de encenderlo. Cuando un borrador inicial del artículo, que se publicaría en la revista The Progressive , llegó al Departamento de Energía (DOE) tras caer en manos de un profesor que se oponía al objetivo de Morland, el DOE solicitó que no se publicara y presionó para obtener una orden judicial provisional . El DOE argumentó que la información de Morland (1) probablemente provenía de fuentes clasificadas, (2) si no provenía de fuentes clasificadas, se consideraba información "secreta" según la cláusula de " secreto innato " de la Ley de Energía Atómica de 1954 , y (3) era peligrosa y fomentaría la proliferación nuclear . Morland y sus abogados discreparon en todos los puntos, pero se concedió la orden judicial, ya que el juez del caso consideró más seguro concederla y permitir que Morland y otros apelaran.
Debido a una serie de circunstancias más complejas, el caso del Departamento de Energía (DOE) comenzó a debilitarse al quedar claro que algunos de los datos que intentaban presentar como "secretos" habían sido publicados en una enciclopedia estudiantil unos años antes. Después de que otro especulador sobre la bomba H, Chuck Hansen , publicara sus propias ideas sobre el "secreto" (muy diferentes a las de Morland) en un periódico de Wisconsin, el DOE declaró que el caso de The Progressive carecía de objeto, retiró la demanda y permitió que la revista publicara su artículo, lo cual hizo en noviembre de 1979. Para entonces, sin embargo, Morland había cambiado su opinión sobre el funcionamiento de la bomba, sugiriendo que se utilizaba un medio espumoso (el poliestireno) en lugar de la presión de la radiación para comprimir el detonador secundario, y que este también contenía una bujía de material fisionable. Publicó estos cambios, basados en parte en las actas del juicio de apelación, como una breve fe de erratas en The Progressive un mes después. [ 95 ] En 1981, Morland publicó un libro sobre su experiencia, describiendo en detalle el hilo de pensamiento que lo llevó a sus conclusiones sobre el "secreto". [ 94 ] [ 96 ]
El trabajo de Morland se interpreta como al menos parcialmente correcto porque el Departamento de Energía intentó censurarlo , una de las pocas veces que infringió su política habitual de no reconocer material "secreto" que había sido divulgado; sin embargo, se desconoce con certeza hasta qué punto carece de información o contiene información incorrecta. La dificultad que otros países tuvieron para desarrollar el diseño Teller-Ulam (incluso cuando aparentemente lo comprendían, como en el caso del Reino Unido) hace poco probable que esta simple información por sí sola proporcione la capacidad de fabricar armas termonucleares. No obstante, las ideas presentadas por Morland en 1979 han sido la base de toda la especulación actual sobre el diseño Teller-Ulam.
Accidentes notables
El 5 de febrero de 1958, durante una misión de entrenamiento realizada por un B-47 , una bomba nuclear Mark 15 , también conocida como la Bomba Tybee , se perdió frente a la costa de la isla Tybee, cerca de Savannah, Georgia . La Fuerza Aérea de los Estados Unidos sostiene que la bomba estaba desarmada y no contenía el núcleo fisionable activo necesario para iniciar una explosión nuclear. [ 97 ] El Departamento de Energía creía que la bomba estaba enterrada bajo varios metros de limo en el fondo del estrecho de Wassaw . [ 98 ]
El 17 de enero de 1966, se produjo una colisión fatal entre un B-52G y un KC-135 Stratotanker sobre Palomares , España. Los explosivos convencionales de dos de las bombas de hidrógeno tipo Mk28 detonaron al impactar contra el suelo, dispersando plutonio sobre las granjas cercanas. Una tercera bomba cayó intacta cerca de Palomares, mientras que la cuarta cayó a 19 kilómetros (12 millas) de la costa, en el mar Mediterráneo, y fue recuperada unos meses después. [ 99 ]
El 21 de enero de 1968, un B-52G, con cuatro bombas termonucleares B28FI a bordo como parte de la Operación Chrome Dome , se estrelló en el hielo de la bahía de North Star mientras intentaba un aterrizaje de emergencia en la base aérea de Thule en Groenlandia. [ 100 ] El incendio resultante causó una extensa contaminación radiactiva. [ 101 ] El personal que participó en la limpieza no logró recuperar todos los restos de tres de las bombas, y una bomba no fue recuperada. [ 102 ]
Véase también
Notas
- ↑ La primera prueba de cualquier diseño termonuclear fue laexplosión de Greenhouse George en 1951.
- ↑ El término engañoso "bomba de hidrógeno" ya era de uso público generalizado antes de que la lluvia radiactiva de los productos de fisión de la prueba Castle Bravo en 1954 revelara hasta qué punto la mayoría de los diseños dependen principalmente de la fisión rápida .
- ↑ Durante el Proyecto Manhattan, se transfirieron teorías y diseños rudimentarios entre científicos estadounidenses y británicos; de EE. UU. a la URSS mediante espías atómicos ; y de la URSS a China hasta 1960. El Reino Unido proporcionó información muy limitada a Francia en 1967. Véase la historia.
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Lecturas adicionales
Principios básicos
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Analizando las consecuencias
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Enlaces externos
Principios
- "Principios básicos de la implosión radiactiva por etapas (Teller-Ulam)" del sitio web NuclearWeaponArchive.org de Carey Sublette.
- "Hidrodinámica de la materia, la energía y la radiación" del FAQ sobre armas nucleares de Carey Sublette.
- "Ingeniería y diseño de armas nucleares" del libro de preguntas frecuentes sobre armas nucleares de Carey Sublette.
- "Elementos del diseño de armas termonucleares" del FAQ sobre armas nucleares de Carey Sublette.
- Bibliografía comentada sobre el diseño de armas nucleares de la Biblioteca Digital Alsos para Asuntos Nucleares.
Historia
- PBS: La carrera por la superbomba: entrevistas y transcripciones archivadas el 11 de marzo de 2017 en Wayback Machine (con diseñadores de bombas estadounidenses y soviéticos, así como historiadores).
- Howard Morland explica cómo descubrió el "secreto de la bomba H" (incluye numerosas diapositivas).
- Número de noviembre de 1979 de The Progressive : "El secreto de la bomba H: cómo la conseguimos y por qué lo contamos" (número completo disponible en línea).
- Bibliografía anotada sobre la bomba de hidrógeno de la Biblioteca Digital Alsos.
- Universidad de Southampton, Centro Mountbatten de Estudios Internacionales, Documento de trabajo n.º 5 sobre historia nuclear.
- "Trinity and Beyond" de Peter Kuran, archivado el 9 de diciembre de 2018 en Wayback Machine , es un documental sobre la historia de las pruebas de armas nucleares.
- Lista de reproducción de YouTube con pruebas de explosiones nucleares desclasificadas, obtenidas mediante la conversión de escaneos de películas a formato digital en el Laboratorio Lawrence Livermore.
- diseño de armas nucleares
- secreto nuclear