Extended-protected article

열전병기

Thermobaric weapon
1972년 미국 해군 연료-공기 폭발물의 폭발로 퇴역한 선박, USS McNulty에 대항하여 사용되었습니다.

에어로졸 폭탄,[1] 또는 진공 폭탄이라고도 불리는 열전 무기가스, 액체 또는 분말 폭발물의 에어로졸 구름을 분산시켜 작동하는 일종의 폭발물 무기입니다.[2][3]열기류 무기는 거의 100% 연료이며, 그 결과 동일한 무게의 기존 폭발물보다 훨씬 더 에너지가 넘칩니다.[4]연료는 종종 원소입니다.[5]휴대용 발사기에 장착할 수 [6][7]있는 다양한 종류의 열전 무기는 비행기에서 발사할 수도 있습니다.

용어.

테르모바릭이라는 용어는 그리스어로 ''과 '압력'을 뜻하는 테르모바리코스(θερμοβα ρικός), 열(θερμός) + 바로스(βάρος) '무게, 압력' + 접미사 -ikos(-ικός) '-ic'에서 유래했습니다.

무기 계열에 사용되는 다른 용어는 고임펄스 열전 무기, 열 및 압력 무기, 진공 폭탄 및 연료 공기 폭발물입니다.

메카니즘

대부분의 재래식 폭발물연료-산화제 프리믹스로 구성되어 있지만, 열탄성 무기는 연료로만 구성되어 있기 때문에 동일 중량의 재래식 폭발물보다 훨씬 더 에너지가 높습니다.[4]대기 산소에 의존하기 때문에 수중, 고지대, 악천후에서 사용하기에 적합하지 않습니다.그러나 터널, 건물 및 비 기밀 밀봉 필드 요새(폭스홀, 덮개가 있는 슬릿 트렌치, 벙커)와 같은 밀폐된 공간에서 사용할 경우 훨씬 더 효과적입니다.[8][9]

초기 폭발 전하가 목표물에 부딪힐 때 폭발하여 용기를 열고 연료 혼합물을 구름처럼 분산시킵니다.[10]일반적인 열기류 무기의 폭발파는 일반적인 폭발물의 폭발파보다 훨씬 더 오래 지속됩니다.

제한된 영역에서 산화를 사용하여 단일 소스에서 방출되는 송풍 전선을 생성하는 폭발물과 달리, 열경화성 화염 전선은 많은 양으로 가속되어 연료와 산화제 혼합물 및 주변 공기에서 압력 전선을 생성합니다.[11]

열극성 폭발물은 인화성 먼지와 물방울의 분산에서 발생하는 것을 포함하여 우발적으로 제한되지 않은 증기 구름 폭발의 기본 원리를 적용합니다.[12]그러한 먼지 폭발은 20세기 이전에 밀가루 공장과 그 저장 용기, 그리고 나중에 탄광에서 가장 자주 발생했습니다.제한되지 않은 증기운 폭발은 현재 부분적으로 또는 완전히 빈 유조선, 정유 탱크 및 선박에서 가장 자주 발생합니다.[13] 2005년 폭발파가 중심에서 150km(93마일) 떨어진 영국 분스필드 화재와 같이.

일반적인 무기는 연료 물질로 가득 찬 용기로 구성되며, 그 중앙에는 작은 재래식 폭발물 "산란 전하"가 있습니다.연료는 알루미늄 또는 마그네슘과 같은 분말 금속에서 유기물에 이르기까지 산화의 발열성을 기준으로 선택되며, 부분 산화제가 포함되어 있을 가능성이 있습니다.[14]가장 최근의 개발은 나노 연료를 사용하는 것입니다.[15][16]

열극성 폭탄의 유효 수율은 연료가 얼마나 잘 분산되는지, 주변 대기와 얼마나 빠르게 혼합되는지, 점화기의 시작과 연료 용기에 대한 위치 등 다양한 요인의 조합에 따라 달라집니다.일부 설계에서는 강력한 군수품 케이스를 사용하여 연료가 자동 점화 온도보다 훨씬 높은 온도로 가열될 수 있을 정도로 충분히 오랜 시간 동안 폭발 압력을 억제할 수 있으므로 일단 용기가 터지면 과열된 연료가 대기 중의 산소와 접촉하면서 점진적으로 자동 점화됩니다.[17]그러한 무기에는 기존의 가연성의 상한과 하한이 적용됩니다.주변 대기를 압축하고 가열하는 분산 전하의 폭발이 하한선에 어느 정도 영향을 미칩니다.상한은 기름 웅덩이 위의 안개의 점화에 강력한 영향을 미치는 것으로 입증되었습니다.[18]이러한 약점은 연료가 점화 온도보다 훨씬 높게 예열되어 분산 중에 냉각되면 혼합 시 점화 지연이 최소화되는 설계에 의해 제거될 수 있습니다.연료 분자의 외부 층이 공기와 접촉할 때 지속적으로 연소하면 추가 열이 발생하여 불덩이 내부의 온도를 유지시켜 폭발을 지속시킵니다.[19]

가둠에서는 일련의 반사 충격파가 발생하고,[20][21] 이는 화구를 유지하며 발열 재결합 반응이 일어나면서 10~50 ms 사이로 지속 시간을 연장할 수 있습니다.[22]가스가 냉각되고 압력이 급격히 저하되어 부분적인 진공 상태가 될 수 있으므로 추가적인 손상이 발생할 수 있습니다. 희박화 효과는 "진공 폭탄"이라는 잘못된 이름을 낳았습니다.연소[clarification needed] 후 피스톤형도 화염면이 이를 통해 가속되기 때문에 이러한 구조에서 발생하는 것으로 추정됩니다.[23]

연료-공기 폭발물

연료-공기 폭발(FAE) 장치는 연료통과 두 개의 별도의 폭발 전하로 구성됩니다.탄약이 떨어지거나 발사된 후 첫 번째 폭발 전하가 미리 설정된 높이에서 용기를 열고 연료를 분산시킵니다(그리고 아마도 그것을 이온화합니다).대기 산소와 혼합된 구름에 융합된 석영 분산 전하 용기를 사용하였는지 여부에 따라([citation needed]구름의 크기는 탄약의 크기에 따라 다름).연료 구름은 물체 주변과 구조물로 흘러갑니다.그런 다음 두 번째 전하가 구름을 폭발시키고 거대한 폭발파를 만듭니다.폭발파는 강화된 건물, 장비를 파괴하고 사람을 죽이거나 다치게 할 수 있습니다.폭발파의 반인명 효과는 여우구멍과 터널, 벙커와 동굴과 같은 밀폐된 공간에서 더 심합니다.

영향들

방벽(모래주머니)이나 인원용 갑옷과 같은 재래식 대응 수단은 열 무기에 효과적이지 않습니다.[24]2000년[25] 2월 1일자 Human Rights Watch 보고서는 미국 국방정보국의 연구 결과를 인용하고 있습니다.

살아있는 목표물에 대한 살인 메커니즘은 독특하고 불쾌합니다.사망에 이르게 하는 것은 압력파이고, 더 중요한 것은 폐를 파열시키는 그 후의 희귀화[진공]입니다.연료가 증발하지만 폭발하지 않는다면 희생자들은 심하게 연소될 것이고 아마도 또한 연소되는 연료를 흡입할 것입니다.가장 일반적인 FAE 연료인 에틸렌 옥사이드프로필렌 옥사이드는 독성이 매우 강하므로, 대부분의 화학 물질과 마찬가지로 비토네톤 FAE는 클라우드 내에 있는 인력에게 치명적임이 입증되어야 합니다.

미국 중앙정보국의 한 연구에 따르면,[25] "밀폐된 공간에서 FAE 폭발의 영향은 엄청납니다.점화 지점 근처에 있는 것들은 지워집니다.가장자리에 있는 사람들은 고막이 터지고 내이 기관이 찌그러지고 심한 뇌진탕, 폐와 내이 기관이 파열되고 실명할 가능성이 있는 등 눈에 보이지 않는 많은 상처를 입을 가능성이 있습니다."또 다른 국방정보국 문서는 "충격파와 압력파가 뇌 조직에 최소한의 손상을 초래하기 때문"이라고 추측하고 있습니다.FAE의 희생자들은 폭발로 인해 의식을 잃게 되는 것이 아니라 질식하는 동안 몇 초 또는 몇 분 동안 고통 받을 수 있습니다."[26]

발전

독일의

최초의 시도는 제1차 세계 대전 중에 (독일어 'Brandgranate') 소이탄이 타르 함침 조직과 화약 먼지와 같은 느리지만 강렬한 연소 물질을 사용했을 때 일어났습니다.이 포탄들은 포탄이 폭발한 후 약 2분 동안 연소되어 연소되는 원소들을 사방으로 퍼뜨렸습니다.[27]제2차 세계대전에서 독일군은 오스트리아의 물리학자 마리오 지퍼마이어의 지휘 [28]아래 진공폭탄을 개발하려고 했습니다.[29]

미국

1968년 9월, 태국 나콘 파놈에서 이륙한 USAFA A-1E에 BLU-72/B 폭탄이 떨어졌습니다.

FAE는 베트남 전쟁에서 사용하기 위해 미국에 의해 개발되었습니다.[30]CBU-55 FAE 연료집속탄은 대부분 캘리포니아 차이나 레이크에 있는 미국 해군 무기 센터가 개발했습니다.[31]

현재 미국 FAE의 무기는 다음과 같습니다.

  • BLU-73 FAE I
  • BLU-95 500lb (230kg) (FAE-II)
  • BLU-96 2,000 lb (910 kg) (FAE-II)
  • CBU-72 FAE I
  • AGM-114 헬파이어 미사일
  • XM1060 수류탄
  • SMAW-NE 로켓 발사대용 라운드

XM1060 40mm 수류탄은 2002년 아프가니스탄에서 미군이 발사한 소형 화력발전기로 동굴 등 밀폐된 공간의 표적에 대해 인기가 있음이 입증됐습니다.[32]2003년 이라크 침공 이후, 미국 해병대는 Mk 153 SMAW 로켓 발사기를 위한 열전대 "신형 폭발물" (SMAW-NE)을 도입했습니다.해병대의 한 팀은 100야드(91m)에서 한 라운드가 있는 1층짜리 대형 석조 건물을 파괴했다고 보고했습니다.[33]AGM-114N 헬파이어 II는 금속 [34]증강 전하(MAC) 탄두를 사용하는데, 이 탄두는 전하 케이싱과 PBXN-112 폭발 혼합물 사이에 PTFE가 겹치거나 코팅된 알루미늄 분말을 사용하는 열압성 폭발 충전재를 포함합니다.PBXN-112가 폭발하면 알루미늄 혼합물이 분산되어 빠르게 연소됩니다.그 결과 사람과 구조물에 매우 효과적인 지속적인 고압이 됩니다.[35]

소비에트, 후에 러시아어

소련의 RPO-A 쉬멜(범블비) 로켓과 발사기

미국이 베트남 전쟁에 사용하기 위해 개발한 FAE에 이어 [30]소련 과학자들이 빠르게 FAE 무기를 개발했습니다.아프가니스탄 이후 연구 개발이 계속되어 왔고, 러시아군은 현재 RPO-A와 같은 [36]다양한 3세대 FAE 탄두를 발사하고 있습니다.[37][38]러시아군로켓 추진 수류탄 RPG-7에서 발사할 수 있는 치사 반경 10m(33피트)의 TBG-7V 열탄과 같은 여러 무기에 대한 열탄 탄약 변종을 개발했습니다.GM-94는 43mm(1.7인치)의 펌프 작용 유탄 발사기로, 주로 근접전을 위해 열탄을 발사하도록 설계되었습니다.이 수류탄은 무게가 250g(8.8온스)이고 폭발물이 160g(5.6온스) 들어있어 치사 반경이 3m(9.8피트)이지만 의도적으로 "파편이 없는" 수류탄 설계로 인해 4m(13피트)의 거리는 안전한 것으로 간주됩니다.[39]

RPO-A와 개량형 RPO-M은 보병 휴대용 로켓 추진 수류탄(RPG)으로, 열탄 로켓을 발사하도록 설계되었습니다.예를 들어 RPO-M은 TNT 5.5 kg (12 lb)의 열탄두를 가지고 있으며, 152 mm (6 인치) 고폭발 포탄과 유사한 파괴 능력을 가지고 있습니다.[40][41]RShG-1RShG-2는 각각 RPG-27과 RPG-26의 열전대 변형입니다.RShG-1은 더 강력한 변형이며 탄두의 치사 반경은 10미터이고 TNT의 6kg과 거의 같은 효과를 냅니다.[42]RMG는 RPG-26의 추가 파생 모델로, 탠덤 차지 탄두를 사용하며, 전구체인 고폭 대전차(HEAT) 탄두가 내부로 들어가 폭발할 수 있는 입구를 폭파합니다.[43]RMG의 초기 HEAT 탄두는 300mm의 철근 콘크리트 또는 100mm 이상의 압연된 균질한 갑옷을 관통할 수 있으므로 직경 105mm(4.1인치)의 열전사 탄두가 내부에서 폭발할 수 있습니다.[44]

다른 예로는 9M123 Krizantema반자동 SACLOS(Command to Line Of Sight) 또는 밀리미터파 능동 레이더 귀향 유도 열기류 변형, 9M133 Kornet의 9M133F-1 열기류 탄두 변형, 9K115-2 Metis-M의 9M131F 열기류 탄두 변형 등이 있으며, 모두 대전차 미사일입니다.이후 Kornet은 Kornet-EM으로 업그레이드되었으며, 열압 변형은 최대 사거리가 10km(6mi)이고 TNT 등가물은 7kg(15lb)입니다.[45]BM-30 Smerch MLRS에서 발사하기 위해 제작된 300mm (12인치) 9M55S 열전대 탄두 로켓입니다.열전 무기 전용 운반선은 220mm(8.7인치)의 열전 로켓을 발사할 수 있도록 설계된 24-튜브 MLRS인 TOS-1입니다.TOS-1에서 나오는 완전한 살보는 직사각형 200 x 400 m (220 x 440 yd)를 덮을 것입니다.[46]이스칸데르-M 극장 탄도 미사일은 700 kg (1,540 lb)의 열탄두도 탑재할 수 있습니다.[47]

많은 러시아 공군 군수품에도 열변형이 있습니다.80mm(3.1인치)의 S-8 로켓은 S-8DM과 S-8DF 열변형을 가지고 있습니다.S-8의 122mm(4.8인치) 형제인 S-13은 S-13D와 S-13DF 열변형을 가지고 있습니다.S-13DF의 탄두 무게는 32kg(71lb)에 불과하지만, 그 위력은 TNT 40kg(88lb)과 맞먹습니다.KAB-500KR의 KAB-500-OD 변형에는 250kg(550lb)의 열전탄두가 있습니다.ODAB-500PM과 ODAB-500PMV[48] 무유도 폭탄은 각각 190kg(420파운드)의 연료-공기 폭발물을 운반합니다.KAB-1500S GLONASS/GPS 유도탄은 1,500kg(3,300lb)의 열변형도 있습니다.불덩이는 반경 150m(490ft)에 달하며 치명적인 영역은 반경 500m(1,600ft)입니다.[49]9M120 Ataka-V9K114 Shturm ATGM은 모두 열변형입니다.

2007년 9월, 러시아는 지금까지 만들어진 것 중 가장 큰 열핵무기를 폭발시켰으며, 그 양이 핵무기와 맞먹는다고 주장했습니다.[50][51]러시아는 "모든 폭탄의 어머니"라는 등명을 가지고 있고 한 때 역사상 가장 강력한 비핵 무기라는 칭호를 가지고 있었던 미국이 개발한 MOAB 폭탄에 대응하여 이 특정한 무기를 "모든 폭탄의 아버지"라고 이름 지었습니다.[52]

이라크

이라크는 일찍이 1990년에 이 기술을 보유한 것으로 주장되었습니다.[53]

이스라엘

미 국방부 소식통에 따르면 이스라엘은 일찍이 1990년부터 열압 기술을 보유하고 있다고 주장했습니다.[53]

스페인

1983년 스페인 국방부(DCAM)와 Unión Expos Río Tinto(ERT)의 부속 기관인 Expal(EXPAL)의 협력으로 군사 연구 프로그램이 시작되었습니다.이 프로그램의 목표는 열극성 폭탄인 BEAC(Bomba Expositiva de Aire-Combustible)를 개발하는 것이었습니다.[53]안전 및 기밀 문제로 인해 시제품이 외국에서 성공적으로 테스트되었습니다.[54]스페인 항공우주군은 재고에 미정의 수의 비콘(BeAC)을 보유하고 있습니다.[55]

중화인민공화국

1996년 인민해방군(PLA)은 소련의 RPO-A 쉬멜을 기반으로 한 휴대용 열전 방사포인 PF-97[zh]의 개발을 시작했습니다.2000년에 도입된 이 제품은 무게가 3.5kg이고 2.1kg의 열전 충전제가 함유되어 있는 것으로 보고되었습니다.PF-97A라고 불리는 개선된 버전은 2008년에 도입되었습니다.[56]

중국은 폭탄, 수류탄, 로켓 등 다른 열탄 무기를 보유하고 있는 것으로 알려졌습니다.[57]2,500도까지 도달할 수 있는 열전 무기에 대한 연구가 계속되고 있습니다.[58][dubious ]

브라질

2004년, EMAER(Estado Maior da Aeronautica - Military Staff of Aeronautica - Military Staff of Aeronautica)와 DIRMAB(Directoria de Material Aeronautico e Bélico - Board of Aeronautico - Board of Aeronautico - Institute of Aeronautica - Institute of Aeronautica - Institute of Aeronautica - Institute of Aeronauta - Institute of Aeronauta - Institute of Aeronauto)의 요청으로 IAE(Institute to de Aeronica - Institute of Aeronautica - Institute of Aeronautica - Institute of Aeronauto)는 트로카노(Trocano)라는 열전 프로젝트를 개발하기 시작했습니다.

트로카노(Trocano, ɾ ˈɐ누)는 미국의 MOAB 무기나 러시아의 FOAB와 유사한 열기류 무기입니다.미국의 무기와 마찬가지로, 트로카노는 C-130 헤라클레스-헤라클레스-헤라클레스-(ˈɛʁ쿨레 ʃ)-항공기에 팔레트에 적재되도록 설계되었고, 낙하산을 사용하여 C-130의 화물칸에서 끌어와 팔레트에서 분리되도록 배치되었으며, 이 지점에서 폭탄의 자체 공기역학이 낙하 궤적을 결정합니다.

영국

2009년, 영국 국방부(MoD)는 아구스타웨스트랜드 애파치스 육군항공단(AAC)이 아프가니스탄탈레반 세력에 대항하기 위해 미국으로부터 구매한 AGM-114 헬파이어 미사일을 사용했다고 인정했습니다.국방부는 "폭발탄두"로 묘사되는 미사일은 2008년에 20발이 사용되었고, 2009년에 추가로 20발이 사용되었다고 밝혔습니다.국방부 관계자들은 가디언 기자인 리차드 노튼 테일러에게 AAC 아구스타 웨스트랜드 어파치스가 이전에는 탈레반과 싸우기에 효과가 없는 것으로 여겨졌던 무기 시스템을 갖추고 있었기 때문에, 이 미사일들은 "특히 건물들을 부수고 건물에 있는 모든 사람들을 죽이기 위해 고안된 것"이라고 말했습니다.국방부는 또한 "영국 조종사들의 교전 규칙은 엄격했고 조종석에서 조종사가 보는 모든 것이 기록되어 있다"[60]고 말했습니다.

2018년 국방부는 시리아 내전 당시 영국 공군(RAF)이 사용한 제너럴 아토믹스 MQ-9 리퍼의 정보를 실수로 공개했는데, 이 정보를 통해 무인기에 AGM-114 헬파이어 미사일이 장착된 것으로 드러났습니다.국방부는 자유로운 정보 요청에 대한 응답으로 영국 출판사 드론 워즈에 보고서를 보냈습니다.[61]보고서에는 시리아의 RAF 공격용 무인기가 써모바릭 탄두를 장착한 AGM-114N 헬파이어 미사일을 사용했다고 적시돼 있습니다.[62][63]

인디아

고폭 스쿼시 헤드(HESH) 라운드를 기반으로 2010년대에 인도 국방부에 의해 120mm 열전대 라운드가 개발되었습니다.이 HESH 라운드는 탱크 포탄에 열탄 폭발물을 포장하여 적 벙커와 경장갑 차량에 대한 효과를 높입니다.[64]

라운드의 디자인과 개발은 ARDE(Armmental Research and Development Establishment)가 담당했습니다.라운드는 Arjun MBT를 위해 설계되었습니다.TB 라운드에는 열극성 폭발물이라고 불리는 연료가 풍부한 폭발물 성분이 포함되어 있습니다.이름에서 알 수 있듯이, 포탄은 목표물에 도달하면 수백 밀리초 동안 과압과 열 에너지를 폭발시킵니다.과도한 압력과 열은 벙커와 건물과 같은 적의 요새화된 구조물과 적의 인력 및 경장갑차와 같은 부드러운 목표물에 피해를 입힙니다.[65][66]

세르비아

2011년에 설립된 Balkan Novoteh사는 Thermobaric 수류탄 TG-1을 시장에 제공합니다.[67]

우크라이나

2017년, Ukroboronprom의 화학 제품 과학 연구소는 Artem State Enterprise[uk] (일명 Artem Holding Company)와 함께 신제품인 RGT-27S[uk]을 시장에 발표했습니다.이것들은 RPV-16 [uk] 유탄 발사기와 결합될 수 있으며, 그 시연은 올렉산드르 투르치노프에 의해 목격되었습니다.약 600g의 수류탄은 "13m 이상의 ³ 부피를 가진 두 번째 불구름을 만들고 그 안의 온도는 2,500도에 이릅니다.이 온도는 적의 파괴뿐만 아니라 가벼운 장갑차도 무력화시킬 수 있습니다."[68][69]이 회사는 2018년 아제르바이잔 국제 국방 전시회에서 그들을 보여주었습니다.[70]

역사

금지미수

멕시코, 스위스, 스웨덴은 1980년에 유엔에 열핵무기 사용을 금지하는 공동 동의안을 제출했지만 소용이 없었습니다.[53]

유엔군축연구소는 이러한 무기들을 "강화된 폭발 무기"로 분류하고 있으며, 2010년경에는 이러한 무기들을 규제해야 한다는 압력이 있었지만, 다시는 소용이 없었습니다.[71]

군사용

미국

2002년 3월 5일 아프가니스탄에서 사용하기 위해 선적 준비 중인 미 해군 BLU-118B

1세대 CBU-55 연료공중무기와 같은 FAE는 베트남 전쟁에서 광범위하게 사용되었습니다.[31]FAE 무기의 2세대는 그것들을 기반으로 했으며, 사막 폭풍 작전 동안 이라크에서 미국에 의해 사용되었습니다.[72]미국 해병대254대의 CBU-72를 투하했는데, 대부분은 A-6E에서 떨어졌습니다.그것들은 지뢰밭과 참호에 있는 인력을 대상으로 했지만, 심리적 무기로서 더 유용했습니다.

미군은 아프가니스탄에서도 열탄병기를 사용했습니다.2002년 3월 3일, 미국 공군은 알카에다와 탈레반 전사들이 아프가니스탄의 가르데즈 지역으로 피신한 동굴 단지에 대해 2,000파운드(910kg) 레이저 유도 열탄 1발을 사용했습니다.[73][74]SMAW-NE제1차 팔루자 전투제2차 팔루자 전투 동안 미 해병대에 의해 사용되었습니다.

AGM-114N 헬파이어 II2003년 이라크에서 미군에 의해 처음 사용되었습니다.[75]

소비에트 연방

FAE는 1969년 중소 국경 분쟁에서 중국을 상대로 사용된 것으로 알려졌습니다.[76][28]

TOS-1 시스템은 1980년대 후반 소련-아프간 전쟁 기간 동안 판즈시르 계곡에서 시험 발사되었습니다.[77]APIB 134기의 미그-27 공격기도 아프간 무자헤딘군을 상대로 ODAB-500S/P 연료폭탄을 사용했지만 신뢰할 수 없고 지상 승무원에게 위험한 것으로 드러났습니다.[78]

러시아

러시아군은 그로즈니 전투(제1, 2차 체첸전쟁) 당시 지상에서 공수한 열전기를 동원해 파고든 체첸 전투기를 공격한 것으로 알려졌습니다.체첸 전쟁 당시 TOS-1 중량 MLRS와 'RPO-A 쉬멜' 어깨 발사 로켓 시스템 사용이 발생한 것으로 알려졌습니다.[79]러시아는 제1차 그로즈니 전투에서 RPO-A 슈멜을 사용하여 매우 유용한 라운드로 지정되었습니다.[38]

2004년 9월 베슬란 학교 인질극 당시 러시아군은 학교를 탈환하기 위해 수많은 휴대용 열탄기를 사용한 것으로 알려졌습니다.RPG-7의 RPO-A와 TGB-7V 열전대 로켓 또는 RShG-1 또는 RShG-2의 로켓은 학교의 초기 폭풍 공격 동안 스페츠나즈에 의해 사용되었다고 주장됩니다.[80][81][82]이후 스페츠나즈의 위치에서 최소 3건, 많게는 9건의 RPO-A 사건이 발견됐습니다.[83][84]2005년 7월, 러시아 정부는 위기 상황에서 RPO-A의 사용을 인정했습니다.[85]

2022년 러시아의 우크라이나 침공 당시 CNN은 러시아군이 열탄병기를 우크라이나로 이동시키고 있다고 보도했습니다.[86][87]2022년 2월 28일, 미국 주재 우크라이나 대사는 러시아가 열탄을 사용했다고 비난했습니다.[88][89]

영국

아프가니스탄 전쟁 동안, 육군 항공대영국 공군을 포함한 영국군은 탈레반을 향해 열탄식 AGM-114N 헬파이어 미사일을 사용했습니다.[60]시리아 내전에서 영국군 드론은 AGM-114N 헬파이어 미사일을 사용하기도 했으며, 2018년 1월부터 3개월 동안 영국 드론은 시리아에서 92개의 헬파이어 미사일을 발사했습니다.[90]

이스라엘

휴먼 라이츠 워치의 한 보고서는 이스라엘이 2008-2009년 가자 분쟁을 포함해 과거에도 열탄병기를 사용했다고 주장했습니다.게다가, Euro-Med Human Rights Monitor는 이스라엘이 현재의 2023년 이스라엘-하마스 전쟁에서 열전병기를 사용하는 것으로 보인다고 말합니다.두 기관은 인구가 밀집한 지역에서 이 무기를 사용하는 것은 민간인과 민간인 구조물에 피해를 주기 때문에 국제 인도법을 위반한다고 주장합니다.[91][92]유라시아타임스는 이스라엘 AH-64D 아파치 공격 헬기가 하마스 터널과 다층 건물을 파괴할 수 있는 열압전 탄두로 추정되는 빨간색 띠가 달린 '미스터리' 탄두와 함께 촬영됐다고 보도했습니다.[93][94]

시리아

자유시리아군의 반군 전사들의 보고에 따르면 시리아 공군은 알레포[95] 전투나 카파르 바트나 전투 때와 같이 반군 전사들이 점령한 주택 지역 목표물에 그러한 무기를 사용했다고 합니다.[96]다른 이들은 2012년 시리아 정부가 아자즈에서 ODAB-500PM[ru] 폭탄을 사용했다고 주장합니다.[97]유엔 인권 조사단은 시리아 정부가 2013년 3월 반란을 일으킨 마을 알쿠사이르에 열폭탄을 사용했다고 보고했습니다.[98]

러시아와 시리아 정부는 시리아 내전 동안 반군과 반군이 장악한 민간 지역을 상대로 열탄과 다른 열탄을 사용했습니다.[99][97][100]

우크라이나

2023년 3월 우크라이나 제59기동여단 병사들은 폐 러시아 보병전투차의 마빅 3 드론이 전달한 열압성 RGT-27S2 수류탄에 의해 파괴된 것을 과시했습니다.[101]

비국가 행위자 사용

1983년 레바논 베이루트 막사 폭파 사건 이후 게릴라전에 열탄 및 연료-공기 폭발물이 사용되었습니다. 이 폭발물은 프로판, 부탄 또는 아세틸렌으로 추정되는 가스 강화 폭발 메커니즘을 사용했습니다.[102]1993년 미국의 세계 무역 센터 폭격에서 폭격기들이 사용한 폭발물은 폭발력을 높이기 위해 에 든 수소 가스 탱크 3개를 사용하여 FAE 원칙을 적용했습니다.[103][104]

제마 이슬라미야 폭격기들은 2002년 발리 폭탄 테러 당시 열압 원리에 [105]근거한 충격 분산 고체 연료 충전기를 사용해 사리 나이트클럽을 [106]공격했습니다.[107]

2023년, 이스라엘 기자는 하마스가 10월 7일 이스라엘에 대한 기습 공격의 일환으로 민간 주택에 열탄 로켓을 발사했다고 비난했습니다.[108][109]

국제법

국제법은 열탄, 연료-공기 폭발 장치 또는 진공 폭탄을 군사 목표물에 사용하는 것을 금지하지 않습니다.[110][28]민간인 인구나 사회 기반 시설에 대한 그들의 사용은 유엔의 특정 재래식 무기에 관한 협약,[111] 특히 소각 무기에 관한 의정서에 의해 금지될 수 있습니다.2022년 11월 현재, 열핵 무기를 규제하거나 제한하려는 과거의 모든 시도는 실패했습니다.[112][28]

국제적십자사에 따르면, 열 무기는 종종 정밀 표적화 능력을 위해 설계되었기 때문에 본질적으로 무차별적이지 않습니다.이러한 정밀성 측면은 잠재적으로 부수적 피해를 최소화함으로써 인도적 이점을 제공하고 또한 선택된 군사 목표에 효과적으로 대응하는 데 필요한 군수품의 양을 줄이는 역할을 합니다.IRC는 인구가 많은 지역에서는 광범위한 영향과 다중 피해 메커니즘으로 인해 열극성 무기 사용을 최소화해야 한다고 권고합니다.[113]

인미디어

1995년 개봉한 영화 '아웃브레이크'에서는 완벽한 생물학적 무기(바이러스)를 비밀에 부치기 위해 아프리카 마을을 파괴하고, 이후 원래의 바이러스를 그대로 유지하기 위해 미국 마을을 소탕하는 데 거의 사용됩니다.

참고 항목

참고문헌

  1. ^ Harrison, Virginia (1 March 2022). "What are thermobaric weapons and how do they work?". The Guardian. Archived from the original on 1 March 2022. Retrieved 1 March 2022.
  2. ^ Türker, Lemi (2016). "Thermobaric and enhanced blast explosives (TBX and EBX)". Defence Technology. 12 (6): 423–445. doi:10.1016/j.dt.2016.09.002. S2CID 138647940.
  3. ^ Klapötke, Thomas M. (2022). Chemistry of High-Energy Materials. doi:10.1515/9783110739503. ISBN 9783110739503.
  4. ^ a b Parsons, Jeff (2 March 2022). "What is a thermobaric weapon? Putin accused of using devastating 'vacuum bomb' in Ukraine". Metro.
  5. ^ Yen, Ng Hsiao; Wang, Lee Yiew (2012). "Reactive Metals in Explosives". Propellants, Explosives, Pyrotechnics. 37 (2): 143–155. doi:10.1002/prep.200900050.
  6. ^ Trzciński, Waldemar A.; Maiz, Lotfi (2015). "Thermobaric and Enhanced Blast Explosives - Properties and Testing Methods". Propellants, Explosives, Pyrotechnics. 40 (5): 632–644. doi:10.1002/prep.201400281.
  7. ^ "Libye – l'Otan utilise une bombe FAE Politique, Algérie" (in French). Algeria ISP. 18 October 2011. Archived from the original on 20 June 2012. Retrieved 23 April 2013.
  8. ^ Türker, Lemi (1 December 2016). "Thermobaric and enhanced blast explosives (TBX and EBX)". Defence Technology. 12 (6): 423–445. doi:10.1016/j.dt.2016.09.002. ISSN 2214-9147. S2CID 138647940.
  9. ^ 레스터 W. 그라우와 티모시 스미스, '크러쉬' 승리: 연료-공기 폭발물과 그로즈니 2000, 2000년 8월
  10. ^ "Ukraine conflict: What is a vacuum or thermobaric bomb?". BBC News. 2 March 2022. Archived from the original on 1 March 2022. Retrieved 2 March 2022.
  11. ^ 네틀턴, J. Occ 사고, 1,149 (1976).
  12. ^ 스트렐로우, 14번째.Symp. (Int.)콤 1189, 콤인스티 (1973).
  13. ^ 보건안전환경청, 제5차 최종보고서, 2008.
  14. ^ Brousseau, Patrick; Anderson, C. John (2002). "Nanometric Aluminum in Explosives". Propellants, Explosives, Pyrotechnics. 27 (5): 300–306. doi:10.1002/1521-4087(200211)27:5<300::AID-PREP300>3.0.CO;2-#.
  15. ^ 정력적인 구성은 나노연료/산화제 – John D를 참조하십시오.Sullivan and Charles N. Kingery (1994) 고폭발 공기 폭탄용[dead link] 고폭발 전파기
  16. ^ 슬라비카 테르지치, 미르야나 다키치 콜룬드 ž이자, 밀로반 아즈데코비치 및 고르기 미노프(2004) Wayback Machine에서 보관된 이소프로필 질산염금속 분말 기반 열경화성 혼합물의 호환성 2012-03-02.
  17. ^ Meyer, Rudolf; Josef Köhler; Axel Homburg (2007). Explosives. Weinheim: Wiley-VCH. pp. 312. ISBN 978-3-527-31656-4. OCLC 165404124.
  18. ^ 네틀턴, 아치 연소. 1,131, (1981).
  19. ^ 스티븐 B.Wayback Machine에서 보관된 2010-01-19 연료-공기 폭발에 대한 머레이 기초응용 연구.
  20. ^ 네틀턴, 콤 앤 플레임, 24,65 (1975).
  21. ^ 화재예방과 과학기술.No. 19,4 (1976)
  22. ^ May L. Chan (2001) 고급 열경화성 폭발물 조성물.
  23. ^ Wayback Machine에서 보관된 2014-05-18 새로운 열전 재료무기 개념.
  24. ^ Anna E. Wildegger-Gaissmaier (April 2003). "Aspects of thermobaric weaponry" (PDF). ADF Health. 4: 3–6. S2CID 189802993.
  25. ^ a b "Backgrounder on Russian Fuel Air Explosives ("Vacuum Bombs") Human Rights Watch". Hrw.org. 1 February 2000. Archived from the original on 10 February 2013. Retrieved 23 April 2013.
  26. ^ 국방정보국, "군인제도에 대한 미래의 위협, 1권; 하역군인 – 중동의 위협", 1993년 9월, 73쪽.
  27. ^ "Main Types of Artillery Ammunition in 1914-1918". passioncompassion1418. Retrieved 1 April 2022.
  28. ^ a b c d Hanson, Marianne (2 March 2022). "What are thermobaric weapons? And why should they be banned?". The Conversation. Retrieved 2 November 2022.
  29. ^ Karlsch, Rainer (24 September 2007). "Massenvernichtungswaffe: Großvaters Vakuumbombe" [Weapon of Mass Destruction: Grandfather's Vacuum Bomb]. Faz.net (in German). Archived from the original on 11 August 2020. Retrieved 3 June 2020.
  30. ^ a b Andrew, D (1 May 2003). "Munitions – Thermobaric Munitions and their Medical Effects!". Australian Military Medicine: 9–12. Archived from the original on 27 February 2022. Retrieved 1 March 2022.
  31. ^ a b "Fuel Air Explosive (FAE) systems" (PDF). TNMA. Technical Note 09.30 /04 (Version 1): 2. 1 July 2013. Archived from the original (PDF) on 25 March 2022. Retrieved 25 March 2022.
  32. ^ Hambling, David. "Thermobaric Grenade Brings Down the House? (Updated)". Wired. Archived from the original on 9 March 2023. Retrieved 23 September 2023.
  33. ^ 데이비드 햄블링(2005) "잔인한 무기에 대해 해양은 조용하다" 2015-02-08 웨이백 머신보관
  34. ^ "HELLFIRE Thermobaric Warhead Approved for Production". www.lockheedmartin.com. 2022. Retrieved 5 March 2022.
  35. ^ Guest, Tim (10 November 2022). "Thermobarics – Developments and Deployments". European Security & Defence. Archived from the original on 24 March 2023. Retrieved 23 September 2023.
  36. ^ "Backgrounder on Russian Fuel Air Explosives ('Vacuum Bombs')". Human Rights Watch. 27 December 2008. Archived from the original on 15 January 2009. Retrieved 30 July 2009.
  37. ^ Kolev, Stefan K.; Tsonev, Tsvetomir T. (2022). "Aluminized Enhanced Blast Explosive Based on Polysiloxane Binder". Propellants, Explosives, Pyrotechnics. 47 (2). doi:10.1002/prep.202100195. S2CID 244902961.
  38. ^ a b 레스터 W. 그라우와 티모시 L.토마스 (해병대 가제트, 2000년 4월) "그로즈니를 위한 전투에서 배운 러시아의 교훈" 웨이백 머신보관된 2010-04-30
  39. ^ "Modern Firearms – GM-94". Russia: World Guns. 24 January 2011. Archived from the original on 7 November 2016. Retrieved 12 July 2011.
  40. ^ "New RPO Shmel-M Infantry Rocket Flamethrower Man-Packable Thermobaric Weapon". defensereview.com. 19 July 2006. Archived from the original on 27 October 2014. Retrieved 27 August 2012.
  41. ^ "Shmel-M: Infantry Rocket-assisted Flamethrower of Enhanced Range and Lethality". Kbptula.ru. Archived from the original on 29 December 2013. Retrieved 28 December 2013.
  42. ^ "Modern Firearms – RShG-1". Russia: World Guns. 24 January 2011. Archived from the original on 31 October 2012. Retrieved 12 July 2011.
  43. ^ "Modern Firearms – RMG". Russia: World Guns. 24 January 2011. Archived from the original on 17 August 2011. Retrieved 12 July 2011.
  44. ^ "RMG – A new Multi-Purpose Assault Weapon from Bazalt". defense-update.com. 9 November 2008. Archived from the original on 13 July 2012. Retrieved 27 August 2012.
  45. ^ "Kornet-EM: Multi-purpose Long-range Missile System". Russia: Kbptula. Archived from the original on 29 December 2013. Retrieved 28 December 2013.
  46. ^ "TOS-1 Heavy flamethrower system". military-today.com. Archived from the original on 10 October 2012. Retrieved 27 August 2012.
  47. ^ "SS-26". Missilethreat.csis.org. Archived from the original on 5 January 2017. Retrieved 28 December 2013.
  48. ^ "ODAB-500PMV Fuel-Air-Explosive bomb". Rosoboronexport. Archived from the original on 29 August 2019. Retrieved 3 September 2019.
  49. ^ Air Power Australia (4 July 2007). "How to Destroy the Australian Defence Force". Ausairpower.net. Archived from the original on 11 June 2011. Retrieved 12 July 2011.
  50. ^ "Russia unveils devastating vacuum bomb". ABC News. 2007. Archived from the original on 30 December 2010. Retrieved 12 September 2007.
  51. ^ "Video of test explosion". BBC News. 2007. Archived from the original on 2 February 2009. Retrieved 12 September 2007.
  52. ^ Harding, Luke (12 September 2007). "Russia unveils the father of all bombs". The Guardian. London. Archived from the original on 16 October 2019. Retrieved 12 September 2007.
  53. ^ a b c d "Serra no descarta que España tenga bombas de aire-combustible" (in Spanish). EDICIONES EL PAÍS. 11 October 1990.
  54. ^ "Pilotos españoles probation la Superbomba Aire-Combustible en un país extranjero, p. 23 – ABC.es". hemeroteca.abc.es (in Spanish). 22 October 1990. Archived from the original on 19 August 2016.
  55. ^ Aguilar, Juan (9 February 2014). "¿Dispone España de armas estratégicas?". www.elespiadigital.com (in Spanish). Archived from the original on 27 July 2016.
  56. ^ "PF-97 Thermobaric rocket launcher". Military Today. Retrieved 2 April 2022.
  57. ^ Lopez, Eddie (8 August 2018). "Will Thermobaric Weapons Overwhelm the Military Health System?". War Room - US Army War College. Retrieved 14 March 2022.
  58. ^ "Better than laser?China's thermobaric bomb reaches 2500 degrees high temperature, once exported, the United States will be miserable?". INews. Retrieved 14 March 2022.
  59. ^ http://www.iae.cta.br/Arquivos/Relatorio_de_atividades_2011.pdf%7Ctitle=Relatorio Deativades 2011 트랜스 title=2011 Activities Report publisher=Instituto de Aeronaautica e Espaço [브라질 항공우주연구소] 접속일=2015년 11월 20일
  60. ^ a b Norton-Taylor, Richard (28 May 2009). "MoD admits use of controversial 'enhanced blast' weapons in Afghanistan". The Guardian. Retrieved 9 November 2022.
  61. ^ Kay, Linda (3 May 2018). "UK Troops Using Deadly 'Thermobaric' Weapons In Syrian Civil War: Report". Defense World. Retrieved 9 November 2022.
  62. ^ Cole, Chris (3 May 2018). "MoD accidentally reveals British drones firing thermobaric missiles in Syria". Defense World. Retrieved 9 November 2022.
  63. ^ Kay, Linda (2 May 2018). "UK Troops Using Deadly 'Thermobaric' Weapons In Syrian Civil War: Report". Drone Wars. Retrieved 9 November 2022.
  64. ^ "120 mm Thermobaric (TB) Ammunition For MBT Arjun Defence Research and Development Organisation – DRDO, Ministry of Defence, Government of India". www.drdo.gov.in. Archived from the original on 26 May 2021. Retrieved 26 May 2021.
  65. ^ "120 mm Penetration Cum Blast (PCB) and Thermobaric (TB) Ammunition For MBT Arjun Defence Research and Development Organisation - DRDO, Ministry of Defence, Government of India". www.drdo.gov.in. Archived from the original on 26 May 2021.
  66. ^ "Fire-power of DRDO's Arjun Tank takes quantum jump with new ammunition: MoD". The Economic Times. Archived from the original on 5 August 2018. Retrieved 23 September 2021.
  67. ^ "Thermobaric Hand Grenade TG-1". Balkan Novoteh. Retrieved 22 March 2023.
  68. ^ "Ukraine developed a new thermobaric weapon". UAWire. 29 July 2017.
  69. ^ "Ukrainian Defense Review". No. #4. Defense Express. October–December 2017. p. 32.
  70. ^ Gyűrösi, Miroslav (December 2018). "ADEX-2018 cz. 2". Zespół Badán I Analiz Militarnych Sp. Z O.O.
  71. ^ Brehm, Maya (2010). "Protecting Civilians from the Effects of Explosive Weapons An Analysis of International Legal and Policy Standards" (PDF). United Nations Institute for Disarmament Research.
  72. ^ CBU-72 / BLU-73/B 연료/공기폭발물 (FAE) - 덤폭탄
  73. ^ "US Uses Bunker-Busting 'Thermobaric' Bomb for First Time". Commondreams.org. 3 March 2002. Archived from the original on 12 January 2010. Retrieved 23 April 2013.
  74. ^ Franchi, Peter La (22 December 2003). "China starts on thermobaric bomb". Flight Global. Retrieved 23 September 2023.
  75. ^ "New Missiles Floored Enemy In Iraq - CBS News". www.cbsnews.com. The Associated Press. 14 May 2003. Archived from the original on 1 March 2022. Retrieved 23 September 2023.
  76. ^ "Fact Sheet: Russia's Use of Thermobaric Weapons in Ukraine". Center for Arms Control and Non-Proliferation. March 2022. Retrieved 25 March 2022.
  77. ^ Swearingen, Jake (14 September 2015). "This Russian Tank-Mounted Rocket Launcher Can Incinerate 8 City Blocks". Popular Mechanics. Archived from the original on 27 February 2018. Retrieved 1 April 2018.
  78. ^ Gordon, E. (2019). Mikoyan MiG-23 and MiG-27. Dmitriĭ Komissarov. Manchester. p. 369. ISBN 978-1-910809-31-0. OCLC 1108690733. Archived from the original on 2 March 2022. Retrieved 24 October 2021.{{cite book}}: CS1 maint: 위치 누락 게시자(링크)
  79. ^ "Foreign Military Studies Office Publications – A 'Crushing' Victory: Fuel-Air Explosives and Grozny 2000". Fmso.leavenworth.army.mil. Archived from the original on 8 May 2013. Retrieved 23 April 2013.
  80. ^ "Russian forces faulted in Beslan school tragedy". Christian Science Monitor. 1 September 2006. Archived from the original on 6 September 2006. Retrieved 14 February 2007.
  81. ^ 러시아: 2006년 8월 29일, 제임스타운 재단 웨이백 머신(Wayback Machine)에서 독립적인 Beslan Investigation Sparks 논란 아카이브(2006-08-29)
  82. ^ Beslan은 여전히 러시아의 신경질적인 존재입니다. 2012-05-20, Wayback Machine, BBC News, 2006년 9월 1일
  83. ^ Aching to Know (아칭 투 노우), Wayback Machine, Los Angeles Times, 2005년 8월 27일
  84. ^ 2005년 9월 12일, 코메르산트 Wayback Machine에서 보관Beslan School "Shmel"의 흔적 찾기 2009-01-03
  85. ^ 베슬란만 연료를 공급하는 투기에 대한 반전, Moscow Times, 2005년 7월 21일 Wayback Machine보관된 2011-09-03
  86. ^ Zitser, Joshua. "Russian army deploys its TOS-1 heavy flamethrower capable of vaporizing human bodies near Ukrainian border, footage shows". Business Insider Africa. Archived from the original on 27 February 2022. Retrieved 27 February 2022.
  87. ^ "What are thermobaric weapons?". ABC News. 27 February 2022. Archived from the original on 27 February 2022. Retrieved 27 February 2022.
  88. ^ "Oil depot burns after artillery shelling in Okhtyrka, Sumy Oblast". Kyiv Independent. 28 February 2022. Archived from the original on 2 March 2022. Retrieved 28 February 2022 – via Twitter. Mayor Pavlo Kuzmenko reported that Russian occupiers dropped a vacuum bomb.
  89. ^ Zengerle, Patricia (1 March 2022). "Ukraine envoy to U.S. says Russia used a vacuum bomb in its invasion". Reuters. Archived from the original on 1 March 2022. Retrieved 1 March 2022.
  90. ^ Kay, Linda (3 May 2018). "UK Troops Using Deadly 'Thermobaric' Weapons In Syrian Civil War: Report". Defense World. Retrieved 9 November 2022.
  91. ^ "Unleashing the Unprecedented: The Controversial Use of Thermobaric Bombs in Recent Conflicts". Financial Express. 21 October 2023. Retrieved 5 November 2023.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (링크)
  92. ^ "Israel takes revenge on Palestinian armed factions by mass killing civilians in Gaza". Euro-Med Human Rights Monitor. 9 October 2023. Retrieved 5 November 2023.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (링크)
  93. ^ Satam, Parth (8 November 2023). "Israel 'Blows-Up' Hamas Bunkers With 'Secretive' Hellfire Missiles Loaded On AH-64D Choppers - Reports". Latest Asian, Middle-East, EurAsian, Indian News. Retrieved 13 November 2023.
  94. ^ "Israel takes revenge on Palestinian armed factions by mass killing civilians in Gaza". Euro-Med Human Rights Monitor. 9 October 2023. Retrieved 5 November 2023.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (링크)
  95. ^ "Syria rebels say Assad using 'mass-killing weapons' in Aleppo". Ynetnews. 10 October 2012. Archived from the original on 12 July 2013. Retrieved 11 November 2012.
  96. ^ "Dropping Thermobaric Bombs on Residential Areas in Syria_ Nov. 5. 2012". First Post. 11 November 2012. Archived from the original on 10 February 2013. Retrieved 11 November 2012.
  97. ^ a b DeGhett, Torie Rose (28 August 2015). "A New Kind of Bomb Is Being Used in Syria and It's a Humanitarian Nightmare". www.vice.com. Archived from the original on 11 June 2021.
  98. ^ Cumming-Bruce, Nick (4 June 2013). "U.N. Panel Reports Increasing Brutality by Both Sides in Syria". The New York Times. Archived from the original on 15 April 2017. Retrieved 28 February 2017.
  99. ^ Ullah, Areeb (22 February 2018). "Eastern Ghouta home of 'Noor and Alaa' destroyed by Syrian bombs". Middle East Eye. Archived from the original on 11 June 2021.
  100. ^ "Thermobaric Bombs And Other Nightmare Weapons Of The Syrian Civil War". Popular Science. Recurrent. 18 March 2019. Archived from the original on 11 June 2021.
  101. ^ "The latest military situation of the Russia-Ukraine conflict: Ukraine is open, a grenade blows up a Russian infantry fighting vehicle". IMedia. 7 March 2023.
  102. ^ 리처드 J. 그루나월트.테러와의 전쟁에서 병원선들: 보호구역 혹은 목표물?2013-04-01 Wayback Machine (PDF), Naval War College Review, Winter 2005, pp. 110–11.
  103. ^ 폴 로저스(2000) "향후 50년의 정치: 국제분쟁의 변화하는 성격" 웨이백 머신보관된 2019-10-19
  104. ^ J. Gilmore Childers; Henry J. DePippo (24 February 1998). "Senate Judiciary Committee, Subcommittee on Technology, Terrorism, and Government Information hearing on "Foreign Terrorists in America: Five Years After the World Trade Center"". Fas. Archived from the original on 16 November 2020. Retrieved 12 July 2011.
  105. ^ P. Neuwald; H. Reichenbach; A. L. Kuhl (2003). "Shock-Dispersed-Fuel Charges-Combustion in Chambers and Tunnels" (PDF). Archived from the original (PDF) on 7 February 2017. Retrieved 19 July 2008.
  106. ^ David Eshel (2006). "Is the world facing Thermobaric Terrorism?". Archived from the original on 7 June 2011.
  107. ^ Wayne Turnbull (2003). "Bali:Preparations". Archived from the original on 11 March 2008. Retrieved 19 July 2008.
  108. ^ "Hamas supplies suggest strategy for long-term occupation in Israel". IANS English; New Delhi. IANS. 16 October 2023.
  109. ^ Zitun, Yoav (16 October 2023). "Captured weapons shed light on stunning extent of Hamas's battle blueprint". Ynetnews. Retrieved 6 November 2023.
  110. ^ "Ukraine's ambassador to US says Russia used a vacuum bomb, international groups say banned cluster munitions used to strike shelter". Australian Broadcasting Corporation. 1 March 2022. Retrieved 4 March 2022.
  111. ^ Dunlap, Charlie (27 February 2022). "The Ukraine crisis and the international law of armed conflict (LOAC): some Q & A". Lawfire. Retrieved 4 March 2022.
  112. ^ Seidel, Jamie (27 February 2022). "Father of all bombs': Russia's brutal weapon". news.com.au. Retrieved 11 March 2022.
  113. ^ van Coller, Arthur (June 2023). "Detonating the air: The legality of the use of thermobaric weapons under international humanitarian law". International Review of the Red Cross. 923. Retrieved 7 November 2023.

외부 링크

  • Wikimedia Commons의 열 무기 관련 미디어