Ссылка на разрешительное действие

Канал разрешительного действия ( PAL ) представляет собой устройство контроля доступа для ядерного оружия . Его цель — предотвратить несанкционированное вооружение или детонацию ядерного оружия. [1] Определение Министерства обороны США следующее:
Устройство, входящее в состав системы ядерного оружия или прикрепленное к ней для предотвращения взведения и/или запуска до введения предписанного дискретного кода или комбинации. Оно может включать в себя оборудование и кабели, внешние по отношению к оружию или системе оружия, для активации компонентов оружия или системы оружия.
Самые ранние PAL представляли собой не что иное, как замки, встроенные в системы управления и стрельбы ядерного оружия, предназначенные для предотвращения его взрыва или отключения человеком средств безопасности . Более поздние инновации включают в себя шифрование запрограммированных параметров стрельбы, которые необходимо расшифровать для правильного взрыва боеголовки , а также системы защиты от несанкционированного доступа , которые намеренно неправильно детонируют оружие, если другие его функции безопасности отключены, уничтожая его, не вызывая ядерный взрыв.
История
[ редактировать ]Фон
[ редактировать ]
Связи разрешительных действий развивались в Соединенных Штатах постепенно, от первого применения атомного оружия до начала 1960-х годов. В 1953 году Комиссия по атомной энергии США и Министерство обороны подписали Соглашение о ракетах и ракетах , которое открыло путь для разработки и внедрения PAL. Определенные национальные лаборатории под эгидой AEC будут разрабатывать и производить ядерное оружие, а ответственность за его использование и размещение останется за военными. Лаборатории также могли свободно проводить собственные исследования в области контроля над вооружениями и безопасности. Идея заключалась в том, что если правительство когда-либо заинтересуется таким устройством безопасности, исследования и разработки прототипов уже будут на достаточно высоком уровне. В начале 1960-х годов желание использовать такую систему возросло как по политическим, так и по технологическим причинам.
Новое ядерное оружие было менее сложным в эксплуатации, относительно массовым (и, следовательно, предсказуемо похожим) и менее громоздким в вооружении и использовании, чем предыдущие разработки. Соответственно, были необходимы новые методы для предотвращения их несанкционированного использования. Когда в 1960-х годах холодная война достигла апогея, правительство сочло за лучшее не оставлять использование ядерного оружия в руках генералов, которые, возможно, были ренегатами, включая командующего Стратегическим авиационным командованием (САК). [2] Без разрешенных действий каждое ядерное оружие фактически находилось под независимым контролем одного человека, генерала, под командование которого оно попало.
Раньше меня беспокоил тот факт, что [ Дженерал Пауэр ] контролировал такое большое количество оружия и систем вооружения и мог при определенных условиях запустить войска. В те дни, когда у нас еще не было реального положительного контроля (т. е. замков PAL), у SAC была власть делать многое, и она была в его руках, и он это знал.
— Генерал Гораций М. Уэйд (в то время подчиненный General Power), [3]
Чтобы защитить своих союзников по НАТО , Соединенные Штаты разместили различное ядерное оружие за рубежом; Таким образом, это оружие находилось, по крайней мере, под частичным контролем принимающего союзного государства. Это особенно беспокоило Конгресс США , поскольку контроль над этим оружием третьей стороной нарушал федеральный закон США. К этому добавлялся тот факт, что некоторые союзники считались потенциально нестабильными, особенно Западная Германия и Турция. [4] Высказывалось серьезное беспокойство по поводу того, что в одной из этих стран инструкции гражданского руководства принимающей страны могут иметь преимущественную силу над военными этой страны. Кроме того, США осознавали, что в случае войны части Западной Германии будут разгромлены на раннем этапе , и размещенное там ядерное оружие может попасть в руки Советского Союза.
В течение долгого времени американские военные сопротивлялись использованию PAL. Он опасался потери своей независимости и опасался сбоев, которые могут вывести из строя боеголовки во время кризиса. Но преимущества PAL перевешивали недостатки: благодаря PAL оружие можно было в большей степени распространять в Европе, чтобы предотвратить быстрое и выборочное уничтожение или завоевание со стороны советского блока, сохраняя при этом контроль США над дальними территориями. -бросанное оружие. [4]
Разработка и распространение
[ редактировать ]Предшественниками звеньев разрешительного действия были простые механические кодовые замки , которые устанавливались в системы управления ядерным оружием, например Минитмен межконтинентальной баллистической ракетой « » . Там они могли выполнять разные функции: некоторые блокировали полость, через которую выстреливали ядерные материалы, чтобы вызвать реакцию; другие замки заблокировали цепи; а некоторые просто закрыли доступ к панели управления. Для испытаний некоторые из этих механизмов были установлены в течение 1959 года на оружие, дислоцированное в Европе. [5]
Работа над прототипами PAL оставалась на низком уровне до 1960 года. Национальные лаборатории Сандии успешно создали ряд новых кодовых замков, которые можно было адаптировать к различным типам оружия. Весной 1961 года в Конгрессе прошла серия слушаний, на которых Сандиа представил прототип специального электромеханического замка, известного тогда еще как «звено запрещенного действия». Военное руководство, однако, вскоре осознало, что этот термин имеет негативный оттенок для применения оружия офицерским корпусом («запрещено» означает «запрещено»), и решило вместо этого начать называть PAL «связью разрешительных действий» («разрешающее» значение). «позволение» или «терпение»). [ нужна ссылка ]

В июне 1962 года президент Джон Ф. Кеннеди подписал Меморандум о действиях по обеспечению национальной безопасности № 160. Эта президентская директива предписывала установку PAL во всем ядерном оружии США в Европе. (Ядерное оружие США, которого не было в Европе, было исключено из заказа.) Конверсия была завершена в сентябре 1962 года и стоила 23 миллиона долларов (232 миллиона долларов в долларах 2023 года). [6] ).
По словам эксперта по ядерной безопасности Брюса Блэра ВВС США , Стратегическое авиационное командование обеспокоено тем, что в случае необходимости коды для межконтинентальных баллистических ракет «Минитмен» не будут доступны, поэтому оно решило установить коды 00000000 во всех центрах управления запуском ракет. . Блэр сказал, что контрольные списки запуска ракет включали пункт, подтверждающий эту комбинацию до 1977 года. [7] В статье журнала Foreign Policy за 2014 год говорилось, что ВВС США сообщили Комитету Палаты представителей США по вооруженным силам , что «код, состоящий из восьми нулей, никогда не использовался для включения межконтинентальной баллистической ракеты ММ, как утверждает доктор Брюс Блэр». [8] Заявление ВВС (о том, что 00000000 никогда не использовался для включения межконтинентальной баллистической ракеты, т.е. оружие фактически не запускалось) не противоречит заявлению Блэра (что 00000000 был кодом для этого).
Полный переход на системы PAL был относительно медленным. В 1974 году министр обороны США Джеймс Шлезингер обнаружил, что различные виды тактического ядерного оружия все еще не оснащены звеньями разрешающего действия, хотя эта технология уже была доступна в течение некоторого времени. [9] Потребовалось еще два года, чтобы все тактическое ядерное оружие было полностью оснащено ПАЛ. В 1981 году, почти через 20 лет после изобретения PAL, чуть более половины ядерного оружия США все еще оснащалось только механическими замками. [4] Прошло до 1987 года, пока они не были полностью заменены.
Модернизация и современность
[ редактировать ]На протяжении многих лет ссылки на разрешительные действия постоянно поддерживались и совершенствовались. В 2002 году PAL на старых ядерных бомбах B61 были заменены и модернизированы новыми системами для повышения надежности и безопасности в рамках продления срока службы оружия как минимум до 2025 года. [10]
Система управления кодами
В 1995 году была разработана система управления кодом (CMS). CMS упростила управление и логистику для персонала, а также повысила гибкость и скорость развертывания и вооружения оружия. Новые коды можно использовать для перекодирования, блокировки и управления оружием, при этом сохраняется секретность и действительность возможных приказов на запуск. Всего CMS состоит из четырнадцати заказных продуктов (девяти программных и пяти аппаратных продуктов). [11] Программные продукты были разработаны Национальными лабораториями Сандии, а аппаратное обеспечение было создано Национальной администрацией ядерной безопасности .
CMS впервые была полностью работоспособна в ноябре 2001 года. Часть системы, специальный криптографический процессор, установленный в оружии в 1997 году, имел потенциальную проблему 2000 года . К весне 2004 года все системы PAL были оснащены CMS. Таким образом, в настоящее время это общая основа для будущих усовершенствований аппаратного и программного обеспечения PAL.
Функции
[ редактировать ]Элементы систем PAL расположены глубоко внутри ядерного устройства. Проектирование и конструкция представляют собой попытку создать систему «черного ящика», чтобы ограничить утечку информации. PAL также прямо или косвенно связаны с рядом других мер безопасности, которые вместе образуют комплексный пакет безопасности. Чтобы предотвратить эксплуатацию и перехват через линии электропередачи, каналы разрешительного действия питаются от генераторов радиоизотопов, не требующих особого обслуживания . Вместо обычных батарей эти генераторы производят электричество, используя тепло радиоактивного распада плутония-238 . Хотя период полураспада 238 Pu составляет 87,7 лет, срок службы этих генераторов меньше; альфа -распад плутония производит гелий, вызывая повышение давления внутри генератора. [12]
«Обход PAL должен быть, как графически выразился один разработчик оружия, примерно таким же сложным, как выполнение тонзиллэктомии при вводе пациента с неправильного конца».
— Питер Д. Циммерман , физик-ядерщик и инспектор по вооружениям [13]
Устройства PAL установлены на всех ядерных устройствах в арсенале США. ВМС США получили их последними, все оружие было оснащено PAL к 1996 или 1997 году. [14]
Правило двух человек
[ редактировать ]
Современные PAL используют правило двух человек , которое предназначено для предотвращения случайного или злонамеренного запуска ядерного оружия одним человеком. [ нужна ссылка ]
Например, на подводной лодке с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) и командир (CO), и старший офицер (XO) должны согласиться с тем, что приказ на запуск действителен, а затем взаимно санкционировать запуск со своим оперативным персоналом. наземного базирования Вместо подтверждения запуска ракеты другой стороной, как в случае с МБР , комплект ключей распределяется среди ключевого персонала на подводной лодке и хранится в сейфах (каждый из этих членов экипажа имеет доступ только к своим ключам), некоторые из них заперты на кодовые замки . Ни у кого на борту нет комбинации, позволяющей открыть эти сейфы; ключ разблокировки предоставляется как часть приказа на запуск от вышестоящего органа. [15]
В случае с экипажами запуска ракет Minuteman оба оператора должны согласиться с тем, что приказ на запуск действителен, путем сравнения кода авторизации приказа с кодом «запечатанного аутентификатора» (специального запечатанного конверта, содержащего код). Запечатанные аутентификаторы хранятся в сейфе, который имеет два отдельных замка , так что один член экипажа не может открыть сейф в одиночку. Оба члена экипажа должны одновременно повернуть четыре пусковых ключа. Дополнительная гарантия обеспечивается требованием от экипажа в другом центре управления запуском сделать то же самое при запуске ракет.
Сильные и слабые звенья
[ редактировать ]
Другая часть конструкции PAL — включение «сильных» и «слабых звеньев» . Они обеспечивают устойчивость к случайной активации в результате повреждения. К сильным связям относятся повышенная прочность некоторых компонентов и включение нечувствительных боеприпасов , чтобы их не могли обойти огонь, вибрация или магнитные поля, что делает PAL уязвимым для обхода после такого повреждения. Кроме того, критически важная для активации электроника внутри оружия, такая как конденсаторы, подбирается так, чтобы в случае повреждения они выходили из строя раньше защитного устройства, гарантируя, что оружие выйдет из строя . [16]
Обнаружение критического сигнала
[ редактировать ]
Ядерное оружие будет реагировать только на конкретный сигнал вооружения. Он передается оружию с помощью уникального генератора сигналов, расположенного снаружи оружия. Этот результат является конкретным и четко определенным, что исключает возможность принятия аппроксимации, эмуляции, шума или помех как ложноположительного результата . [17]
Датчик окружающей среды
[ редактировать ]Датчик окружающей среды (ESD) определяет с помощью датчиков окружающей среды, работает ли оружие в боевой среде. Например, на межконтинентальной баллистической ракете ядерная боеголовка сначала подвергается сильному ускорению, затем периоду свободного падения, а затем дальнейшему ускорению, когда боеголовка снова входит в атмосферу. ESD определяет внешние параметры, такие как кривая ускорения, температура и давление, и приводит оружие в действие только тогда, когда эти условия распознаны в правильном порядке. [18]
ESD не являются исключительными для оружия, оснащенного PAL, и некоторые виды оружия, такие как W25 , также имели ESD, несмотря на то, что не были оснащены PAL. [19]
Ограниченное повторение и ненасильственное отключение
[ редактировать ]Считается, что современные PAL имеют ограниченное количество повторных вводов кода, прежде чем оружие заблокируется, что требует возврата оружия в Pantex для восстановления. Эта система может также включать в себя систему ненасильственного отключения, при которой некоторые внутренние компоненты оружия разрушаются, чтобы затруднить его использование. Эта система может быть частью обычной системы блокировки ограниченных повторов или может быть функцией, которую можно включить, если этого требует местная ситуация. Система ненасильственного отключения также может быть частью системы защиты от вторжения оружия, предназначенной для активации, если кто-то пытается войти в одну из запретных областей оружия, например, с целью обхода PAL оружия. [20]
Версии
[ редактировать ]
С годами дизайн и набор функций PAL увеличились, как и длина кода доступа. Произведенные в США устройства PAL делятся на пять категорий; однако самым ранним PAL никогда не присваивалась буква категории.
Категория | Длина кода | Описание |
---|---|---|
– | 3–4 | Кодовые замки с трехзначной последовательностью. В более поздних версиях использовалось пять цифр, так что код доступа можно было разделить между двумя людьми, каждый из которых знал только половину последовательности с общеизвестным номером между ними. |
А | 4 | Электромеханические переключатели, предназначенные для баллистических ракет. Четырехзначный код вводился в оружие с помощью портативного электронного устройства. |
Б | 4 | По функциям практически идентичен категории А, но разработан с использованием более новой технологии. Кроме того, их можно было активировать с помощью проводного пульта дистанционного управления, и поэтому они использовались в оружии, запускаемом с самолетов. |
С | 6 | Имеет шестизначный переключатель и допускает лишь ограниченное количество попыток ввода кода перед блокировкой. Такое поведение было впервые использовано в некоторых поздних моделях PAL категории B. |
Д | 6 | Все функции предыдущего поколения, но также позволяли вводить несколько типов кодов, в том числе те, которые могли перевести устройство в тренировочный режим или полностью отключить оружие. |
Ф | 12 | Увеличена длина кода до 12 цифр и отключено оружие в дополнение к блокировке после серии неудачных попыток ввода кода. Они также включают в себя возможность контролировать величину ядерной реакции (так называемая функция набора мощности ) и аварийную остановку. [21] |
Использование другими государствами
[ редактировать ]
Увеличение числа государств, обладающих ядерным оружием, стало аналогичной причиной беспокойства правительства Соединенных Штатов по причинам, аналогичным первоначальным стимулам для PAL. Таким образом, с 1960-х годов США предлагали свои собственные технологии PAL другим ядерным державам. [ нужна ссылка ] США считали это необходимым шагом: если бы технология держалась в секрете, она была бы лишь вдвое менее эффективной, поскольку другая держава в конфликте могла не иметь таких мер безопасности.
В начале 1970-х годов Франция была одним из первых получателей помощи США по этому важнейшему элементу ядерной безопасности. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) вступил в силу в 1970 году и запретил участникам договора (включая США) напрямую распространять технологии, связанные с разработкой или усовершенствованием ядерного оружия. Чтобы обойти этот запрет, в США разработали юридическую уловку: «негативное руководство». Французские ученые-ядерщики регулярно информировали американских ученых о французских разработках в области PAL, а американские ученые сообщали своим французским коллегам, когда они были не на правильном пути. В 1971 году США также предложили свою технологию Советскому Союзу, который разработал аналогичную систему.
В начале 1990-х годов Китайская Народная Республика запросила информацию для разработки своих собственных PAL. [22] Администрация Клинтона считала, что это даст китайцам слишком много информации о конструкции американского оружия, и поэтому отклонила эту просьбу.
После распада Советского Союза Украина имела на своей территории третий по величине в мире запас ядерного оружия . [23] Хотя Украина имела физический контроль над оружием, она не имела оперативного контроля над оружием, поскольку оно зависело от контролируемых Россией электронных каналов разрешительного действия и российской системы управления и контроля. В 1994 году Украина согласилась уничтожить это оружие и присоединиться к ДНЯО. [24] [25]
В 2007 году правительство Великобритании заявило, что его ядерное оружие не оснащено механизмами разрешительного действия. Вместо этого британские ядерные бомбы, сбрасываемые с самолетов, активировались путем вставки ключа в простой замок, аналогичный тем, которые используются для защиты велосипедов от кражи. Великобритания отозвала все бомбы воздушного базирования в 1998 году. [26]

Подробная информация о конструкции систем PAL и их использовании засекречена, хотя эти механизмы были предложены Пакистану. [27] для защиты своего ядерного оружия. [28] В конце концов США решили, что не могут сделать этого по юридическим причинам; Пакистанцы также были обеспокоены тем, что такая технология может быть саботирована «выключателем», которым могут воспользоваться США. Однако многие эксперты в области ядерных технологий в правительстве США поддержали публикацию системы PAL, поскольку считали арсенал Пакистана наиболее уязвимым в мире для злоупотреблений со стороны террористических группировок.
Будь то Индия, Пакистан, Китай или Иран, самое главное — убедиться в отсутствии несанкционированного использования. Вы хотите быть уверены, что парни, у которых есть оружие, не смогут использовать его без надлежащего разрешения.
— Гарольд Агнью , бывший директор Лос-Аламосской национальной лаборатории
В ноябре 2007 года The New York Times сообщила, что с 2001 года США инвестировали 100 миллионов долларов в секретную программу по защите ядерного арсенала Пакистана. Вместо передачи технологии PAL США предоставили вертолеты, приборы ночного видения и устройства обнаружения ядерного оружия, а также провели обучение пакистанского персонала, чтобы предотвратить кражу или неправомерное использование пакистанских ядерных материалов, боеголовок и лабораторий. [28]
См. также
[ редактировать ]- ДЕФКОН
- Сообщение об экстренных действиях
- Золотые коды
- Нечувствительные боеприпасы
- Список правительственных и военных сокращений
- Список устоявшихся военных терминов
- Многофакторная аутентификация
- Ядерный футбол
- Система аварийного отделения специального оружия
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Ядерное командование и контроль» (PDF) . Инженерия безопасности: Руководство по построению надежных распределенных систем . Росс Андерсон, вычислительная лаборатория Кембриджского университета. Архивировано (PDF) из оригинала 19 февраля 2011 г. Проверено 29 апреля 2010 г.
- ^ Ричард Роудс: Темное солнце: создание водородной бомбы . Саймон и Шустер, Нью-Йорк, 1996 г., ISBN 978-0-684-81690-6 .
- ^ Питер Д. Фивер: Вооруженные служащие: агентство, надзор и военно-гражданские отношения . Издательство Гарвардского университета, Кембридж, 2005 г., ISBN 978-0-674-01761-0 , стр. 151.
- ^ Перейти обратно: а б с Питер Стейн, Питер Фивер: Обеспечение контроля над ядерным оружием: эволюция ссылок на разрешительные действия . Университетское издательство Америки, Лэнхэм, 1989 г., ISBN 978-0-8191-6337-0 .
- ^ Распространение оружия без страха перед несанкционированным использованием. В: Новости Sandia Lab , Специальный выпуск ко Дню семьи, Bd. 38 №. 20, 1986, С. 4.
- ^ 1634–1699: Маккаскер, Джей-Джей (1997). Сколько это в реальных деньгах? Исторический индекс цен для использования в качестве дефлятора денежных ценностей в экономике Соединенных Штатов: Addenda et Corrigenda (PDF) . Американское антикварное общество . 1700–1799: Маккаскер, Джей-Джей (1992). Сколько это в реальных деньгах? Исторический индекс цен для использования в качестве дефлятора денежных ценностей в экономике Соединенных Штатов (PDF) . Американское антикварное общество . 1800 – настоящее время: Федеральный резервный банк Миннеаполиса. «Индекс потребительских цен (оценка) 1800–» . Проверено 29 февраля 2024 г.
- ^ «Удержание президентов в ядерной тьме (Эпизод № 1: Дело об отсутствующих «звеньях разрешительного действия») - Брюс Дж. Блэр, доктор философии» . Cdi.org. 11 февраля 2004 года. Архивировано из оригинала 11 мая 2012 года . Проверено 29 апреля 2010 г.
- ^ Ламот, Дэн (21 января 2014 г.). «ВВС клянутся: наш код запуска ядерной бомбы никогда не был «00000000» » . Внешняя политика . Архивировано из оригинала 29 марта 2017 года . Проверено 24 января 2017 г.
- ^ Томас К. Рид: В бездне: инсайдерская история холодной войны. Presidio Press, Нью-Йорк, 2005 г., ISBN 978-0-89141-837-5 .
- ^ Гроссман, Элейн М. (26 сентября 2008 г.). «ВВС США могут модифицировать ядерную бомбу» . GlobalSecurity.org. Архивировано из оригинала 9 октября 2008 года . Проверено 1 апреля 2010 г.
- ^ Ханс М. Кристенсен: Ядерное оружие США в Европе . Совет по защите природных ресурсов, Нью-Йорк, 2005 г., стр. 20–21. ( PDF; 4,9 МБ. Архивировано 23 июля 2014 г., на Wayback Machine , по состоянию на 4 февраля 2009 г.).
- ^ Программа наблюдения «Милливатт» обеспечивает безопасность и надежность РИТЭГ. Архивировано 7 марта 2011 г. в Wayback Machine . В: The Actinide Research Quarterly , зима 1994 г., по состоянию на 4 февраля 2009 г.
- ^ Дэн Колдуэлл, Питер Д. Циммерман: Снижение риска ядерной войны с помощью ссылок на разрешительные действия. В: Барри М. Блехман, Дэвид К. Борен (ред.): Технологии и ограничение международных конфликтов. Институт внешней политики Джона Хопкинса, Вашингтон, округ Колумбия, 2000 г., ISBN 978-0-941700-42-9 .
- ^ Буш, Натан Э. Конца не видно: продолжающаяся угроза ядерного распространения . Университетское издательство Кентукки. п. 48. ИСБН 9780813126760 .
- ^ Уоллер, Дуглас К. «Практически готовясь к Судному дню» . Архивировано из оригинала 8 октября 2009 года.
- ^ Дэвид В. Пламмер, Уильям Х. Гринвуд: История устройств безопасности ядерного оружия . Национальные лаборатории Сандии, Альбукерке, 1998 г. Представлено на 34-й совместной конференции AIAA/ASME/SAE/ASEE по двигательным установкам, Кливленд, июль 1998 г. ( PDF; 1,3 МБ. Архивировано 17 июня 2022 г., на Wayback Machine , по состоянию на 23 сентября 2010 г.). ).
- ^ Дональд Р. Коттер: «Операции в мирное время: безопасность и безопасность». В: Эштон Б. Картер, Джон Д. Стейнбрунер, Чарльз А. Зракет (ред.): Управление ядерными операциями . Brookings Institution Press, Вашингтон, округ Колумбия, 1987 г., ISBN 978-0-8157-1313-5 .
- ^ История бомбы TX-61 (Отчет). Сандианские национальные лаборатории. Август 1971 года. Архивировано из оригинала 30 марта 2021 года . Проверено 9 мая 2021 г.
- ^ История боеголовки Mk 25 (Отчет). Сандианские национальные лаборатории. Август 1967 года.
- ^ Сублетт, Кэри (1 октября 1997 г.). «Принципы безопасности ядерного оружия» . Архив ядерного оружия . Проверено 9 мая 2021 г.
- ^ Томас Б. Кокран, Уильям М. Аркин, Милтон М. Хёниг: Справочник по ядерному оружию: Том I - Ядерные силы и возможности США. Издательская компания Ballinger, Пенсакола, 1984 г., ISBN 978-0-88410-173-4 .
- ^ Стивен М. Белловин: Ссылки на разрешительные действия, ядерное оружие и предыстория криптографии с открытым ключом. Факультет компьютерных наук Колумбийского университета, апрель 2006 г. ( PDF; 0,1 МБ. Архивировано 1 сентября 2021 г. на Wayback Machine , получено 4 февраля 2009 г.).
- ^ «Будапештские меморандумы о гарантиях безопасности, 1994 г.» . Совет по международным отношениям. 5 декабря 1994 года. Архивировано из оригинала 17 марта 2014 года . Проверено 2 марта 2014 г.
- ^ Уильям К. Мартель (1998). «Почему Украина отказалась от ядерного оружия: стимулы и препятствия для нераспространения». У Барри Р. Шнайдера, Уильяма Л. Дауди (ред.). Отход от ядерного края: сокращение ядерных угроз и противодействие им . Психология Пресс. стр. 88–104. ISBN 9780714648569 . Архивировано из оригинала 21 марта 2017 года . Проверено 6 августа 2014 г.
Есть сообщения о том, что Украина установила эффективное хранение, но не оперативный контроль над крылатыми ракетами и гравитационными бомбами. ... К началу 1994 года единственным препятствием для способности Украины осуществлять полный оперативный контроль над ядерным оружием на ракетах и бомбардировщиках, развернутых на ее территории, была ее неспособность обойти российские разрешительные соглашения (PAL).
- ^ Александр Алексеевич Пикаев (весна – лето 1994 г.). «Постсоветская Россия и Украина: кто сможет нажать кнопку?» (PDF) . Обзор нераспространения . 1 (3): 31–46. дои : 10.1080/10736709408436550 . Архивировано (PDF) из оригинала 21 мая 2014 г. Проверено 6 августа 2014 г.
- ^ «Программы | Вечер новостей | Британское ядерное оружие было защищено велосипедными замками» . Новости Би-би-си . 15 ноября 2007. Архивировано из оригинала 17 января 2010 года . Проверено 29 апреля 2010 г.
- ^ Сэнгер, Дэвид Э. (2009). Наследство . Лондон, Великобритания: Bantam Press. п. 224. ИСБН 978-0-593-06417-7 .
- ^ Перейти обратно: а б New York Times: США тайно помогают Пакистану в охране ядерного оружия. Архивировано 13 апреля 2016 г., на Wayback Machine , доступ 4 февраля 2009 г.
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Картер, Эштон К. (январь 1985 г.). «Командование и контроль ядерной войны». Научный американец . 252 (1): 32–39. Бибкод : 1985SciAm.252a..32C . doi : 10.1038/scientificamerican0185-32 . ISSN 0036-8733 . JSTOR 24967544 . LCCN 79642761 . OCLC 44911437 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- «Принципы безопасности ядерного оружия» . 1 октября 1997 года . Проверено 29 апреля 2010 г.
- «Ссылки на разрешительные действия» . Cs.columbia.edu . Проверено 29 апреля 2010 г.
- JCAE и развитие ссылки на разрешительные действия
- Держать президентов в ядерной тьме
- Инженерия безопасности , Глава 11: Ядерное командование и контроль , Росс Андерсон , ISBN 0-471-38922-6
- «Би-би-си Ньюс (видео)» . Проверено 29 апреля 2010 г.
- Сценарий доктора Стрейнджлава - репортаж BBC Newsnight, в котором рассказывается об отсутствии функций безопасности на WE.177 (потоковое видео)