军方正在测试一种旨在摧毁电子设备而不是建筑物的武器

军方正在测试一种旨在摧毁电子设备而不是建筑物的武器

在死亡谷以南和洛杉矶以北,美国空军正在测试一种新型非杀伤性武器。空军研究实验室与海军研究办公室合作,对一种名为高能联合电磁非动能打击武器(HiJENKS)的设备进行了为期两个月的测试。这是一项为期五年的项目的成果,旨在制造一种可以有针对性地摧毁电子设备的机器。

HiJENKS 是类似武器“反电子设备高功率微波先进导弹项目”(CHAMP)的后继者。这两种武器的设计目的都是在不使用物理力量(如爆炸冲击或撞击产生的动能)的情况下使电子设备失效。制造一种既能使电子设备失效又不会对目标造成物理伤害的武器很难,这可能是空军对最新版导弹以外的新运载系统持开放态度的原因之一。

简而言之,HiJENKS 是一种高功率武器,它利用微波能量脉冲摧毁电子设备。在攻击目标时,许多武器和传感器系统都需要电子设备平稳运行,而破坏电路的干扰可能会阻止威胁,同时不会影响系统的物理部件。

HiJENKS 的设计目标是改进 CHAMP,CHAMP 是为轰炸机发射的巡航导弹而设计的。目前,人们对 HiJENKS 的具体形状知之甚少,但它可以安装在新型巡航导弹上。或者,HiJENKS 可以装在从飞机上获取动力的武器吊舱中,甚至可以成为作为载人战斗机的翼伴飞行的无人机的主要武器系统。

据报道,美国空军研究实验室高功率电磁部门负责人杰弗里·赫格迈尔在阿尔伯克基的科特兰空军基地对记者说:“一旦我们完成这项技术验证的测试,我们将开始研究更多特定服务的应用。”

C4ISRNET 报道:“Heggemeier 表示,该项目尚未为该武器指定平台,但他指出 HiJENKS 的占地面积较小,这意味着它可以集成到更广泛的运载系统上。”

要全面了解空军对 HiJENKS 的期望,首先了解其前身 CHAMP 会有所帮助。

感谢 CHAMP

CHAMP 可能是美国空军部署的第一枚非动能效应导弹,其起源可追溯到 2009 年。当时,美国空军正在寻找一种可以破坏电子设备而不会造成物理损坏的武器。从功能上讲,CHAMP 是一种巡航导弹,它用高功率脉冲微波取代了爆炸载荷,以电子设备为目标。可能的目标包括导弹中的导航计算机,或防空导弹装置的雷达和瞄准系统。美国空军于 2012 年在犹他州的一次测试中展示了 CHAMP,但随后该项目陷入停滞。

2017 年,CHAMP 曾短暂地引起了更广泛的关注,被认为是美国用来对抗朝鲜核发射的一种可能工具,但这种可能性确实存在局限性。首先,虽然并非所有电子设备都能够抵御电磁能攻击,但核导弹和核弹头往往能够抵御。(这是因为核爆炸是一种肯定会产生电磁脉冲的武器,这是核爆炸整体恐怖的一部分,但不是人类面临的主要风险。)

无论在该任务中有何具体局限性,CHAMP 的设计目的是为空军提供一种选择,可以在不造成人员伤亡或摧毁建筑物或车辆的情况下消除依赖电子设备的威胁。

《大众机械》报道,当一枚配备 CHAMP 的巡航导弹向某座特定建筑物发射时,“产生的电磁辐射脉冲会摧毁敌方电子设备,使重要设备失去作用,而不会像空军研究实验室所说的那样,‘对基础设施造成损害并危及生命’。”

接下来是 HiJENKS

2019 年,美国空军退役了搭载 CHAMP 的导弹。HiJENKS 可能用于新型导弹,也可能用于从无人机载荷到飞机武器吊舱等一系列武器。无论新外形如何,HiJENKS 似乎都是为了使其成为比 CHAMP 更即时有用的武器而开发的。

2020 年春季,美国空军的杰克·麦格尼格尔 (Jack McGonegal) 在分析未来武器的空军特遣部队中写道:“HIJENKS 将包括一些改进,以‘解决 CHAMP 团队在使用第一台机载 [高功率微波] 系统时遇到的操作问题’。”“这些改进很可能涉及减小 [高功率微波] 有效载荷的尺寸和重量,同时提高最大功率。”

无论 HiJENKS 如何发展,它都具有装在熟悉的外壳中的新武器所固有的一些风险。由于高能微波的效果受到范围限制,被 HiJENKS 瞄准的指挥官无法分辨发射的导弹是携带致命爆炸物,还是战术上令人沮丧但不致命的微波。当被 HiJENKS 射击时,可以合理地假设大多数人的反应就像受到传统武器的攻击一样。

在战斗中,这可能根本不会有什么区别。但如果指挥官和总统希望 HiJENKS 这样的非动能武器能扩大他们在冲突中的选择范围,那么这种假设就存在着风险,即无论如何它都会被视为常规威胁。

<<:  Meta 认为其新 AI 工具可以使维基百科更加准确

>>:  现在同步 Google 和 Apple 日历不再那么烦人

推荐阅读

观月机器人可以揭开候鸟夜间活动的神秘面纱

鸟儿晚上会做什么?这是一个困扰科学家数百年的简单问题。有各种荒诞理论认为鸟儿会潜入水下,或将自己埋在...

女神咖啡露台第 1 季:迷人角色和温馨故事的回顾和印象

《女神咖啡露台》第一季全方位回顾与推荐概述《女神的咖啡露台》是一部电视动画,改编自濑尾公司的同名漫画...

一位科学家对鳗鱼的惊人探索

博物学家亚历山大·洪堡 (Alexander Humboldt) 于 1800 年观察到电鳗跳起来攻...

佛教故事 5:儿童 - 佛陀和尼吉叔叔的深刻而动人的评论

佛经故事5:孩童 - 佛陀与日治叔叔的全面回顾与推荐概述《佛经故事5:孩子们-佛陀和日日叔叔-》于1...

冷战时期的卫星带来珠穆朗玛峰周围冰川融化的坏消息

珠穆朗玛峰周围融化的冰川威胁着数百万人的供水。Pixabay如果你在尼泊尔,你会称它为萨加玛塔,即“...

随着大众汽车上空乌云越来越浓,这家汽车巨头的下一步计划是什么?

对于陷入困境的汽车巨头大众来说,这是尤为戏剧性的一周,其中的阴谋和诡计几乎达到了尼克松式的规模。在大...

自 1892 年以来,美国一直在削减对自然土地的保护——但从未像这样

美国有保护自然区域的历史——但后来又削减了这些保护。 1890 年,约塞米蒂国家公园成立两年后,国会...

《灼眼的夏娜》:一部讲述拥有火焰之力的少女的挣扎和成长的杰作动画

剧场版《灼眼的夏娜》——火之少女与异世界之战《灼眼的夏娜》是一部改编自高桥弥代轻小说的热门动画系列,...

单程载人火星任务即将实现

昨天,荷兰私人航天项目 Mars One 宣布了其希望为首次私人火星任务开发必要技术的公司。洛克希德...

“醉酒”动物可能更常见

野生动物在食用发酵水果后表现得像醉酒的人类,这在传闻中很少见,在学术文献中也没有很好的记录。然而,一...

电影《哆啦 A 梦》的魅力与评价:第 23 部电影的感想和推荐点

哆啦 A 梦电影《大雄与机器人王国》——一场充满情感和冒险的旅程2002年3月9日上映的电影《多啦A...

那张蜘蛛网是怎么穿过马路的?

对于蜘蛛来说,一个古老的问题不是它们为什么会过马路,而是它们是如何过马路的。长期以来,自然学家们认为...

南加州的美洲狮可能很快就会灭绝

2011 年,南加州的野生动物研究人员欣喜地发现,一只新的雄性美洲狮闯入了圣安娜山脉,加入了当地一小...

购买二手科技产品避免上当受骗的专业技巧

你不能否认拆开一个全新电子产品的兴奋感,但每次都坚持使用出厂时的新科技并不便宜。另一方面,购买二手电...

行走一光年需要多长时间?

如果您在第一只恐龙出现之前就开始徒步,那么您现在可能就结束徒步了。具体计算如下:一光年(即光在一年内...