Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Благодаря им мы улучшаем сайт!
Принять и закрыть

Читать, слущать книги онлайн бесплатно!

Электронная Литература.

Бесплатная онлайн библиотека.

Читать: Террористическое и нетрадиционное оружие - Коллектив Авторов на бесплатной онлайн библиотеке Э-Лит


Помоги проекту - поделись книгой:

Зажигательные устройства замедленного действия, вроде «сигаретного» и на основе будильника могут быть использованы и для подрыва.

Электрический взрыватель замедленного действия из деталей водопроводного крана (рис. 1.33)

Описание

Внутри корпуса водопроводного крана размещена ампула с кислотой. Там же закрепляются провода, на которые надевается тонкая мембрана (например – из резины презерватива).

Действие

При заворачивании крана, раздавливается ампула, кислота начинает действовать на мембрану и, когда та разрушается, – контакт замыкается.

Эффективность

Как и у всех кислотных взрывателей, время замедления зависит от температуры и толщины мембраны.

Рис. 1.33

Электрический взрыватель замедленного действия из деталей водопроводного крана

Замедлитель «прорастающие семена»

Описание

Стеклянная или пластмассовая емкость, наполовину заполненная водой, на дне которой – накрытые металлической крышкой семена или зародыши гороха, чечевицы или других культур. Крышка подсоединена к одному проводу, а другой свешивается через край сосуда на некотором расстоянии от первого. Провода подсоединены к батарее и электродетонатору.

Действие

Прорастание зародышей вызывает подъем крышки их ростками. Замыкание контакта крышки и свисающего провода приводит к подрыву.

Эффективность

Время, необходимое крышке для замыкания контакта, должно быть заранее измерено. Изменение температуры существенно влияет на него.

Барометрический взрыватель (рис. 1.34)

Описание

Герметизированная банка, на которой клейкой лентой закреплены полоски фольги, разделенные слоем изолятора, но имеющие оголенные участки, расположенные друг над другом. К полоскам подключены провода, ведущие к батарее и электродетонатору.

Рис. 1.34

Самодельный барометрический взрыватель

Действие

При наборе высоты самолетом, банка, вследствие понижения окружающего давления, раздувается и замыкает пластины, что вызывает подрыв.

Эффективность

Устройство обычно срабатывает на высотах около 2 км, и – если содержит достаточно взрывчатого вещества – наносит самолету фатальные повреждения.

1.1.7.3. Самодельные мины и гранаты

Нажимная мина на основе патрона (рис. 1.35)

Описание

Трубка с поршнем, удерживаемым проволочной чекой. В трубке закреплен патрон, направленный пулей вверх. Может также использоваться детонатор и небольшой заряд взрывчатого вещества.

Рис. 1.35 Нажимная мина на основе патрона

Действие

Давление ноги приводит к наколу капсюля и выстрелу (или подрыву), поражающему стопу.

Эффективность

Такие мины были применены британцами, оборонявшимися от германских войск в Тунисе в 1943 году, использовались они и коммунистами в Индокитае. Для террористов это – привлекательное оружие, поскольку патроны имеются в свободной продаже, а для изготовления устройства требуются лишь элементарные навыки. Надежность мины зависит от направления нажимного усилия. Увядание растительности и оседание земли способствуют обнаружению.

Ящичные нажимные мины (рис. 1.36)

Описание

Деревянный ящик. Взрыватель может срабатывать как от нажима на брусок, размещенный в прорези крышки, так и от движения крышки под этим усилием. В качестве взрывателя может использоваться запал гранаты.

Действие

Когда на крышку наступают, ее движение вызывает выдергивание чеки и подрыв.

Эффективность

Ящичные нажимные мины применялись как вермахтом, так и Красной армией во Второй мировой войне. Обнаружение их затруднено, поскольку металлических деталей в них немного. Это – надежные устройства, и, в зависимости от величины усилия, которое приводит к срабатыванию, они могут применяться как против пехоты, так и против транспортных средств.

Рис. 1.36

Ящичные мины: слева – немецкая, противотранспортная Holzmine 42, справа – советская, противопехотная, серии ЯМ

Труба

Описание

Стальная или чугунная труба, с закрытыми торцами. Внутри – взрывчатое вещество, а также детонатор с обрезком огнепроводного шнура или другой взрыватель.

Действие

Поджигают огнепроводный шнур и бросают трубу в цель. Такие бомбы использовались в США (во время проведения Олимпийских игр в Атланте), а также в Европе и Южной Африке в конце 1990-х годов.

Эффективность

Зависит от снаряжения, осколки наносят ранения на расстояниях в десятки метров.

Самодельная бомба «ловушка для сапера» (рис. 1.37)

Описание

Стальная или чугунная труба, с закрытыми торцами, диаметром 40–75 мм, длиной 75—200 мм, с обрезком огнепроводного шнура. Внутри – взрывчатое вещество, а также электродетонатор, батарея и ртутный замыкатель.

Действие

Внешний вид устройства создает у сапера ложное впечатление, что огнепроводный шнур не был подожжен или затух. Однако когда бомбу-ловушку поднимают, капля ртути в трубке смещается, замыкает контакт и происходит подрыв.

Рис. 1.37 Самодельная бомба «ловушка для сапера»

Эффективность

Опасное устройство, рискуют и бомбист при сборке, и сапер при разминировании. Осколки наносят ранения на радиусах до 15 м, в зависимости от типа и количества снаряжения.

«Гвоздевая» бомба (рис. 1.38)

Описание

Около двух десятков гвоздей закрепляют клейкой лентой вокруг заряда, снабженного детонатором и обрезком огнепроводного шнура.

Действие

После зажигания огнепроводного шнура, бомбу метают в цель.

Эффективность

Широко используемое оружие, наносимые им ранения могут быть и фатальными. В городских стычках воодушевляет бомбистов осознанием того, что в их распоряжении есть и более мощные средства, чем бутылки с бензином.

Рис. 1.38 «Гвоздевая» бомба Бомба «болты и гайки»

Описание

Трубка, с одного конца забитая болтами, гайками, обрезками металла, а в другой – снаряженная взрывчатым веществом, которое может быть инициировано электрическим импульсом, детонационным шнуром, взрывателем нажимного или натяжного действия.

Действие

Подобно таковому дробовика: формирует поток осколков и камней.

Эффективность

На дистанциях 1–3 м устройство наносит фатальные травмы. Возможны ранения на расстояниях в десятки метров.

Бомба «посылка»

Описание

Посылка, достаточно большая, чтобы вместить электродетонатор, батарею и заряд пластического взрывчатого вещества.

Действие

Когда жертва вскрывает посылку, замыкается цепь электродетонатора и происходит подрыв. Другие варианты бомбы могут срабатывать, когда вскрытие приводит к падению давления в предварительно наддутой газом емкости внутри конверта.

Эффективность

Такие бомбы часто не наносят ущерба намеченным жертвам, поскольку вскрываются их секретарями или на почте.

Самодельный кумулятивный заряд (рис. 1.39)

Описание

Стеклянная бутылка (например – от шампанского, обязательно – с выемкой на дне) размещаемая на опоре, фиксирующей ее на расстоянии от поверхности цели, примерно равном диаметру бутылки. Заряд пластического взрывчатого материала утрамбовывается вокруг кумулятивной выемки. Детонирующий шнур или детонатор устанавливаются в горловине, чтобы обеспечить при подрыве движение детонационной волны по направлению к кумулятивной выемке.

Действие

Детонация приводит к схлопыванию кумулятивной выемки и формированию узкого потока вещества, из которого она состоит, обладающего значительной энергией.

Рис. 1.39

Моделирование сжатия медной воронки (врезка слева вверху) детонацией, фронт которой обозначен «радугой». Из воронки вначале выдавливается самый высокоскоростной элемент. Далее: воронка сжата, кумулятивная струя сформировалась, внедрилась в броню. Внизу: металл струи расходится по стенкам каверны, вылетая из нее в направлении, обратном движению струи. Бронепробитие продолжается, пока кумулятивная струя не будет израсходована на всю длину. Необходимо, чтобы заряд сработал не некотором – фокусном – расстоянии от брони, и КС успела сформироваться. Потому-то кумулятивные боеприпасы имеют полые наконечники: для упреждающего подрыва, пока заряд не слишком близко подлетел к броне. Слишком дальний подрыв тоже приведет к потере способности КС промыть броню, потому что скорость головной части струи больше, чем хвостовой и струя со временем распадается в полете, а попадание отдельных элементов не приводит к формированию течения металла, реализующего кумулятивный эффект.

Кумулятивные боеприпасы самых ходовых калибров промывают очень толстую броню: в наше время – до метра

Эффективность

Высокоскоростной поток пробивает бетон и сталь. Если на вершине конуса установлена монета, она метается взрывом и может поразить удаленную цель. Струя поражает транспортное средство, живую силу внутри него. Поражения могут быть тяжелыми и смертельными.

Кумулятивная граната с ленточным стабилизатором (рис. 1.40)

Описание

Снабжается взрывателем ударного действия, на ручке укрепляют ленты 1, чтобы обеспечить ориентацию гранаты и ее электрического замыкателя 2 на цель.

Действие

С распущенными лентами, гранату бросают в бронированное транспортное средство, предпочтительно – из окна здания (тогда поражается наименее защищенная броней крыша цели). При ударе головной части гранаты о броню, замыкается цепь, включающая батарею 3 и электродетонатор 4. Вероятность уничтожения личного состава внутри бронецели высока.

Рис. 1.40

Слева – самодельная кумулятивная граната с ленточным стабилизатором. Справа – германская противотанковая граната PWM-1L с похожим стабилизатором в руках американского солдата. Граната явно учебная, поскольку в боевой, после броска, одновременно с раскрытием стабилизатора, взводится ударный взрыватель, срабатывающий даже от слабого толчка

Противобортовая мина

Описание

Состоит из металлической трубы, закрытой с одного конца, порохового заряда и снаряда с кумулятивной боевой частью. Миномет маскируют и направляют в сторону возможного появления цели.

Действие

Когда транспортное средство входит в зону поражения, минометом в его борт выстреливается снаряд, приводимым в действие дистанционно или размещенным на дороге взрывателем. Снаряд эффективен против легкобронированных или незащищенных транспортных средств, личному составу в которых часто наносятся смертельные поражения или тяжелые ранения. Было отмечено применение Ирландской республиканской армией.

Самодельные неуправляемые ракеты (рис. 1.41)

Описание

Ирландской республиканской армией (ИРА) применялись изготовленные из газовых баллонов неуправляемые ракеты с небольшой дальностью полета, а боевиками ХАМАС – ракеты большей дальности. Пусковые установки ИРА состояли из нескольких металлических труб калибром 155–350 мм, приваренных к опоре из уголкового профиля. Трубы заварены на одном из концов и устанавливаются на опоре под углом. В каждую трубу помещается пороховой заряд, воспламеняемый устройством с таймером или дистанционно, и ракета.

Действие

Пусковая установка ракет меньшей дальности обычно маскируется в кузове крытого грузовика, доставляется на расчетную дистанцию и производит по цели залп. Ракеты большей дальности запускаются с примитивных направляющих, замаскированных среди жилых домов или в окружающих объект атаки лесополосах.

Эффективность

Минометы различных калибров применены ИРА по Даунинг стрит 10 [1] , аэропорту Хитроу, армейским и Королевской полиции Ольстера казармам. Ракетами «Кассам» периодически обстреливаются израильские города. Эффект обстрелов различен, но они вызывают панику в обществе. Попадание залпа ракет ИРА в лондонский полицейский участок привело к многочисленным жертвам.

Рис. 1.41

Слева – пусковая установка самодельных неуправляемых ракет ИРА. Справа – исламские боевики доставляют ракеты «Кассам» на огневую позицию Самодельный гранатомет (рис. 1.42) Описание

Труба длиной около 1,5 м, с гранатой, пороховым зарядом и противомассой, снабженная воспламенителем.

Действие

Стрелок приводит в действие воспламенитель пороховой заряда. При этом выталкиваются: с одной стороны трубы – граната, а с другой – противомасса. Тем самым снижается до минимума отдача оружия.

Эффективность

Бронепробитие самодельных кумулятивных гранат обычно не превышает 100 мм.

Рис. 1.42

Гранатомет, изготовленный чеченскими боевиками. На дульном срезе видна бутылка с водой – противомасса

Шестовой подрывной заряд (рис. 1.43)

Описание

Шест длиной 2,5–3 м, на конце укреплен заряд взрывчатого вещества, весом обычно в 1–1,5 кг. Заряд инициирует детонирующий шнур, примотанный клейкой лентой к шесту. Шнур срабатывает от огневого детонатора, соединенного с огнепроводным шнуром длиной около 15 см с запалами, например М60 или британскими L1A1.

Действие

Бомбист приближается к бронетранспортеру или бункеру, приводит в действие запалы и выдвигает шестом заряд.

Эффективность

Преимущество шестового подрывного заряда в том, что перед подрывом он может быть помещен в уязвимое место цели: амбразуру бункера, люк или смотровую щель бронетранспортера. Недостаток – он заметен при переноске. Подорванный в бункере или бронетранспортере заряд действует уничтожающе.

Рис. 1.43

Под прикрытием огнеметчиков, американский морской пехотинец готовится подорвать шестовым зарядом японский бункер

Пояс шахида (рис. 1.44)

Описание

Один или несколько зарядов ВВ, обложенных поражающими элементами (гвоздями, обрезками арматуры) и укрепленных на теле смертника. Пояс может приводиться в действие как от простейшего выключателя, так и дистанционно (по сигналу с мобильного телефона сообщника).

Действие

Бомбист приближается к скоплению людей или другой намеченной террористами цели, после чего производится подрыв.

Рис. 1.44 Пояс шахида, приводимый в действие бытовым переключателем

Эффективность

При подрыве в толпе, смертельные поражения наносятся нескольким окружающим людям, но их тела служат защитой от поражающих элементов, так что дня оказавшихся на удалении в несколько метров от взрыва более характерны баротравмы. Бдительность охраны может заставить террористов подорвать пояс преждевременно, что снизит количество жертв. Подорванный в помещении пояс шахида действует уничтожающе.

Подтаскиваемая мина

Описание

На заряде ВВ весом 12–25 кг, либо на противотанковой мине, такой как американская Ml5, М21, британская Мк7, российская ТМ46, ТМ62 (рис. 1.45), ТММ, с одной стороны укрепляется привязанная к какому-либо прочно зафиксированному местному предмету веревка, длина которой ограничивает дистанцию движения. С другой стороны тоже укрепляется веревка, а, кроме того – провода, ведущие к электродетонатору или детонирующий шнур.

Рис. 1.45 Противотанковая мина советского производства ТМ-62

Действие

Когда транспортное средство противника входит в зону поражения, оператор подтаскивает мину под дно машины и производит подрыв.

Эффективность

Легкобронированная и транспортная техника уничтожается (рис. 1.46), а экипаж погибает или получает тяжелые травмы.

Рис. 1.46

Последствия подрыва транспортного средства на противотанковой мине Ранцевый заряд

Описание

В сумку или мешок помещают заряд взрывчатого вещества (обычно 1,5–2,5 кг). Инициируют заряд детонирующие шнуры, а их подрывают огневыми детонаторами с огнепроводными шнурами. Ранец снабжается ручкой или лямками (для удобства переноски и метания).

Действие

Зажигают огнепроводные шнуры и бросают ранец, с расчетом на попадание в амбразуру бункера, окно, вход в пещеру или другую подобную цель.

Эффективность

За время горения огнепроводного шнура (для длины в 15 см – 15 секунд) бомбист может укрыться, но и противник может среагировать на угрозу. Американские саперы в годы Второй мировой войны на Тихом океане устанавливали до трех независимых друг от друга инициаторов, так как японские солдаты успевали вырвать из упавшего возле них заряда один – два горящих огнепроводных шнура. Взрыв в бункере уничтожает или причиняет тяжелейшие травмы находящимся в нем.

Устройства на основе ручных гранат

Из ручной гранаты, такой как британская L2, американская М26 или российская РГД-5, можно изготовить мину-ловушку – эффективное противопехотное оружие. Простейшая мина замедленного действия – граната с удаленной чекой, предохранительный рычаг которой удерживается клейкой лентой или резиновым кольцом. Пружина гранатного запала в конечном счете освободится от такого предохранителя и граната сработает.

Растяжка

Описание

Граната, укрепляется на штоке, на высоте около 30 см от грунта. Усики чеки сводятся, чтобы ее можно было легко вытянуть. К кольцу привязывается проволока или шпагат, другим концом закрепленный на местном предмете.

Действие

Натяжением проволоки, чека вытягивается из запала гранаты, предохранительный рычаг отбрасывается, и, по прошествии 4 —5 секунд, граната взрывается.

Эффективность

При немедленной реакции на хлопок сработавшего запала есть возможность укрыться. Если этого не случилось, вероятность поражения в пределах десятиметрового радиуса составляет 50 %. У М26 50-процентное поражающее действие сохраняется в пределах 15-метрового радиуса, a L2 наносит летальные поражения на расстояниях до 10 м. На больших расстояниях возможны ранения.

Растяжка с банкой

Описание

Граната помещается в пустую банку из-под пива или кока-колы. Чека вытягивается, но стенки банки не дают боевой пружине отбросить предохранительный рычаг. Банка с гранатой укрепляется на местном предмете, а гранате привязывается бечевка или проволока, которую, при движении, должна задеть жертва.

Действие

Натяжение проволоки вытягивает гранату из банки, при этом освобождается и отбрасывается предохранительный рычаг и, по прошествии 4 —5 секунд, граната взрывается. У устройства те же преимущества и недостатки, что и у описанного выше.

«Сюрприз» при снятии нагрузки

Описание

Граната с вытянутой чекой помещается под привлекающий потенциальную жертву объект, удерживающий своим весом предохранительный рычаг.

Действие

Когда объект поднимают, предохранительный рычаг освобождается и через 4–5 секунд граната взрывается.

Противовертолетная ловушка

Описание

Полоска материи, длиной около 50 см и шириной 10 см, оборачивается вокруг гранаты с вытянутой чекой. Конец полоски оставляют свободным. Ловушка укрепляется в высокой траве, на месте вероятного приземления вертолета, на штоке, выступающем на несколько дециметров из грунта.

Действие

Воздушный поток от несущего винта разматывает материю, предохранительный рычаг освобождается и через 4 —5 секунд граната взрывается.

Эффективность

Взрыв гранаты не обязательно причинит повреждения вертолету, но может поразить высаживающийся из него десант.

«Подносчик» противотанковой мины (рис. 1.47)

Описание

Противотанковая мина, такая как американская Ml5, М21, британская Мк7, российская ТМ46 или ТММ, прикрепляется к изображенной металлической конструкции. Трубы или уголковый профиль для таких конструкций нетрудно найти.

Рис. 1.47 Противотанковая мина «тип 59» китайского производства и ее самодельный «подносчик»

Действие

При движении, бронеобъект задевает выступающий шток, что приводит к удару противотанковой мины о днище и подрыву.

Эффективность

В случае движения бронеобъекта с малой скоростью, удар мины по

днищу может быть недостаточной силы, может надломиться шток или быть вдавленной в грунт вся конструкция. В случае срабатывания, мина поражает слабозащищенное днище бронеобъекта.

1.1.8. Штатное оружие на основе нетрадиционных взрывчатых веществ

Роберт Дж. Банкер, Хауард Сегуайн, Джон П. Салливэн

Термобарические, объемно-детонирующие боеприпасы и гранатометы применяются в конфликтах на территории бывшего Советского Союза и во всем мире. Полиция западных стран также уже сталкивалась с их применением.

1.1.8.1. Объемно-детонирующие системы

Это – смеси горючего и воздуха, которые при детонации формируют ударную волну, поражающую цели (рис. 1.48). Объемно-детонирующие боеприпасы были применены российскими войсками в Грозном (Чечня) и в дагестанском ауле Тандо. Давление объемной детонации в тысячи раз меньше давления детонации конденсированных ВВ, но энерговыделение – выше, поскольку окислитель для реакции берется из воздуха, да и размеры облака огромны (оцените из кинограммы рис. 1.48, насколько они превышают размеры авиабомбы). На близких расстояниях объемно-детонирующие боеприпасы проигрывают по действию ударной волны традиционным фугасным. На больших расстояниях (начиная от границы подрываемого облака и далее) преимущество переходит к объемной детонации. Например, в 10 м от облака (для полутонной бомбы его внешний радиус превышает два десятка метров) давление в ударной волне все еще равно лишь половине значения, характерного для взрыва равной массы тротила, но спадает давление от объемного взрыва медленнее и на расстоянии в 50 м уже превышает «тротиловое» более чем в три раза. Бризантного (дробящего) эффекта объемная детонация не обеспечивает. Из кинограммы 1.48 видно, что, после подрыва диспергирующего заряда, горючее распыляется, но реакция в нем вначале не происходит и лишь по достижении облаком значительного объема и перемешивании снаряжения бомбы с воздухом – инициируется детонация. Такие боеприпасы называют двухтактными (взрывное диспергирование + подрыв образованного облака), во Вьетнаме их использовали для расчистки посадочных площадок для вертолетов: «выметая» растительность в радиусе нескольких десятков метров они не оставляли воронок. Приписываемое боеприпасам этого типа «вакуумное» действие – миф: в фазе разрежения, следующей за сжатием воздуха в ударной волне, давление понижается всего на 10–15 % по сравнению с нормальным.

Объемно-детонирующие системы включают:

• Помещенное в контейнер легкоиспаряющееся и легковоспламеняющееся горючее.

• Заряд, вскрывающий контейнер и диспергирующий его содержимое в воздухе, но не зажигающий образованный аэрозоль.

• Инициатор объемной детонации, срабатывающий с задержкой относительно начала диспергирования, когда облако достаточно расширяется и соотношение горючего и окислителя в нем находится в пределах, позволяющих развиться детонации.

Рис. 1.48

Двухтактный (диспергирование, а затем инициирование снаряжения) взрыв объемно-детонирующей авиабомбы ФАБ-5000ДС (слева, на врезке). Для замедления падения и придания корпусу перед подрывом положения, близкому к нормали, бомба снабжена парашютом 1. Вес жидкого снаряжения (2) – 193 кг. Диспергирует снаряжение заряд взрывчатого вещества 3. По сигналу датчика 4 подрывается диспергирующий заряд (на высоте порядка десятка метром над землей) и выбрасываются инициаторы аэрозольного облака

Вторичный взрыв инициирует в облаке детонацию, которая и формирует ударную волну. Объемно-детонирующие боеприпасы эффективны против открыто расположенной живой силы и оборудования, но особенно – в зданиях и замкнутых пространствах, поэтому они особенно подходят для городских операций. Компонентов, необходимых для изготовления объемнодетонирующих устройств, нет в открытом доступе в США [2] . Объемно-детонирующие авиабомбы продаются Россией уже несколько лет и рекламируются, как прошедшие испытания боем.

1.1.8.2. Термобарические взрывные системы

В 1960-х годах повстанцами в Юго-Восточной Азии и Северной Африке против небронированных или легкобронированных транспортных средств применялись бочки с нефтепродуктами, располагавшиеся по обочинам дорог. При появлении противника, их подрывали и цель поражалась потоком горючего, воспламенившегося от газов взрыва. Оружие показало себя эффективным против живой силы, бронетехника могла и не получить повреждений от него. Отмечены также не слишком удачные попытки террористов использовать для объемной детонации смесь угольной пыли и бензина, под которой располагалась банка со взрывчаткой. Позже были разработаны и приняты на вооружение армий штатные боеприпасы. Для боеприпасов среднего калибра двухтактный принцип работы неэффективен, поскольку вес инициирующих облако зарядов не может быть существенно уменьшен – это приведет к затуханию детонации, а инициаторы нормального веса займут практически весь отведенный под снаряжение объем. Фугасное снаряжение в этом случае представляет смесь горючего (включающего и металлическую пудру) с конденсированным ВВ. Эту смесь инициирует обычный взрыватель и детонирует она, как слабая взрывчатка, но при разлете продукты взрыва смешиваются с воздухом и сразу загораются (рис. 1.49). Тротиловый эквивалент однотактных боеприпасов существенно меньше, чем двухтактных, но они воздействуют на цели еще и потоком тепла от горения, за что их именуют термобарическими.

Рис. 1.49

Кинограмма подрыва экспериментального термобарического заряда.

Горение начинается еще в процессе взрывного диспергирования снаряжения

1.1.8.3. Реактивные противотанковые гранатометы (РПГ)

РПГ-7 производится в бывшем Советском Союзе, копируется в Китае, Пакистане, Ираке, Иране, и Египте (рис. 1.50).. Это – наиболее распространенное противотанковое оружие в мире, применяемое многими террористическими группами (рис. 1.51). РПГ-7 – безоткатный, заряжаемый с дула и предназначенный для стрельбы с плеча многоразовый гранатомет весом 7,9 кг. Пусковая труба калибром 40 мм допускает стрельбу гранатами калибрами от 40 до 105 мм. Вес гранат разных типов различен: от 1,7 до 4,5 кг. Бронепробитие зависит от типа гранаты и может превышать 750 мм, в том числе – с преодолением динамической защиты (благодаря наличию тандемного кумулятивного заряда). Вышибной заряд выталкивает гранату из пусковой трубы и только на безопасной для стрелка дистанции 10 м запускается ее двигатель.

Рис. 1.50 Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В1 и выстрелы к нему: на переднем плане – осколочный ОГ-7В, за ним – термобарический ТБГ-7В и кумулятивный, тандемный ПГ-7ВР

Засады на городских улицах были стандартной тактикой чеченских боевиков, старавшихся сначала поразить из РПГ головную и замыкающую машины колонны русских, а затем добить остальные, лишенные возможности к отступлению.

Рис. 1.51

К выстрелу из гранатомета РПГ-7 изготовился боевик «Хамас»

Иногда по вертолетам и низколетящим самолетам противотанковые гранаты применяют на предельную дальность, с расчетом на их самоликвидацию по достижении дистанции 920 метров. Такой прием использовался в Афганистане муджахедами против советских вертолетов и в Сомали солдатами Айдида – против американских.

Кумулятивные струи гранат могут преодолеть 1,5 м кирпичной кладки или метр железобетона. В Москве выстрел из РПГ был произведен по посольству США в 1995 году, причинив небольшие повреждения, подобная же попытка стрельбы из двух гранатометов имела место в 1999 году. Поражать живую силу из РПГ-7 можно осколочной гранатой.

Из РПГ-7 можно стрелять с использованием рамочного прицела, но стандартным является оптический; применяются также телескопический, инфракрасный и с пассивным усилением контрастности изображения. Нормальный темп ведения огня – 6 выстрелов в минуту. Гранатомет обычно обслуживает расчет из двух человек, но с пониженным темпом стрельбы из него может вести огонь и одиночка. Гранатомет может быть замаскирован в придорожных кустах и (с приводимым в действие протянутой проволокой спусковым механизмом) поражать в борт проезжающую по дороге бронетехнику.

Рис. 1.52 Верхний снимок: танк Т-62 с наваренными на бортах и башне противокумулятивными решетками. Бронепоезд «Терек», Чечня. Такая защита спасает не всегда: прикрыть всю поверхность ею нельзя. На нижнем снимке – на американский бронетранспортер «Брэдли» были установлены решетки (видны справа), но граната из РПГ-7 попала в незащищенный участок (Ирак)

Чувствительный пьезоэлектрический взрыватель гранаты может преждевременно сработать при касании решеток (рис. 1.52), цепей, различных брусков, установленных на некотором расстоянии от цели; при этом действие кумулятивной струи существенно снижается. Кроме того, даже слабый поперечный ветер разворачивает хвост летящей гранаты, снижая точность попадания. Выстрел из гранатомета выдает вспышка и облако сине-серого дыма. Наконец, из-за потока истекающих газов, не рекомендуется стрелять из помещения небольшого объема. Однако, ввиду отсутствия отдачи, это можно сделать с заднего сидения движущегося мотоцикла. Тактика «стреляй и убегай» нашла применение при нападении на дом начальника полиции в Кали в 1996 году.

1.1.8.4. Ручные огнеметы

Российский образец термобарического оружия – РПО-А «Шмель» (рис. 1.53), реактивный огнемет весом 11 кг и диапазоном дальности стрельбы 20—1000 м. «Шмель» эффективен при действии по помещениям в уличном бою. Пусковая установка РПО-А – легкая, одноразовая, безоткатная, предназначенная для выстрела с плеча. Она при изготовлении комплектуется термобарической гранатой весом около 4 кг и всегда готова к выстрелу. Эффективная дальность стрельбы составляет 350–400 м, а производство выстрела из «походного» положения занимает 30 секунд. Взрыв гранаты вызывает смертельные поражения в закрытых помещениях объемом до 803 м ив пределах полусферы объемом 50 м3 на открытом воздухе. «Шмель» причиняет травмы или смерть как действием ударной волны, так и (что более вероятно) – ожогами.

Рис. 1.53 Выстрел из реактивного огнемета РПО-А «Шмель». На врезке – гранатомет и термобарический боеприпас к нему

Разработана также термобарическая 4,3-килограммовая граната ТБГ-7В (рис. 1.51) к гранатомету РПГ-7. Продает такие гранаты Болгария, также как и термобарические выстрелы РШГ-1 к 105-мм гранатомету РПГ-27.

1.2. Реагирование на низкотехнологичные угрозы

Джон П. Салливэн

Терроризм и партизанские войны будут существовать в XXI столетии и, вероятно, станут более изощренными. В прошлом террористы полагались на стрелковое оружие и бомбы, чтобы достичь своих целей. Недавние события свидетельствуют о появлении у них более эффективного оружия. В настоящем разделе дан краткий обзор тех вызовов, с которыми могут столкнуться силы правопорядка.

1.2.1. Анализ ситуации

Реакция полицейских и общевойсковых командиров на террористический акт должна включать.

• Признание факта нападения.

• Идентификацию использованного при нападении класса оружия.

• Определение потребности в типах и количестве защитных средств для личного состава и населения.

• Определение потребности в доукомплектовании личным составом, с учетом обширности защитных мероприятий, разобщенности объектов защиты, недостатком информации об угрозах.

• Использование знаний и навыков полицейских и военнослужащих, обладающих опытом действий при применении противником нетрадиционного оружия.

• Комплексное управление ликвидацией кризиса и его последствий, объединение усилий и ресурсов различных ведомств.

• Решение проблем старшинства командования и юрисдикции.

• Учет угрозы повторного нападения.

• Управление реакцией общества и СМИ на нападение.

Нападения наиболее вероятны в городах, хотя такую возможность нельзя исключать и в сельской местности, против пограничной службы или таможенных агентов, пытающихся воспрепятствовать контрабанде.

Действия в городе привычны полиции. Особенности городских условий влияют на выбор мер противодействия нападению, которые должны проводиться комплексно и одновременно. При этом следует учитывать ограничения действий вертолетов городской застройкой, наличием башен, памятников, линий электропередач. Характерные особенности городов (замкнутые пространства, плотные группы населения, ограниченная маневренность) делают объемно-детонирующие и термобарические системы особенно эффективными. Их применение характеризуется повышенными размерами зоны поражения, отсутствием воронки и выраженных признаков дробления окружавших заряд предметов.

Разведывательное обеспечение операций

Предотвращение актов террора основывается на знании о предполагаемом месте, времени и типах готовящихся к применению средств. Необходима информация о:

– потенциальных местах возникновения угроз (особенно – в инфраструктуре и местах скопления населения);

– характере угроз населению (с учетом его плотности, расположения, местах работы, скопления и транспортных потоков);

– социальной структуре (бандах, повстанцах, политических организациях);

– структурах местного управления (особенно – тех, в чьем ведении находятся силы, действующие в кризисных ситуациях).

Исследования потенциально опасных групп, которые могут представлять угрозы, должны включать:

• Оценку способности таких групп приобретать, создавать и применять оружие, особенно – нетрадиционное и массового поражения.

• Оценку потенциала оружия, которым такие группы могут располагать.

• Соответствие действий групп декларируемым ими целям.

1.2.2. Порядок действий

При планировании отражения угроз, в качестве возможных целей атак необходимо рассмотреть:

• правительственные здания: суды, военные и полицейские учреждения, консульства;

• объекты транспорта: метро, терминалы, морские порты, аэропорты;

• коммерческие здания: штаб-квартиры корпораций, рестораны;

• места скопления населения: стадионы, музеи, центры развлечений, парки, магазины;

• объекты водо– и энергоснабжения, продовольственного снабжения, информационные системы;

• места проведения собраний, парадов, политических мероприятий.

Необходимо учитывать специфику объекта, его символическую ценность, влияние на общественную активность, опасности, связанные с его выведением из строя и его влияние на деятельность в смежных областях, а также определить предполагаемые меры реагирования в случае его атаки: создание временных командных пунктов, пунктов сбора, безопасных маршрутов выхода, подходящие для приземления вертолетов площадки.

При оценке возможных последствий теракта необходимо принимать во внимание:

• потери, вызванные первичным воздействием;

• ущерб, понесенный инфраструктурой;

• отдаленные последствия поражений.

В критической ситуации необходимо контролировать такие отрасли, как водоснабжение, транспорт и управление. Это возможно при понимании взаимосвязей в городском хозяйстве и задействовании всех его ключевых структур:

• полиции, включая ее патрульную службу, осведомителей, исследовательские, разведывательные и специальные подразделения, службу разминирования;

• пожарных, включая их службы поиска, спасения и работающие с опасными веществами;

• скорой медицинской помощи (включая ее санитарные машины, бригады оказания доврачебной помощи, службу сортировки раненых и службу обеззараживания);

• больниц, включая и специализированные;

• санитарной службы, включая эпидемиологическую разведку, лабораторные учреждения;

• службы коронера (медицинского ревизора), отвечающей за выявление мест, неблагополучных в санитарном отношении;

• вооруженных сил (включая Национальную гвардию);

• гражданской обороны;

• службы оповещения населения (включая пункты подачи сигналов тревоги, предупреждений об опасности, путях и средствах эвакуации);

• гражданских властей, ответственных за издание необходимых постановлений.

Во всех случаях полицейский или войсковой командир должен определить необходимость изоляции места инцидента и уведомить власти о потребностях, возникших в связи с ликвидацией последствий. Для бомб-пакетов безопасные расстояния традиционно составляют 100 м во всех направлениях. Для более крупных бомб величину безопасного расстояния целесообразно увеличить до 180–330 м. Бомбы в автомобилях значительно более опасны (рис. 1.54, таблица 1.1).

Рис. 1.54

Последствия взрыва нагруженного взрывчатыми веществами автомобиля вблизи казарм американских морских пехотинцев в Бейруте

Таблица 1.1. Рекомендуемые минимальные расстояния эвакуации в зависимости от типа транспортного средства.

В плотно заселенных городских кварталах создание таких зон безопасности представляет сложную задачу. Возможность химической или биологической атаки делает необходимым учитывать направление и силу ветра, может потребовать расширения этих зон и обеспечения карантина, вызова специализированной медицинской помощи, консультантов в этой области и обеспечения необходимыми медикаментами. Необходимо также определить места расположения блокпостов и пропускных пунктов, маршруты транспорта. Информация обо всех этих мерах должна быть в стандартизованной форме доведена до исполнителей.

Другие меры должны включать:

• Обозначение и ограждение периметра зоны операции.

• Идентификация примененного оружия.

• Обеспечение спасения, сортировки, медицинской обработки и

эвакуации пострадавших.

• Направление в безопасные зоны тех, кого инцидент не затронул.

• Стабилизация ситуации в зоне инцидента.

• Обеспечение сохранности вещественных доказательств преступления.

• Принятие мер против повторного нападения.

Наконец, принимаются меры воздействия на общественное мнение, для недопущения паники и минимизации напряжения в обществе.

Учет возможности повторных атак

Цель таких атак – вызвать жертвы и деморализовать персонал, занятый ликвидацией ущерба.

Возможность повторных атак должна учитываться во всех случаях Все места инцидентов должны быть обследованы на предмет наличия взрывных устройств, прежде чем начнутся аварийные работы. Подобных устройств может быть несколько, и типы их могут быть различны.

Раздел 2 Высокотехнологичные традиционные виды оружия террористов

2.1. Нелетальное и ограниченно летальное оружие

Чарльз Хил

Для террористов смертность и эффективность – почти синонимы, однако многие из применяемых ими устройств не подпадают под определение «оружие». Конечно, террористы не руководствуются соображениями гуманности, но стремятся избежать реакции обратной той, на которую они рассчитывают. Так, всеобщее осуждение группы «Черный сентябрь» после убийства одиннадцати израильских атлетов во время Олимпийских Игр 1972 г. в Мюнхене, вызвало санкции настолько серьезные, что группа распалась четыре года спустя. После взрыва в самолете «Пан Америкэн» в 1988 г. санкции последовали не только против террористов, но и против Ливии, где они базировались.

Применить несмертельное оружие (НСО) преступники могут для нарушения связи, что облегчит побег заключенных, взятие заложников.

Министерство обороны США определяет НСО как предназначенное для выведения из строя персонала или оборудования противника, при минимальном уровне смертности, нежелательных повреждениях окружающей среды и для применения которого характерна одна или несколько следующих особенностей:

– отсутствие внешних повреждений цели, которая, тем не менее, выводится из строя;

– эффекты воздействия в большей или меньшей мере обратимы;

– эффекты воздействия на цели и объекты, которые ими не являются – существенно различаются.

НСО предназначено для подавления воли или способности к борьбе. Эффекты его воздействия могут включать.

• Воспрещение совершения определенных действий, например – при применении инкапаситантов.

• Воздействие на материальную часть. Хотя разрушение целей может быть желательным, но вывод их из строя на долгое время тоже достаточен. К этому классу принадлежат «яды моторов».

• Ограничение доступа или исключение использования противником данного участка местности (разрушение систем жизнеобеспечения, таких как водопровод, энергоснабжение). История подобных мер прослеживается по крайней мере с времен Третьей Пунической войны, (149–146 года до нашей эры), когда римляне разбрасывали соль на руинах Карфагена, что исключило появление там растительности в течение 25 лет. С древнейших времен известны такие заграждения, как частоколы, спираль Бруно и колючая проволока. Современное НСО этого класса включает липкие и образующие пену вещества.

• Ограничение подвижности (например – остановка автомобиля, принуждение самолета к посадке, без связанной с жертвами катастрофы). Пока такие образцы НСО малонадежны.

Всеобъемлющая классификация НСО вряд ли возможна, тем более что одно и то же устройство может быть использовано для достижения многих целей. Вот только некоторые из классов такого оружия.

Кинетические устройства

Самый старый класс несмертельных устройств – те, которым сообщается небольшая кинетическая энергия – от полицейской дубинки до резиновых пуль. Они предназначены для создания болевых ощущений, но не для причинения серьезных или смертельных ран и включают булавы и хлысты, а также снаряженные мелкой свинцовой дробью или резиновыми шариками боеприпасы. Все они используются в ситуациях, когда летальные поражения противника нежелательны.

Другие устройства несмертельного действия

Некоторые из таких устройств сложно отнести к какой-либо категории – например, сети, используемые, чтобы лишить арестовываемого возможности скрыться. Иногда размеры сети позволяют «поймать» движущиеся автомобили и лодки. Созданная для защиты таких объектов, как атомные электростанции, «липкая пена» могла бы быть классифицирована как инкапаситант, но принцип ее работы – такой же, как и у сети. Она была применена как ограничивающее доступ НСО американскими морскими пехотинцами во время операции сил ООН в Сомали в феврале 1995 года.

Тазер [3] – также эффективное средство воздействия: он выстреливает в цель два провода, соединенные с заряженным до высокого напряжения конденсатором, а электрический разряд подавляет волю к сопротивлению.

Инкапаситанты

Несмертельный газ [4] CN использовался для подавления восстания в Париже в 1912 г. французской полицией и был отнесен во всем мире к легитимным средствам поддержания порядка. В 1928 г. был синтезирован менее токсичный CS, к началу 1960-ых заметно потеснивший CN. Названия газов происходят не от сокращенных наименований химических соединений, а присвоены компанией-производителем, «Корсон и Стоутон». В течение большей части прошлого столетия CN (хлорацетофенон) и CS (ортохлоробензилиденмалодинитрил) были стандартным снаряжением используемых как полицейскими, так и вооруженными силами дымовых гранат (рис. 2.1) и аэрозольных баллонов. CN и CS часто называют «изнуряющими», или «слезоточивыми» газами, поскольку они вызывают раздражение глаз, слезотечение, непроизвольное моргание и временную слепоту, а также воспаление слизистой и кожи.

В 1990-х годах появился инкапаситант ОС (oleoresin capsicum) – действующее начало кайенского перца. ОС – красновато-оранжевая, маслянистая жидкость, применяемая в форме аэрозоля, вызывает сильную боль в глазах и рефлекторное смыкание век. ОС потеснил CS, поскольку обладает повышенным действием, не сопряженным даже с легким отравлением. К тому же, как CN, так и CS неэффективны против животных, а ОС – очень эффективен. Все же, CS используется при подавлении беспорядков, поскольку он безопаснее CN и действует в течение меньшего времени, чем ОС.

Рис. 2.1

Ручная граната снаряженная инкапаситантом CS

Вещества, воздействующие на обоняние

Малодоранты раздражают обонятельный и тройничный нервы и плохо пахнут – очень плохо! Тройничный нерв малочувствителен, но, когда он стимулируется, возникает чувство тревоги. Малодоранты предназначены для воспрещения использования противником местности.

2.2. Химическое и биологическое оружие

Бенджамин С. Гэррет, Джон П. Салливэн.

Химические и биологические технологии относятся к промежуточному уровню сложности. Общие свойства у химических и биологических физиологически активных веществ выражены слабо, скорее характерны индивидуальные особенности. Отравляющие вещества

Возможно, свыше миллиона ядовитых веществ пригодны как средства нападения: например, известно удушающее действие использующихся в промышленности хлора, синильной кислоты, фосгена. Специально синтезированные для военного применения сернистые и азотистые иприты, обладают не только сильным кожно-нарывным, но и общеядовитым действием (рис. 2.2). Основной эффект фосфорорганических веществ: табуна (GA), зарина (GB), зомана (GD) и группы YX – нервно-паралитический.

Рис. 2.2

Хотя основным эффектом применения иприта (дихлордиэтилсульфида) считается кожно-нарывной, будучи переведен в состояние аэрозоля, иприт действует как общеядовитое отравляющее вещество. В боевых действиях Первой мировой войны применение иприта часто маскировалось: например, наряду с большим количеством дымовых снарядов, выпускались и такие, которые образовывали аэрозоль иприта и те военнослужащие, которые не давали себе труда надеть противогаз при приближении «безобидной» дымовой завесы, получали поражения глаз и легких Бактериальные средства

К ним относятся возбудители инфекционных болезней. Проявлению симптомов обычно предшествует инкубационный период. Большинство таких бактерий и вирусов – особо опасны.

Токсины Образуются в организмах животных, синтезируются бактериями и грибами; ядовиты для человека. В отличие от бактерий, токсины не являются живыми биологическими объектами, но тесно связаны с организмами, в которых они вырабатываются, и потому рассматриваются, как материалы биологического оружия. Примеры токсинов, отобранных для боевого использования: ботулинический, вырабатываемый бактериями Clostridium botulinum, рицин, встречающийся в растениях семейства бобовых и сакситоксин, производимый морским планктоном и некоторыми моллюсками.

Боевое применение химического оружия

22 апреля 1915 г. немцы выпустили по обороне союзников, занятой не имевшими средств защиты войсками, хлор из 3000 баллонов. При этом фронт был фактически прорван, но не предвидевшее такого германское командование достигло лишь тактического успеха, поскольку не имело под рукой сильных резервов, чтобы, введя их в прорыв, в полной мере воспользоваться результатом газовой атаки. Позже отравляющие вещества (ОВ) применялись не только в газобаллонных атаках (рис. 2.3,2.4), но и при артиллерийских налетах (рис. 2.5).

Рис. 2.3 Солдаты французских химических войск смонтировали систему газопуска и ожидают приказа на ее боевое применение

После Первой мировой войны, несмотря на Женевский протокол 1925 года, запрещавший военное применение ОВ, многие государства наращивали свои химические арсеналы. ОВ применялись в ограниченных конфликтах 1920-х и 1930-х г.г. После Второй мировой войны на вооружение поступили нервно-паралитические средства (зарин и VX), а также галлюциногены (ЛСД) и выводящие из строя психотропные BZ.

Рис. 2.4

Применение хлора из баллонов французскими войсками.

Газовая волна приближается к германским позициям

Самыми большими запасами ОВ располагали Индия, Республика Корея, Российская Федерация, и Соединенные Штаты. Все они утверждают, что уничтожили эти запасы в соответствии с требованиями Конвенции о химическом оружии – международного соглашения, которое вступило в силу 29 апреля 1997 года.

Рис. 2.5

Массированное применение фосгеновых снарядов австро-венгерскими войсками по итальянской обороне 15 июня 1918 года. Фосген (карбонилхлорид) – низкокипящая жидкость, которая, при вскрытии корпуса снаряда и диспергировании, интенсивно испаряется. Пары эти тяжелее воздуха и в условиях влажности образовали туман, благодаря чему стали хорошо видны. В такой «фосгеновой долине» от поражения не защитит и современный общевойсковой фильтрующий противогаз

Боевое применение биологического оружия

Хотя возможности военного применения болезнетворных вирусов, микробов и токсинов подробно изучались, на полях боев их применяли редко. В древние времена инфекции распространяли в таких местах, как источники питьевой воды, разбрасывая падаль животных, которые умерли от болезней. Зараженная падаль выстреливалась баллистами и катапультами в осаждавшийся город. Во время войны с французами и индейцами в американских колониях, британский капитан Икьюр, выполняя указание сэра Джеффри Эмхерста о распространении оспы среди индейцев, дал им два одеяла и носовой платок, взятые у заболевших. Вскоре эпидемия распространилась среди индейцев в долине реки Огайо.

В XIX в. ученые пришли к пониманию роли бактерий и вирусов в распространении болезней. Эти знания нашли применение в годы Первой мировой войны: некоторые из возбудителей культивировались и затем применялись в боевых условиях. В Германии нарабатывались культуры сибирской язвы и сапа для заражения рогатого скота, лошадей, и мулов, продуктов питания в прифронтовой зоне. Документы подтверждают применение германскими войсками биологических средств, но боевой эффект был незначителен.

В 1930-х годах в Японии усилия по созданию биологических средств были сосредоточены в так называемом «подразделении очистки воды» – отряде 731, расквартированном в Маньчжурии. Были наработаны культуры сибирской язвы, холеры, чумы и сыпного тифа, проводились испытания изготовленных из керамики авиабомб, снаряженные чумными блохами, в том числе – на людях. Возбудители различных болезней применялись против Красной Армии во время «Номонганского инцидента 1939 г.» в Монголии [5] и против китайских войск в 1937-45 г.г., но нет свидетельств, что эти атаки имели тактическое значение.

После Второй мировой войны исследования биологического оружия интенсивно велись в США и СССР. США отказались от биологических вооружений в 1969 г. Свидетельства, появившиеся вслед за крахом Советского Союза, указывают на наличие обширной программы развития биологического оружия в этой стране.

Применение химического и биологического оружия (ХБО) террористами

Такое применение требует:

• материала ХБО – отравляющего вещества, токсина или болезнетворных бактерий;

• устройства доставки к цели, которое переводит материал ХБО в боевое состояние без снижения его физиологической активности;

• метеорологических условий, допускающих эффективное применение ХБО.

Практически добиться реализации всех предпосылок применения ХБО непросто даже опытному террористу.

Метеорологические условия

Существенно влияют на эффективность ХБО, ими невозможно управлять и их трудно предсказать.

Дождь и снег прибивают материалы ХБО к земле, гидролитически разлагают их, уменьшая токсичность. На солнечном свету погибают многие болезнетворные бактерии и ускоряются химические реакции. Температура среды также влияет на стабильность ХБО: высокая температура ускоряет разложение химических веществ, а низкая – может изменить их агрегатное состояние, уменьшив эффективность. Ветер рассеивает и уносит аэрозоли и пары материалов ХБО.

Известны меры, позволяющие уменьшить влияние погодных условий, например – добавление к отравляющим веществам присадок, увеличивающих вязкость, повышающих химическую стабильность. Правильно подобрать такие присадки довольно сложно.

Устройства доставки

Поражение ХБО возможно тремя путями:

• ингаляционным (при вдыхании паров или аэрозоля);

• пероральным (с водой или пищей);

• инъекционным или кожно-резорбтивным (через кожу).

Средства доставки ХБО могут быть стационарными (например —

установленный неподвижно генератор аэрозоля) или подвижными (генератор, установленный на транспортном средстве). Скрытое применение возможно при отравлении через кожный покров, заражении пищи или питьевой воды.

Методы применения ХБО включают:

• Инъекцию или прямой контакт жертвы с материалами ХБО.

• Вскрытие емкостей с материалами ХБО (колб, бутылок и пр.) механическим способом.

• Вскрытие емкостей с материалами ХБО взрывом или сжатыми газами.

• Контакты с распространителями болезней – зараженными людьми, насекомыми и животными.

Попадание материалов ХБО в пищу или питьевую воду, как и прямое внесение яда в организм (например, пулями, в которые внесен материал ХБО) представляет наибольшую угрозу. Для перевода материалов ХБО в аэрозольное – наиболее эффективное для применения

– состояние могут использоваться садовые опрыскиватели. Боевики «Аум Синрике» проткнули зонтиком в токийском метро полиэтиленовый пакет с чрезвычайно токсичным зарином; при этом окружающие получили поражения его парами. Этой же сектой зарин распылялся с грузовика, разъезжавшего по кольцевому маршруту в городе Мацумото – в этом случае отравляющее вещество подогревалось, что увеличивало парообразование. «Аум Синрике» применила также бинарные устройства [6] и инъекции для индивидуальных убийств.

Пример применения бактерий – атака сектантов «Райжниши» на салатный бар в Даллесе, штат Орегон в 1984 г. Использовалась культура Salmonella typhimuriumx , что вызвало болезнь у 751 человека. Согласно доказательствам, добытым Комиссией правды и согласия Южной Африки, таллий и ботулинический токсин применялись в этой стране для заражения пищи и воды. Водные источники заражались холерой, гепатитом А, фосфорорганическими веществами в ходе тайных операций, проводимых силами безопасности и полувоенными формированиями Родезии и Южной Африки. Известно также об атаках станций хлорирования воды, сопровождавшихся разрушением оборудования и выпуском газообразного хлора.

Для биологического нападения воздействие через кожу неэффективно, так как неповрежденная кожа – барьер для большинства бактерий и вирусов, поэтому биологические материалы диспергировались в аэрозоль. В ряде случаев применялись зараженные насекомые.

Некоторые бактерии, вирусы и паразиты, использовавшиеся при совершении преступлений, перечислены ниже [7] .

Бактерии

Bacillus anthracis, (сибирская язва)

Coxiella burnetii,

Rickettsiaprowazekii (тиф),

Salmonella typhimurium,

Salmonella typhi,

Shigella species,

Vibrio cholerae, (холерный вибрион)

Yersinia enterocolitica,

Yersiniapestis (чума).

Вирусы

Вирус иммунодефицита человека,

Viral haemorrhagic fevers, (вирус лихорадки Эбола ),

Yellow fever virus, (вирус желтой лихорадки)

Паразиты

Ascaris suum.

Giardia lamblia,

Schistosoma species

Болезнетворные культуры в виде сухого порошка более удобны, однако изготовить такой порошок сложно: частицы должны быть достаточно малы, чтобы находиться в воздухе во взвешенном состоянии, но достаточно велики, чтобы оседать в легких.

Врожденный или приобретенный иммунитет и другие, пока плохо изученные физиологические факторы существенно влияют на эффект биологической атаки. Контакт с болезнетворными бактериями может остаться без последствий для одного человека, в то время как та же самая доза той же культуры вызовет болезнь или смерть другого.

Тенденции

Анализируя тенденции применения ХБО, следует принимать во внимание:

• информация о ХБО доступна в Интернете;

• генная инженерия предоставляет возможность создавать болезнетворные микроорганизмы, не требующие выживания их носителя (такие возбудители как вирус Эбола, вирус Jlacca, вирус Марбурга, ограничивают свое распространение, потому что заболевание часто приводит к смерти зараженного);

• террористы могут использовать культуры возбудителей таких болезней, к которым население или животные не могут приобрести иммунитета. Например, недавно у домашнего скота были обнаружены возбудители ящура – инфекционной вирусной болезни, последняя вспышка которой в Соединенных Штатах произошла в 1929 году. Минимизировать потери удалось карантином, уничтожением заболевшего скота и других животных (кошек, собак, домашней птицы), а также дезинфекцией.

2.3. Угрозы, связные с использованием ядерной энергии

Хауард Сегуайн, Джон П. Салливэн

Лидер чеченских боевиков Шамиль Басаев угрожал в октябре 1995 г. применить радиоактивные вещества (РВ) против российских городов и утверждал, что располагает пятью контейнерами с РВ. На видеосъемке эти контейнеры были продемонстрированы, а один из них – заложен в Измайловском парке Москвы.

Российскими властями найденные РВ были охарактеризованы как малоопасные, но инцидент продемонстрировал уязвимость общества.

Чеченские боевики угрожали напасть и на российские ядерные реакторы. Хотя такие действия связаны с большим риском для самих террористов, вероятность их нельзя недооценивать. Такое нападение может сопровождаться повреждением ядерной установки (например – выстрелом из гранатомета) и утечкой радиоактивного вещества.

2.3.1. Неконтролируемое ядерное оружие

4 января 1977 г. боевики Ульрики Майнхоф [8] попытались похитить ядерное оружие с американской военной базы в западногерманском Гиссене. Это нападение было нейтрализовано. Ядерная безопасность в бывшем Советском Союзе вызывает сомнение ввиду многочисленных сообщений об утечках делящихся материалов, растущего влияния групп организованной преступности, экономических трудностей, снижения мотивации среди российских военных и ученых.

«Ядерный чемоданчик»

Портативные заряды были разработаны для применения в операциях Главного разведывательного управления Генерального штаба. Генерал Российской армии Александр Лебедь неоднократно утверждал, что несколько таких устройств утрачено. Пока заявления Лебедя не нашли подтверждения, однако его описание «ядерных чемоданчиков» весьма напоминает аналогичные американские ядерные устройства (SADM, рис. 2.6), которые пытались получить террористы Осамы бин Ладена.

Рис. 2.6

Имитация ядерного устройства SADM (оружия диверсантов Армии США), изготовленная фирмой WMD Training Devices как учебное пособие для агентов спецслужб

Самодельные ядерные заряды (СЯЗ)

Завершение холодной войны увеличило риск неконтролируемого распространения делящихся материалов и изготовления СЯЗ.

 Устройство ствольного типа. Для такого, наиболее простого в изготовлении СЯЗ, необходимо около 40 кг высокообогащенного (оружейного) урана. При взрыве энерговыделение может быть эквивалентно взрыву 10–18 кт (тысяч тонн) тринитротолуола. Ядерный взрыв происходит при выстреливании цилиндра делящегося материала в полость другого цилиндра, благодаря чему сборка становится сверхкритической (рис. 2.7). В первых образцах ствольных ядерных зарядов использовался оружейный уран, содержавший 90 % изотопов массой 235 ядерных единиц, но для устройства с невысокими характеристиками пригоден уран и несколько меньшего обогащения. Оружейный и природный уран не отличаются по внешнему виду, это – белые на свежем изломе, очень тяжелые металлы, которые на воздухе быстро покрываются налетом цвета спелой сливы, а затем и вовсе чернеют (рис. 2.8). Помимо сборки с ураном, элементы такого СЯЗ – прочный ствол (типа артиллерийского), длиной метр или более, и заряд пороха.

Рис. 2 .7

Схема и общий вид сброшенной на Хиросиму авиабомбы Мк-1 с зарядом ствольного типа. Давление газов от горения бездымного пороха 1 разгоняет по стволу 2 поддон с собранным из колец цилиндром U 235 (3). Соединение элементов 3 и 4 из оружейного урана приводит к достижению сборкой сверхкритического состояния

Рис. 2.8 Образец урана, залитый в прозрачный компаунд



Поделиться книгой:

На главную
Назад