레포트자료2017. 5. 4. 22:21

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다결정 폴리실리콘


왼쪽 : 다결정 실리콘으로 만든 태양 전지 오른쪽 : 폴리 실리콘 막대 (위)와 청크 (아래)

또한, 폴리 실리콘 또는 폴리 실리콘이라는 다결정 실리콘은 태양 광 및 전자 산업에서의 원료로서 사용되는 고순도 실리콘의 다결정 형태이다.


폴리 실리콘은 지멘스 (Siemens) 공정이라 불리는 화학적 정제 공정을 통해 야금 학년 실리콘으로 생산됩니다. 이 공정은 휘발성 실리콘 화합물의 증류 및 고온에서의 실리콘으로의 분해를 포함한다. 떠오르는 대안의 정제 공정은 유동층 반응기를 사용합니다. 광전지 산업은 또한 화학 정화 공정 대신 야금 학적 공정을 사용하여 업그레이드 된 야금 학년 실리콘 (UMG-Si)을 생산합니다. 전자 산업을 위해 생산 될 때, 폴리 실리콘은 1 ppb (ppb) 미만의 불순물 수준을 포함하는 반면, 다결정 태양 전지 등급 실리콘 (SoG-Si)은 일반적으로 덜 순수합니다. 중국, 독일, 일본, 한국 등 GCL 폴리, 바커 케미, OCI, 그리고 독 당근 반도체뿐만 아니라 노르웨이에 본사를 둔 REC로 미국에서 몇몇 기업은 약 23 만 톤의 전세계 생산의 대부분을 차지 2013 년. [1]


폴리 실리콘 공급 원료 - 대형 막대, 일반적으로 특정 크기의 덩어리로 깨진 및 선적하기 전에 클린 룸에서 포장은 - 직접 다결정 잉곳 주조 또는 단결정 보울 성장을 재결정 과정에 제출된다. 이 제품은 얇은 실리콘 웨이퍼로 슬라이스되어 태양 전지, 집적 회로 및 기타 반도체 장치의 생산에 사용됩니다.


폴리 실리콘은 미립자라고도하는 작은 결정체로 구성되어있어 재료에 전형적인 금속 플레이크 효과를 부여합니다. 폴리 실리콘과 멀티 실리콘은 종종 동의어로 사용되지만 다결정은 일반적으로 1mm보다 큰 결정을 나타냅니다. 다결정 태양 전지는 빠르게 성장하는 태양 광 시장에서 태양 전지의 가장 보편적 인 유형이며 전세계에서 생산되는 대부분의 폴리 실리콘을 소비합니다. 1 메가 와트 (MW)의 기존 태양 광 모듈을 제조하려면 약 5 톤의 폴리 실리콘이 필요합니다. [2] 폴리 실리콘은 단결정 실리콘 및 비정질 실리콘과 구별됩니다.


내용 [숨기기]

1 다결정 대 단결정 실리콘

2 다결정 실리콘 구성 요소

2.1 태양 광 발전 산업의 공급 원료

3 증착 방법

4 업그레이드 된 야금 학년 실리콘

5 다결정 실리콘 사용 가능성

6 다결정 실리콘을위한 새로운 아이디어

7 제조사

7.1 수용량

7.2 가격

7.2.1 덤핑

7.2.2 폐기물

8 또한보십시오

9 참고 문헌

10 외부 연결

다결정 대 단결정 실리콘 [편집]


다결정 (왼쪽)과 단결정 (오른쪽) 태양 전지 비교

단결정 실리콘 (monocrystalline silicon)으로도 알려져있는 결정 성 골격은 균질 한 것으로 외부의 균일 한 색으로도 인식 할 수 있습니다. 전체 샘플은 결정 구조가 없으므로 연속적이고 단 일치없는 단일 결정입니다. 대형 단결정은 본질적으로 희귀하며 실험실에서 생산하기 어려울 수 있습니다 (재결정 참조). 대조적으로, 비정질 구조에서 원자 위치의 차수는 짧은 범위로 제한됩니다.


다결정 및 paracrystalline 단계는 여러 작은 결정이나 결정으로 구성되어 있습니다. 다결정 실리콘 (또는 반결 정성 실리콘, 폴리 실리콘, 폴리 실리콘 또는 간단히 "폴리")은 다수의 작은 실리콘 결정으로 구성된 재료입니다. 다결정 세포는 가시 입자, "금속 플레이크 효과"로 인식 할 수 있습니다. 반도체 등급 (태양 광 등급) 다결정 실리콘은 "단결정"실리콘으로 변환됩니다 - "다결정 실리콘"에서 실리콘의 무작위 관련 결정체가 큰 "하나"크리스탈로 변환하는 것을 의미한다. 단결정 실리콘은 대부분의 Si 기반 마이크로 전자 장치를 제조하는 데 사용됩니다. 다결정 실리콘의 순도는 99.9999 %입니다. [4] 초순수 폴리는 반도체 산업에서 2 ~ 3 미터 길이의 폴리 봉에서 시작하여 사용됩니다. 마이크로 일렉트로닉 산업 (반도체 산업)에서 폴리는 거시적 규모와 마이크로 스케일 (구성 요소) 수준 모두에서 사용됩니다. 단결정은 초크 랄 스키 (Czochralski) 공정, 부유 영역 및 브리지 만 (Bridgman) 기술을 사용하여 성장됩니다.


다결정 실리콘 부품 [편집]


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반도체 급 폴리 실리콘 막대.

부품 수준에서 폴리 실리콘은 MOSFET 및 CMOS 공정 기술에서 전도성 게이트 재료로 오랫동안 사용되어 왔습니다. 이러한 기술의 경우 고온에서 저압 화학 기상 증착 (LPCVD) 원자로를 사용하여 증착되며 일반적으로 많이 도핑 된 n 형 또는 p 형입니다.


보다 최근에는 intrinsic 및 도핑 된 폴리 실리콘은 박막 트랜지스터의 활성층 및 / 또는 도핑 층으로 대 면적 전자 장치에 사용되고있다. LPCVD, PECVD (plasma-enhanced chemical vapor deposition) 또는 특정 공정 영역에서의 비정질 실리콘의 고상 결정화에 의해 증착 될 수 있지만, 이들 공정은 여전히 ​​적어도 300 ℃의 비교적 높은 온도를 필요로한다. 이 온도로 인해 폴리 실리콘 증착이 유리 기판에는 가능하지만 플라스틱 기판에는 가능하지 않습니다. 플라스틱 기판에 다결정 실리콘을 증착하는 것은 유연한 스크린에 디지털 디스플레이를 제조 할 수 있기를 원하는 동기에 의해 이루어집니다. 따라서, 레이저 결정화 (laser crystallization) 라 불리는 비교적 새로운 기술이 플라스틱을 용융 또는 손상시키지 않고 플라스틱 기판 상에 비정질 실리콘 (a-Si) 전구체 물질을 결정화하기 위해 고안되었다. 짧고 높은 강도의 자외선 레이저 펄스를 사용하여 증착 된 a-Si 물질을 전체 기판을 녹이지 않고 실리콘의 융점 이상으로 가열합니다. 다결정 실리콘 (초크 랄 스키 방법으로 실리콘 단결정을 생성하는 데 사용됨) 용융 된 실리콘은 그것이 식을 때. 온도 구배를 정확하게 제어함으로써 극단적 인 경우 수백 마이크로 미터의 매우 큰 입자를 성장시킬 수 있었지만 10 나노 미터에서 1 마이크로 미터의 입자 크기도 일반적으로 사용되었습니다. 그러나 대 면적에 걸쳐 폴리 실리콘 상에 소자를 생성하기 위해서는 소자의 균일 성을 위해 소자의 피처 크기보다 작은 결정 입자 크기가 필요하다. 저온에서 poly-Si를 생산하는 또 다른 방법은 비정질 Si 박막이 알루미늄, 금 또는은과 같은 다른 금속 박막과 접촉하는 동안 어닐링되면 150 ° C의 낮은 온도에서 결정화 될 수있는 금속 유도 결정화입니다 . 폴리 실리콘은 VLSI 제조 분야에서 많은 응용 분야를 가지고 있습니다. 그 주요한 용도 중 하나는 MOS 디바이스 용 게이트 전극 재료이다. 폴리 실리콘 게이트의 전기 전도도는 게이트 위에 금속 (예 : 텅스텐) 또는 금속 실리사이드 (예 : 텅스텐 실리사이드)를 증착함으로써 증가 될 수있다. 폴리 실리콘은 또한 레지스터, 도체 또는 얕은 접합을위한 오믹 접촉으로 사용될 수 있으며 폴리 실리콘 물질을 도핑함으로써 달성되는 바람직한 전기 전도도를 갖는다. 폴리 실리콘과 a-Si 사이의 주요한 차이점은 전하 캐리어의 이동도 는 폴리 실리콘의 크기가 수십 배가 될 수 있으며 재료는 또한 전기장 및 광 유도 응력 하에서 더 큰 안정성을 나타낸다. 이를 통해 저 누설 특성을 위해 여전히 필요한 a-Si 소자와 함께 유리 기판 상에보다 복잡하고 고속의 회로를 생성 할 수 있습니다. 폴리 실리콘 및 a-Si 소자가 동일한 공정에서 사용될 때이를 하이브리드 처리라고합니다. 폴리 실리콘 활성층 공정은 또한 프로젝션 디스플레이와 같이 작은 픽셀 크기가 요구되는 경우에 사용됩니다. PV 산업을위한 공급 원료 주요 기사 : 결정 실리콘 다결정 실리콘은 결정 실리콘 기반 태양 광 산업의 핵심 공급 원료입니다 종래의 태양 전지의 제조에 사용된다. 2006 년에 처음으로 전세계 폴리 실리콘 공급량의 절반 이상이 PV 제조업체에 의해 사용되고있었습니다. 태양 광 산업은 폴리 실리콘 공급 원료 공급 부족으로 심각한 어려움을 겪었으며 2007 년 셀 및 모듈 제조 능력의 약 4 분의 1을 유휴 상태로 만들었습니다. 2008 년 태양 광 폴리 실리콘을 생산하는 공장은 12 곳 뿐이었다. 그러나 2013 년에는 100 대 이상의 제조업체가 증가했습니다. [7] 단결정 실리콘은 Czochralski 공정에 의한 추가적인 재결정을 거치면서 다결정보다 가격이 비싸고보다 효율적인 반도체입니다. 증착 방법 폴리 실리콘 증착 또는 다결정 실리콘 층을 반도체 웨이퍼에 증착하는 공정은 580 ~ 650 ° C의 고온에서 실란 (SiH4)의 화학적 분해. 이 열분해 공정은 500 ~ 800 ℃에서 수소 SiH4 (g) → Si (s) + 2 H2 (g) CVD를 방출한다. 폴리 실리콘 층은 25-130 Pa (0.19-0.98)의 압력에서 100 % Torr) 또는 20-30 %의 실란 (질소로 희석 됨)을 사용하여 동일 압력에서 수행한다. 이 두 공정 모두 10 ~ 20 nm / min의 속도로 실행 당 10 ~ 200 개의 웨이퍼에 폴리 실리콘을 증착 할 수 있으며 두께 균일도는 ± 5 %입니다. 폴리 실리콘 증착을위한 중요한 프로세스 변수는 온도, 압력, 실란 농도 및 도펀트 농도를 포함합니다. 웨이퍼 간격과 하중 크기는 증착 공정에 미미한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. Arrhenius 거동 즉, 증착 속도 = A · exp (-qEa / kT)를 따르기 때문에 폴리 실리콘 증착 속도는 온도에 따라 급격히 증가한다. 여기서 q는 전자 전하이고 k는 볼츠만 상수이다. 폴리 실리콘 증착을위한 활성화 에너지 (Ea)는 약 1.7eV이다. 이 식에 기초하여, 폴리 실리콘 증착 속도증착 온도가 증가함에 따라 증가한다. 그러나, 증착 속도가 미 반응 실란이 표면에 도달하는 속도보다 빠르게되는 최소 온도가 존재할 것이다. 이 온도 이상에서는 증착 속도가 더 이상 온도에 따라 증가하지 않을 수 있는데, 그 이유는 폴리 실리콘이 생성 될 실란이 부족하여 방해가되고 있기 때문입니다. 그런 반응은 '대중 교통 제한적'이라고한다. 폴리 실리콘 증착 공정이 대량 수송으로 제한 될 때, 반응 속도는 주로 반응물 농도, 반응 기하학 및 가스 흐름에 의존하게된다. 폴리 실리콘 증착이 일어나는 속도가 미 반응 실란이 도달하는 속도보다 느리면 표면 반응이 제한적이라고한다. 표면 - 반응 - 제한된 증착 공정은 주로 반응물 농도 및 반응 온도에 의존한다. 침착 공정은 우수한 두께 균일 성 및 단계 커버리지를 가져 오기 때문에 표면 - 반응 - 제한적이어야한다. 표면 - 반응 - 제한 영역에서 절대 온도의 역수에 대한 증착 속도의 로그의 플롯은 기울기가 -qEa / k와 동일한 직선을 생성한다. VLSI 제조를위한 감소 된 압력 수준, 폴리 실리콘 증착 속도 575 ° C 이하에서는 실용하기에는 너무 느립니다. 650 ℃ 이상에서는 불필요한 기상 반응 및 실란 고갈로 인해 불량한 증착 균일도 및 과도한 거칠기가 발생합니다. 압력은 펌핑 속도를 변경하거나 반응기로 들어가는 입구 가스 흐름을 변경하여 저압 반응기 내부에서 변화 될 수 있습니다. 입구 가스가 실란과 질소로 구성되는 경우, 입구 가스 흐름 및 그에 따른 반응기 압력은 일정한 실란 흐름에서 질소 흐름을 변화 시키거나 질소와 실란 흐름 모두를 변화시켜 총 가스를 변화시킴으로써 변화 될 수있다 가스 비율을 일정하게 유지하면서 흐르게한다. 최근의 조사에 따르면, 전자빔 증발과 SPC (필요한 경우)가 태양 등급 폴리 실리콘 박막을 생산하는 데 비용 효율적이고 신속한 대안이 될 수 있음이 밝혀졌습니다. 이러한 방법으로 생산 된 모듈은 ~ 6 %의 광전 효율을 보이고있다. 필요한 경우 폴리 실리콘 도핑은 일반적으로 포스 핀, 아르 신 또는 디보 란을 첨가하여 증착 공정 중에 수행된다. 포스 핀 또는 아르 신을 첨가하면 느린 증착이되고, 디보 란을 첨가하면 증착 속도가 증가합니다. 증착 두께 균일 성은 일반적으로 증착 중에 도판 트가 첨가 될 때 저하된다. 고급 금속 규소 실리콘 전통적인 지멘스 및 유동층 반응기 정제 공정의 개략도. UMG-Si (UMG-Si ) 태양 전지는 Siemens 공정으로 만든 폴리 실리콘 대신 저렴한 비용으로 생산되고있다. UMG-Si는 Siemens 공정보다 적은 장비 및 에너지를 필요로하는 다양한 방법으로 불순물을 크게 감소시킵니다. 폴리 실리콘보다 3 배 이상 덜 비싸고 가격은 폴리 실리콘보다 약 10 배 저렴합니다 (폴리 실리콘의 경우 kg 당 40 ~ 400 달러인데 비해 2005 년에서 2008 년에는 kg 당 $ 1.70 ~ $ 3.20). 그것은 자본 비용의 1/5, 에너지 요구량의 절반, 그리고 15 달러 / kg 이하로 태양 전지 효율성을 거의 제공 할 잠재력이있다. [12] 2008 년에 몇몇 회사는 UMG-Si의 가능성을 강 조하고 있었다. 그러나 신용 위기로 인해 폴리 실리콘 비용이 크게 낮아졌고 몇몇 UMG-Si 생산 업체들은 계획을 보류했다. [14] Siemens 프로세스는 Siemens 프로세스를보다 효율적으로 구현함으로써 앞으로 수년간 생산의 주요 양식으로 남아있을 것입니다. GT Solar는 지멘스의 새로운 공정이 kg 당 27 달러에서 생산 될 수 있으며 5 년 내에 kg 당 20 달러에 도달 할 수 있다고 주장합니다. GCL-Poly는 2011 년 말까지 생산 비용이 kg 당 20 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. Elkem Solar는 UMG 비용을 2010 년 말까지 6,000 톤으로 kg 당 25 달러로 추정하고 있습니다. Calisolar는 UMG 기술이 붕소가 0.3ppm, 인이 0.6ppm 인 5 년간 kg 당 12 달러를 생산할 것으로 기대합니다. ] 50 달러 / kg 및 7.5g / W의 가격으로 모듈 제조업체는 폴리 실리콘에 대해 0.37 달러 / W를 소비합니다. 비교를 위해 CdTe 제조업체가 텔 루륨 (2010 년 4 월 $ 420 / kg)에 현물 가격을 지불하고 두께가 3 μm 인 경우 비용은 10 배 감소한 $ 0.037 / 와트가됩니다. 실버의 경우 0.1 g / W 및 $ 31 / oz에서 폴리 실리콘 태양열 생산자는은에 $ 0.10 / W를 소비합니다. [17] Q-Cells, Canadian Solar 및 Calisolar는 Timminco UMG를 사용했습니다. Timminco는 붕소를 0.5ppm / kg으로 UMG-Si를 생산할 수 있지만 주당 $ 10 / kg을 예상했기 때문에 소송에 처했습니다. RSI와 다우 코닝은 UMG-Si 기술에 대한 소송에도 종사하고 있습니다. [19] 다결정 실리콘 사용 가능성 폴리 실리콘에 대한 그레인 경계 그림. 각 곡물은 곡물의 너비에 걸쳐 결정형입니다. 입자 경계는 인접한 입자가 인접한 입자와 다른 방향에있는 입자를 분리합니다. 결정립 경계는 다른 결정 구조의 영역을 분리한다


재조합의 중심 역할을한다. 여기에서 'd'는 특징적인 입자 크기이며 최대 태양 전지 효율을 위해 최대화되어야한다. d의 통상적 인 값은 약 1 마이크로 미터이다. 현재, 폴리 실리콘은 MOSFET과 같은 반도체 장치의 전도성 게이트 물질에 일반적으로 사용된다. 그러나, 그것은 대규모 광전지 장치에 대한 잠재력을 가지고있다. [20] [21] 실리콘의 풍부함, 안정성 및 낮은 독성은 단결정에 비해 폴리 실리콘의 저렴한 비용과 결합하여 태양 광 생산을위한 다양한 소재를 매력적으로 만듭니다. 결정립 크기는 다결정 태양 전지의 효율에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 태양 전지 효율은 결정립 크기에 따라 증가한다. 이 효과는 태양 전지의 재조합 감소로 인한 것입니다. 단결정 실리콘에서의 저항률, 이동도 및 자유 캐리어 농도는 단결정 실리콘의 도핑 농도에 따라 다양하다 (그림 1 참조). . 다결정 실리콘의 도핑은 저항률, 이동도 및 자유 캐리어 농도에 영향을 미치지 만 이러한 속성은 재료 과학자가 조작 할 수있는 물리적 매개 변수 인 다결정 입자 크기에 크게 의존합니다. 다결정 실리콘을 형성하기위한 결정화 방법을 통해 엔지니어는 물질의 물리적 특성을 변화시키는 다결정 입자의 크기를 조절할 수 있습니다. 다결정 실리콘에 대한 새로운 아이디어 태양 전지 생산에 다결정 실리콘을 사용하려면 다음이 필요합니다. 적은 재료이므로 높은 수익과 제조 처리량을 제공합니다. 다결정 실리콘은 태양 전지를 형성하기 위해 실리콘 웨이퍼에 증착 할 필요가 없으며 다른 저렴한 재료에 증착 할 수 있으므로 비용을 절감 할 수 있습니다. 실리콘 웨이퍼를 필요로하지 않으면 마이크로 일렉트로닉스 산업이 때때로 직면하는 실리콘 부족 현상이 완화됩니다. 실리콘 웨이퍼를 사용하지 않는 예는 결정질 실리콘 온 실 (silicon on glass, CSG) 물질이다. [22] 광전지 산업의 주요 관심사는 셀 효율이다. 그러나 셀 제조로 인한 충분한 비용 절감은 더 소형 / 고효율 설계에 비해 대형 태양 전지 어레이의 사용과 같이 현장에서의 효율성 감소를 상쇄 시키는데 적합 할 수 있습니다. CSG와 같은 설계는 효율성이 낮더라도 생산 원가가 낮기 때문에 매력적입니다. 고효율 장치는 공간을 적게 차지하고보다 콤팩트 한 모듈을 생산합니다. 그러나 전형적인 CSG 장치의 5-10 % 효율은 여전히 ​​발전소와 같은 대형 중앙 서비스 스테이션에 설치하기에 매력적입니다. 효율 대 비용의 문제는 "에너지 밀도가 높은"태양 전지가 필요한지 아니면 저렴한 대안을 설치하기에 충분한 면적이 필요한지에 대한 가치 결정입니다. 예를 들어 원격 위치에서 전력 생산에 사용되는 태양 전지는 태양 조명 강조 표시 또는 포켓 계산기 또는 거의 확립 된 전력 그리드와 같은 저전력 응용 프로그램에 사용되는 태양 전지보다 높은 효율의 태양 전지를 필요로 할 수 있습니다. [편집] Circle frame.svg 폴리 실리콘은 2013 년 국가 별 생산 (시설의 위치가 아닌 회사 본사). 세계 총 227,000 톤. [1] 중국 (36.1 %) 미국 (25.9 %) 한국 (11.4 %) 독일 (21.6 %) 일본 (4.9 %) P.S.T. 폴리 실리콘 공장 폴리 실리콘 제조 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. Digitimes에 따르면 2011 년 7 월 총 폴리 실리콘 생산량은 209,000 톤이었다. 1 위 공급 업체는 시장의 64 %를 차지하고 중국 기반 폴리 실리콘 회사는 30 %의 시장 점유율을 차지합니다. 총 생산량은 2011 년 말까지 37.1 % 증가한 281,000 톤에이를 전망이다. 2012 년 들어 EETimes Asia는 32 만 8,000 톤의 생산량을 예상하고 있으며, 현물 가격은 56 % 하락할 것으로 예상되며, 수요량은 19.6 만 톤에 불과합니다. 신 재생 에너지 전망에 좋은 반면, 후속 가격 하락은 제조업체에게 잔인 할 수 있습니다. 2012 년 말 현재, SolarIndustryMag는 2012 년 연말까지 38 만 5,000 톤의 생산 능력을 달성 할 것으로보고했다. [25] 그러나 설립 된 생산자들이 그들의 역량을 확대함에 따라 아시아의 많은 신규 이민자들이 시장으로 진출하고있다. 이 분야의 오랜 선수들조차도 최근 식물 생산을 확대하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 지난 몇 달 간 현물 가격이 급격히 하락한 후에 어느 회사가 수익성이있는만큼 낮은 수준의 비용으로 생산할 수 있는지는 아직 분명하지 않다. [27] 선도적 인 생산 능력 .Wacker는 연간 15,000 톤의 생산 능력을 보유하고있는 미국 테네시 주 클리브랜드에 소재한 폴리 실리콘 생산 설비로 인해 2014 년까지 총 67,000 톤으로 증가 할 것으로 예상됩니다. [28] 29] 2013 년 최대 폴리 실리콘 생산 업체 (시장 점유율 %) GCL-Poly Energy 중국 65,000 톤 22 % Wacker Chemie 독일 52,000 톤 17 % OCI 한국 42,000 톤 14 % 헴록 세미 컨덕터 미국 36,000 톤 12 % REC 노르웨이 21,500 톤 7 % 자료 : Market Realist는 2013 년 세계 생산 능력을 30 만 톤으로 추산했다. [2] BNEF는 227,000 톤으로 2013 년 실제 생산량을 추정했다. 태양 광 (2010 : 15 캐럿) [30] 중국 토쿠 야마 (2009 : 8 캐럿, 2013 년 1 월 : 11 캐럿, 2015 : 31 캐럿 [31]) [32] [33] Japan.MEMC / SunEdison (2010 : 8 니꼬 솔라 (2011 년 5 월 5 일, 2011 년 1 월), 러시아 [37] 미쓰비시 (Mitsubishi) 폴리 실리콘 (2008 : 4.3 캐럿) [38] 오사카 티타늄 테크놀로지 (2008 : 4.2 캐럿) [38] Daqo, (2011 : 4.3 캐럿, 공사중 3 캐럿), 중국 [39] Beijing Lier High-temperature Materials Co. : 5 kt) [40] Ras Laffan의 카타르 솔라 테크놀로지스는 2013 년에 8,000 MT 시설을 발표했다. [41] 폴리 실리콘 현물 가격의 역사 폴리 실리콘의 폴리 실리콘 가격은 계약 및 현물 가격 , 순도가 높으면 가격이 상승합니다. 호황기에 설치하는 동안 폴리 실리콘 가격은 상승합니다. 현물 가격이 시장의 계약 가격을 뛰어 넘을뿐만 아니라, 그러나 충분한 폴리 실리콘을 얻기가 어렵습니다. 구매자는 충분한 폴리 실리콘을 확보하기 위해 계약금과 장기 계약을 수락합니다. 반대로 현물 가격이 하락 추세라면 현물 가격은 계약 가격 이하가 될 것입니다. 2010 년 말, 호황을 누리는 설치로 폴리 실리콘의 현물 가격이 상승했습니다. 2011 년 상반기에는 폴리 실리콘 가격이 이탈리아의 FIT 정책으로 인해 강세를 보였습니다. 태양 광 가격 조사 및 시장 조사 업체 인 PVinsights [42]는 2011 년 하반기에 폴리 실리콘 가격이 설치 부족으로 인해 하락할 수 있다고보고했다. 최근 2008 년 가격은 $ 200 / kg 수준에서 급증한 $ 400 / kg 이상이었고 2013 년에는 $ 15 / kg로 떨어졌습니다. [44] Dumping 중국 정부는 미국과 한국의 약탈 적 가격 책정 또는 " 덤핑". 결과적으로 중국은이 두 나라에서 선적 된 폴리 실리콘에 대해 57 %의 수입 관세를 부과하여 제품이 원가 이하로 판매되는 것을 막았다. [45] Waste 중국의 급속한 제조업 성장과 규제 통제가 부족한 상황에서 사염화 규소의 투기에 대한보고가 있었다. 일반적으로 사염화 규소 폐기물은 재활용되지만 1800 ° F로 가열해야하므로 제조 비용이 추가됩니다.





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Posted by 교육자의 길
홍보자료2017. 5. 4. 20:14

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겸임교수 세칙

표준번호

인사행정 교원인사06

제정일

1991. 9. 4

개정차수

12차

최근 개정일자

2010. 11. 1

<전면 개정 및 규정명 변경 2010. 11. 1.>

제1조(목적) 세칙은 고등교육법 제17조 및 대학설립운영규정 제6조제4항에 따라 조선대학교(이하 “본 대학교”라 한다)겸임교수에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2003.3.1>, <개정 2005.9.8>

제2조(정의) 이 세칙에서 “겸임교수”라 함은 국가기관, 교육․연구기관, 지방자치단체, 정부출연기관 및 산업체 등(이하 “본직기관”이라 한다) 본직기관에 상시(유사경력 3년 이상) 근무자로서 실무․실험․실기 등 현장실무경험을 필요로 하는 교과목을 담당하기 위하여 임용된 사람을 말한다. <개정 2001.4.1>, <개정2003.3.1>, <개정 2005.9.8>

제3조(자격) 겸임교수는 본직기관에 재직하고 있는 전문가 또는 전문분야의 국가인정자격증 소지자(의사, 변호사, 공인회계사, 변리사, 관세사, 세무사, 기술사 및 이에 상당하는 중요 전문분야의 자격증 소지자)이어야 한다. <개정 97.4.15>,<개정 99.6.21>, <개정 2000.1.17>, <개정 2003.3.1>, <개정 2005.9.8>

교수자격에 합당한 교육 및 연구경력을 갖춘 사람으로서 전문분야 종사경력이 학사학위취득자는 10년 이상, 석․박사학위취득자는 3년 이상이어야 한다. <개정 97.4.15>, <개정 99.6.21>, <개정 2000.1.17>, <개정 2001.4.1>, <개정 2003.3.1>

<신설 99.6.21>, <개정2001.4.1>, <개정 2003.3.1>, <삭제 2008.3.1>

제4조(임용) 겸임교수는 공개채용을 통해 임용하거나 학부(과) 교수회의, 각 대학원학사위원회를 거쳐 소속 대학(원)장이 총장에게 추천하여 자격이 있는 사람을 임용한다.<개정 99.6.21>, <개정 2000.1.17>, <개정 2003.3.1>, <개정 2005.9.8>, <개정 2008.3.1>

겸임교수 임용시 필요한 서류는 다음 각 호와 같다. <개정 99.6.21>, <개정 2003.3.1>, <개정 2008.3.1>

1. 겸임교수 임용신청서 1부.

2. 담당예정과목 강의계획서 1부. <개정 2005.9.8>

3. 이력서(연구실적포함)1부.

4. 재직기관장 겸직 동의서 1부. <개정 99.6.21>

5. 학부(과) 회의록(제8조의2 제 1항 위반여부를 확인하는

내용 포함) 1부. <신설 2000.1.17>

6. 건강보험자격확인서 또는 의료보험증사본 1부. <신설 2005.9.8>

7. 최종학력증명서 1부. <신설 2008.3.1>

제1항에서 정한 공개채용 또는 추천에 의한 임용에 관한 구체적인 사항은 따로 정한다. <개정 2000.1.17>, <개정 2008.3.1>

제4조의 2(경력 및 자격심사) 겸임교수의 공개채용에 의한 경력 및 자격심사 기준은 별표 1과 같다. <신설 2005.9.8>, <개정 2008.3.1>

제5조(임용) 임교수 임용은 학기 단위로 하며, 총 임용기간은 3년을 초과할 수 없다. 다만, 국책사업 또는 국가기관과의 협약에 의한 경우에는 당해 지침 및 협약 등에 따른다.<개정 97.7.7>, <개정 2003.3.1>, <개정 2009.2.11>

제6조(강의 <개정 2005.9.8>) ① 겸임교수는 학기당 1강좌 이상의 강의 또는 연 3회 이하의 특강을 할 수 있으며, 강의는 주당 9시간을 초과할 수 없다. 다만, 교과목 편성 등의 사유로 부득이한 경우에는 예외로 할 수 있다. <개정 99.6.21>, <개정 2000.1.17>, <개정 2001.4.1>, <개정 2003.3.1>, <개정 2005.9.8>, <개정 2008.3.1>

② <개정 99.6.21>, <개정 2003.3.1>, <개정 2005.9.8>, <삭제 2008.3.1>

③ <삭제 2005.9.8>

제7조(면직) 겸임교수가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 면직한다. <개정 99.6.21>, <개정 2003.3.1>, <개정 2008.3.1>

1. 본 대학교의 명예를 훼손하거나 겸임교수의 직을 계속 수행할 수 없다고 판단될 경우

2. 본직 기관의 직이 상실된 경우

3. 강의를 담당하지 아니한 경우

제1항의 사유가 발생한 경우에는 겸임교수 활용기관장은 총장에게 면직을 내신하여야 한다. <개정 2003.3.1>, <개정 2008.3.1>

제8조(처우) 교과목을 담당하는 겸임교수에게는 별표 2에서 정한 강사료를 학기당 4개월간 지급한다. <개정 2006.9.1>, <개정 2008.3.1>

<신설 2006.9.1>, <삭제 2008.3.1>

제1항 이외의 특강을 담당하는 겸임교수의 강사료는 따로 지급할 수 있다. <조 신설 2005.9.8>, <항 이동 2006. 9.1>, <개정 2008.3.1>

제8조의2(겸직금지 등) ① 겸임교수로 위촉된 경우에는 계약기간 동안 타 학교의 객원교수, 겸임교수, 전임연구원을 겸할 수 없다. <개정 2008.3.1>

제1항을 위반한 경우에는 계약을 해지하고 손해배상을 청구할 수 있다.

<조 신설 2005.9.8>

제9조(세부사항) 이 규정에 명시되지 아니한 필요사항은 따로 정한다.<개정2002. 9. 1>

부칙

(시행일) 이 규정은 1991년 9월 4일부터 시행한다.

부칙

(시행일) 이 규정은 1997년 4월 15일부터 시행한다.

부칙

(시행일) 이 규정은 1997년 7월 7일부터 시행한다.

부칙

(시행일) 이 규정은 1999년 6월 21일부터 시행한다.

부칙

(시행일) 이 규정은 2000년 1월 17일부터 시행한다.

부칙

(시행일) 이 규정은 2001년 4월 1일부터 시행한다.

부칙

(시행일) 이 규정은 2003년 3월 1일부터 시행한다.

부칙

1.(시행일) 이 규정은 2005년 9월 8일부터 시행한다.

2.(2005학년도 2학기 신규 임용자에 대한 경과조치) 2005학년도 2학기에 신규 임용된 겸임교수는 이 규정에 의해 임용된 것으로 본다.

부칙

(시행일) 이 규정은 2006년 9월 1일부터 시행한다.

부칙

(시행일) 이 규정은 2008년 3월 1일부터 시행한다.

부칙

(시행일) 이 규정은 2009년 2월 11일부터 시행한다.

부칙

(시행일) 이 세칙은 2010년 11월 1일부터 시행한다.

<별표1> 경력 및 자격심사 기준 <신설 2005.9.8>

심사항목

평가구분

배 점(점)

경력심사

학사학위 취득 후 경력 중 공채분야와 일치 또는 유사한 산업체 경력만 인정

30(1년당 1점)

채용분야

일치여부 및

공적사항

1. 현지근무지(또는 전 근무지) 담당분야와 지원분야와의 일치여부

일치

부분일치

불일치

20

15

불합격

2. 학교발전 기여가능성

(학부/학과 겸임교원)

탁월

우수

보통

미흡

20

16

12

8

3. 지원분야에 대한 전문성

탁월

우수

보통

미흡

20

16

12

8

강의계획

4. 강의계획 및 실행성

10

7

5

3

합계(100점)

취득점수

100

<별표 2> 겸임교수 강사료 지급기준

겸임교수 처우

① 기본 강의 시간의 강사료는 월액기준으로 시간당 200,000원을 지급하며, 대형 강의를 담당하는 경우에는 다음과 같은 금액을 별도로 지급한다.

대형 강의 1

대형 강의 2

대형 강의 3

기본 강의시간 강사료에

시간당 3만원 추가

기본 강의시간 강사료에

시간당 6만원 추가

기본 강의시간 강사료에

시간당 9만원 추가

② 9시간을 초과한 경우의 강사료는 전임교원의 주간 초과강의료에 해당하는 금액을 3시간의 범위 내에서 지급할 수 있다.


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของข้อบังคับ

หมายเลขมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคลคณะบุคลากร 06

การตรากฎหมาย

1991/09/04

เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม

วันที่ 12

แก้ไขล่าสุด

2010/11/01

<ระเบียบปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงชื่อ 2010/11/01>

ข้อ 1 (วัตถุประสงค์) กฎจะทำสำหรับวัตถุประสงค์ของการตั้งค่ามาการอุดมศึกษามาตรา 17 และ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "มหาวิทยาลัย") ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเกาหลีตามมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นภายใต้มาตรา 6 วรรค 4 ประเด็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ <แก้ไข 2003/03/01> <แก้ไข 2005/08/09>

อ้างถึงมาตรา 2 (คำจำกัดความ) ว่า "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในกฎหมายถึงหน่วยงานระดับชาติ, สถาบันการศึกษาวิจัยรัฐบาลท้องถิ่นสถาบันรัฐบาลสนับสนุนและอุตสาหกรรมอื่น ๆ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "bonjik อำนาจ") เสมอในอำนาจ bonjik (อาชีพที่คล้ายกัน เป็นเวลากว่าสามปี) การปฏิบัติบุคลากร. ทดลองหมายความว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งในการเล่นแน่นอนที่ต้องใช้ในสถานที่ปฏิบัติประสบการณ์ <แก้ไข 2001/01/04> <แก้ไข 2003/01/03> <แก้ไข 2005/08/09>

มาตรา 3 (มีสิทธิ์) ①ผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ยอมรับในระดับผู้ถือหนังสือรับรองและผู้เชี่ยวชาญหรือความเชี่ยวชาญในการให้บริการองค์กร bonjik (แพทย์ทนายความนักบัญชีได้รับการรับรองสาธารณะทนายความศุลกากรภาษี, PE, และผู้ถือหนังสือรับรองในพื้นที่ที่สำคัญที่สอดคล้องกันของความเชี่ยวชาญ มันควรจะเป็น) <แก้ไข 15.04.97> <21.06.99 แก้ไขเพิ่มเติม "" การแก้ไข 2000/01/17> <แก้ไข 2003/01/03> <แก้ไข 2005/08/09>

②วุฒิการศึกษาที่เหมาะสมและภาคมืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเป็นผู้ถือศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีประสบการณ์ในการวิจัยอาจารย์มานานกว่า 10 ปีผู้ถือปริญญาบัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าสามปี <แก้ไข 15.04.97> <21.06.99 แก้ไขเพิ่มเติม "" การแก้ไข 2000/01/17> <แก้ไข 2001/04/01> <แก้ไข 2003/01/03>

③ <ใหม่ 06.21.99> <แก้ไข 2001/01/04> <แก้ไข 2003/01/03> <ลบ 2008/03/01>

มาตรา 4 (การจ้างงาน) ①ผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้รับการแต่งตั้งผ่านการสรรหาเปิดหรือแผนก (และ) แต่ละวิทยาลัยการศึกษาโรงเรียนในสังกัด (หนึ่ง) ผ่านคณะกรรมการวิชาการของคณาจารย์บทแนะนำให้ประธานในการได้รับการแต่งตั้งโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ. <99.6 แก้ไข 0.21> <แก้ไข 2000/01/17> <แก้ไข 2003/01/03> <แก้ไข 2005/09/08> <แก้ไขเพิ่มเติม 2008/03/01>

เอกสาร②จำเป็นสำหรับอาจารย์ที่แนบมาได้รับการแต่งตั้งเป็นไปตามข้อดังต่อไปนี้ <แก้ไข 06/21/99> <แก้ไข 2003/01/03> <แก้ไข 2008/03/01>

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของรูปแบบการจ้างงานส่วน 1

2. ค่าใช้จ่ายจะอยู่ภายใต้หลักสูตรส่วนที่ 1 <แก้ไข 2005/08/09>

3. หน่วยดำเนินการต่อ (รวมทั้งผลงานวิจัย) 1

4. หัวหน้าส่วนเวลาการจ้างงานข้อตกลงส่วนที่ 1 <แก้ไข 21/06/99>

5. การศึกษา (และ) นาที (เพื่อตรวจสอบข้อ 8 ของครั้งแรก 2 ประเด็นการละเมิด

ข้อมูลรวม) ส่วนที่ 1 <ใหม่ 2000/01/17>

6. ประกันสุขภาพการตรวจสอบคุณสมบัติหรือสำเนาของการประกันสุขภาพ <ใหม่ 2005/09/08>

7. สุดท้ายประกาศนียบัตรส่วนที่ 1 <ใหม่ 2008/03/01>

③เฉพาะการจ้างงานนำโดยสาธารณะหรือคำแนะนำที่ระบุไว้ในวรรค 1 จะได้รับการพิจารณาแยกต่างหาก <แก้ไข 2000/01/17> <แก้ไข 2008/03/01>

ประสบการณ์และเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 4 2 (ประวัติศาสตร์และวุฒิการศึกษา) เปิดรับสมัครอาจารย์แนบจะแสดงในภาคผนวก 1 <ใหม่ 2005/08/09> <แก้ไข 2008/03/01>

มาตรา 5 (ผู้แทน) และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคการศึกษาระยะเวลาการจ้างงานทั้งหมดอาจจะไม่เกินสามปี อย่างไรก็ตามในกรณีของข้อตกลงกับโครงการระดับชาติหรือสถาบันแห่งชาติดังกล่าวเป็นแนวทางศิลปะการติดตามและการประชุมนี้: <แก้ไข 7/7/97 "" การแก้ไข 2003/03/01> <แก้ไข 2009/02/11>

มาตรา 6 (เหล็ก <แก้ไข 2005/09/08>) ①ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจจะบรรยายได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อเซสชั่นอย่างน้อยหนึ่งชั้นเรียนหรือการบรรยายเปิดการบรรยายอาจจะไม่เกินสัปดาห์ละ 9 ชั่วโมง แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเหตุผลเช่นการจัดหลักสูตรอาจจะเป็นข้อยกเว้น <แก้ไข 06/21/99> <แก้ไข 17/01/2000> <แก้ไข 2001/01/04> <แก้ไข 2003/01/03> <แก้ไข 2005/08/09> <แก้ไข 2008/03/01>

② <แก้ไข 21/06/99> <แก้ไข 2003/01/03> <แก้ไข 2005/09/08> <ลบ 2008/03/01>

③ <ลบ 2005/09/08>

มาตรา 7 (ผ้าฝ้าย) ①มันจะปลดผู้ช่วยศาสตราจารย์ถ้าต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งของส่วนโค้งแต่ละ <แก้ไข 06/21/99> <แก้ไข 2003/01/03> <แก้ไข 2008/03/01>

1. หากมีการพิจารณาแล้วว่ามันไม่สามารถทำลายชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยหรือดำเนินการกับองค์กรของผู้ช่วยศาสตราจารย์

2. ในกรณีที่หน่วยงานของเนื้อเยื่อที่หายไป bonjik

3. หากอื่นนอกเหนือจากผู้ที่รับผิดชอบในแม่น้ำ

②เมื่อการประท้วงเกิดขึ้นครั้งแรกที่ใช้หัวหน้าอาจารย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่แนบจะเกรดเฉลี่ยประธานาธิบดีปลด <แก้ไข 2003/03/01> <แก้ไข 2008/01/03>

มาตรา 8 (รักษา) ①มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ในค่าใช้จ่ายของหลักสูตรจะต้องจ่ายค่าเทอมสี่เดือน gangsaryo กำหนดไว้ในภาคผนวก II <แก้ไข 2006/09/01> <แก้ไข 2008/01/03>

② <จัดตั้ง 2006/01/09> <ลบ 2008/03/01>

③ gangsaryo ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ในค่าใช้จ่ายของการบรรยายกว่าวรรค 1 อาจจะต้องจ่ายแยกต่างหาก <กองใหม่ 2005/08/09 "" ประเด็นมือถือปี 2006 9.1> <แก้ไข 3/1/2008>

ถ้าคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์① 8-2 (ห้าม part-time ฯลฯ ) 2 ฉันไม่สามารถเห็นพ้องกันถือโรงเรียนอื่น ๆ เยี่ยมชมอาจารย์อาจารย์ผู้ช่วยนักวิจัยเต็มเวลาในช่วงระยะเวลาของสัญญา <แก้ไข 2008/03/01>

②หากมีการละเมิดของวรรค (1) อาจบอกเลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหาย

<บทความใหม่ 2005/09/08>

ความต้องการที่ไม่ได้มาตรา 9 (ดูรายละเอียด) ที่ระบุไว้ในระเบียบนี้จะถูกกำหนดแยกต่างหาก. <แก้ไขเพิ่มเติม 2002 9.1>

โดยกฎหมาย

(มีผลตั้งแต่วัน) ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 1991

โดยกฎหมาย

(มีผลตั้งแต่วัน) ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อวันที่ 15 เมษายน 1997

โดยกฎหมาย

(มีผลตั้งแต่วัน) ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 1997

โดยกฎหมาย

(มีผลตั้งแต่วัน) ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 1999

โดยกฎหมาย

(มีผลตั้งแต่วัน) ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2000

โดยกฎหมาย

(มีผลตั้งแต่วัน) ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2001

โดยกฎหมาย

(มีผลตั้งแต่วัน) ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2003

โดยกฎหมาย

1. (วันที่มีผล) ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2005

2. (2 ภาคการศึกษามาตรการเฉพาะกาลสำหรับปี imyongja โรงเรียนใหม่ 2005) ได้รับแต่งตั้งใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในภาคการศึกษาที่สอง 2005 ปีการศึกษาจะถือว่าได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบนี้

โดยกฎหมาย

(มีผลตั้งแต่วัน) ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2006

โดยกฎหมาย

(มีผลตั้งแต่วัน) ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2008

โดยกฎหมาย

(มีผลตั้งแต่วัน) ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2009

โดยกฎหมาย

(มีผลตั้งแต่วัน) กฎเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2010

<ภาคผนวก 1> เกณฑ์การงานอาชีพและมีสิทธิ์ <ใหม่ 2005/09/08>

การตรวจคัดกรองรายการ

การประเมินผลเก้านาที

จุดเท่า (คะแนน)

รีวิวอาชีพ

ปริญญาตรีได้รับการยอมรับเฉพาะในพันธบัตรหรือภาคอุตสาหกรรมที่คล้ายกันและอาชีพแข่งขันชนะเลิศหลังจากเข้าซื้อกิจการของ

30 (1 จุดต่อปี)

ภาคงาน

การแข่งขันและ

ข้อมูลสาธารณะ

1. ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงกับสถานที่ทำงานในท้องถิ่น (หรืออดีตสถานที่ทำงาน) เป็นพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่สนับสนุน

ข้อตกลง

การแข่งขันบางส่วน

ความไม่ลงรอยกัน

20

15

ล้มเหลว

2. เป็นไปได้ของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

(คณะ / หน่วยงานผู้ช่วยคณะ)

ยอดเยี่ยม

ความเป็นเลิศ

มักจะ

ไม่เพียงพอ

20

16

12

8

3. ความเชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนในสนาม

ยอดเยี่ยม

ความเป็นเลิศ

มักจะ

ไม่เพียงพอ

20

16

12

8

แผนการสอน

4. แผนการสอนและความเป็นไปได้

10

7

5

3

รวม (100)

การได้รับคะแนน

100

<ภาคผนวก 2> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ gangsaryo การชำระเงิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของการรักษา

① gangsaryo เวลาการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานและรายชั่วโมงจ่าย 200,000 ได้รับรางวัลในแต่ละเดือนถ้าคุณมีความรับผิดชอบในการบรรยายขนาดใหญ่แยกจะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนดังต่อไปนี้เช่น

บรรยายขนาดใหญ่ 1

บรรยายขนาดใหญ่ 2

บรรยายขนาดใหญ่ 3

gangsaryo บรรยายหลัก

เพิ่ม 30,000 วอนต่อชั่วโมง

gangsaryo บรรยายหลัก

เพิ่ม 60,000 วอนต่อชั่วโมง

gangsaryo บรรยายหลัก

90,000 วอนต่อเพิ่มเติม

② gangsaryo ถ้าคุณเกินเก้าชั่วโมงอาจจะจ่ายจำนวนเงินที่สอดคล้องกับสัปดาห์ ganguiryo ส่วนที่เกินจากอาจารย์เต็มเวลาในช่วง 3 ชั่วโมง

P̄hū̂ ch̀wy ṣ̄ās̄trācāry̒ k̄hxng k̄ĥxbạngkhạb

h̄māylek̄h mātrṭ̄hān

kār brih̄ār ngān bukhkhl khṇa bukhlākr 06

kār trā kḍh̄māy

1991/09/04

pheụ̄̀x kæ̂k̄hị pheìmteim

wạn thī̀ 12

kæ̂k̄hị l̀ās̄ud

2010/11/01

<rabeīyb prạbprung læa kār pelī̀ynpælng chụ̄̀x 2010/11/01>

k̄ĥx 1 (wạtt̄hupras̄ngkh̒) kḍ ca thả s̄ảh̄rạb wạtt̄hupras̄ngkh̒ k̄hxng kār tậng kh̀ā mā kār xudmṣ̄ụks̄ʹā mātrā 17 læa (t̀x pị nī̂ ca reīyk ẁā"mh̄āwithyālạy") thī̀ mh̄āwithyālạy h̄æ̀ng chāti keāh̄lī tām mh̄āwithyālạy thī̀ cạdtậng k̄hụ̂n p̣hāy tı̂ mātrā 6 wrrkh 4 pradĕn p̄hū̂ ch̀wy ṣ̄ās̄trācāry̒ <kæ̂k̄hị 2003/03/01> <kæ̂k̄hị 2005/08/09>

x̂āng t̄hụng mātrā 2 (khả cảkạdkhwām) ẁā"p̄hū̂ ch̀wy ṣ̄ās̄trācāry̒" nı kḍh̄māy t̄hụng h̄ǹwy ngān radạb chāti, s̄t̄hābạn kār ṣ̄ụks̄ʹā wicạy rạṭ̄hbāl tĥxngt̄hìn s̄t̄hābạn rạṭ̄hbāl s̄nạbs̄nun læa xuts̄āh̄krrm xụ̄̀n « (t̀x pị nī̂ ca reīyk ẁā"bonjik xảnāc") s̄emx nı xảnāc bonjik (xāchīph thī̀ khl̂āy kạn pĕn welā kẁā s̄ām pī) kār pt̩ibạti bukhlākr. Thdlxng h̄māykhwām ẁā p̄hū̂ dị̂ rạb kār tæ̀ngtậng nı kār lèn næ̀nxn thī̀ t̂xng chı̂ nı s̄t̄hān thī̀ pt̩ibạti pras̄bkārṇ̒ <kæ̂k̄hị 2001/01/04> <kæ̂k̄hị 2003/01/03> <kæ̂k̄hị 2005/08/09>

mātrā 3 (mī s̄ithṭhi̒) ①p̄hū̂ ch̀wy ṣ̄ās̄trācāry̒ thī̀ yxmrạb nı radạb p̄hū̂ t̄hụ̄x h̄nạngs̄ụ̄x rạbrxng læa p̄hū̂cheī̀ywchāỵ h̄rụ̄x khwām cheī̀ywchāỵ nı kār h̄ı̂ brikār xngkh̒kr bonjik (phæthy̒ thnāykhwām nạk bạỵchī dị̂ rạb kār rạbrxng s̄āṭhārṇa thnāykhwām ṣ̄ulkākr p̣hās̄ʹī, PE, læa p̄hū̂ t̄hụ̄x h̄nạngs̄ụ̄x rạbrxng nı phụ̄̂nthī̀ thī̀ s̄ảkhạỵ thī̀ s̄xdkhl̂xng kạn k̄hxng khwām cheī̀ywchāỵ mạn khwr ca pĕn) <kæ̂k̄hị 15.04.97> <21.06.99 Kæ̂k̄hị pheìmteim"" kār kæ̂k̄hị 2000/01/17> <kæ̂k̄hị 2003/01/03> <kæ̂k̄hị 2005/08/09>

②wutʹhi kār ṣ̄ụks̄ʹā thī̀ h̄emāas̄m læa p̣hākh mụ̄x xāchīph thī̀ keī̀ywk̄ĥxng kạb xāchīph pĕn p̄hū̂ t̄hụ̄x ṣ̄ụks̄ʹā radạb priỵỵā trī thī̀ mī pras̄bkārṇ̒ nı kār wicạy xācāry̒ mā nān kẁā 10 pī p̄hū̂ t̄hụ̄x priỵỵā bạṇṯhit ca t̂xng mị̀ n̂xy kẁā s̄ām pī <kæ̂k̄hị 15.04.97> <21.06.99 Kæ̂k̄hị pheìmteim"" kār kæ̂k̄hị 2000/01/17> <kæ̂k̄hị 2001/04/01> <kæ̂k̄hị 2003/01/03>

③ <h̄ım̀ 06.21.99> <Kæ̂k̄hị 2001/01/04> <kæ̂k̄hị 2003/01/03> <lb 2008/03/01>

mātrā 4 (kār ĉāng ngān) ①p̄hū̂ ch̀wy ṣ̄ās̄trācāry̒ dị̂ rạb kār tæ̀ngtậng p̄h̀ān kār s̄rrh̄ā peid h̄rụ̄x p̄hænk (læa) tæ̀la withyālạy kār ṣ̄ụks̄ʹā rongreīyn nı s̄ạngkạd (h̄nụ̀ng) p̄h̀ān khṇa krrmkār wichākār k̄hxng khṇācāry̒ bth næanả h̄ı̂ praṭhān nı kār dị̂ rạb kār tæ̀ngtậng doy bukhlākr thī̀ mī khuṇp̣hāph. <99.6 Kæ̂k̄hị 0.21> <Kæ̂k̄hị 2000/01/17> <kæ̂k̄hị 2003/01/03> <kæ̂k̄hị 2005/09/08> <kæ̂k̄hị pheìmteim 2008/03/01>

xeks̄ār②cảpĕn s̄ảh̄rạb xācāry̒ thī̀ næb mā dị̂ rạb kār tæ̀ngtậng pĕn pị tām k̄ĥx dạng t̀x pị nī̂ <kæ̂k̄hị 06/21/99> <kæ̂k̄hị 2003/01/03> <kæ̂k̄hị 2008/03/01>

1. P̄hū̂ ch̀wy ṣ̄ās̄trācāry̒ k̄hxng rūp bæb kār ĉāng ngān s̄̀wn 1

2. Kh̀ā chı̂ c̀āy ca xyū̀ p̣hāy tı̂ h̄lạks̄ūtr s̄̀wn thī̀ 1 <kæ̂k̄hị 2005/08/09>

3. H̄ǹwy dảnein kār t̀x (rwm thậng p̄hl ngān wicạy) 1

4. H̄ạwh̄n̂ā s̄̀wn welā kār ĉāng ngān k̄ĥx tklng s̄̀wn thī̀ 1 <kæ̂k̄hị 21/06/99>

5. Kār ṣ̄ụks̄ʹā (læa) nāthī (pheụ̄̀x trwc s̄xb k̄ĥx 8 k̄hxng khrậng ræk 2 pradĕn kār lameid

k̄ĥxmūl rwm) s̄̀wn thī̀ 1 <h̄ım̀ 2000/01/17>

6. Prakạn s̄uk̄hp̣hāph kār trwc s̄xb khuṇs̄mbạti h̄rụ̄x s̄ảneā k̄hxng kār prakạn s̄uk̄hp̣hāph <h̄ım̀ 2005/09/08>

7. S̄udtĥāy prakāṣ̄nīybạtr s̄̀wn thī̀ 1 <h̄ım̀ 2008/03/01>

③c̄hephāa kār ĉāng ngān nả doy s̄āṭhārṇa h̄rụ̄x khả næanả thī̀ rabu wị̂ nı wrrkh 1 ca dị̂ rạb kār phicārṇā yæk t̀āngh̄āk <kæ̂k̄hị 2000/01/17> <kæ̂k̄hị 2008/03/01>

pras̄bkārṇ̒ læa keṇṯh̒ khuṇs̄mbạti tām mātrā 4 2 (prawạtiṣ̄ās̄tr̒ læa wutʹhi kār ṣ̄ụks̄ʹā) peid rạb s̄mạkhr xācāry̒ næb ca s̄ædng nı p̣hākh p̄hnwk 1 <h̄ım̀ 2005/08/09> <kæ̂k̄hị 2008/03/01>

mātrā 5 (p̄hū̂ thæn) læa dị̂ rạb kār tæ̀ngtậng pĕn p̄hū̂ ch̀wy ṣ̄ās̄trācāry̒ p̣hākh kār ṣ̄ụks̄ʹā raya welā kār ĉāng ngān thậngh̄md xāc ca mị̀ kein s̄ām pī xỳāngrịk̆tām nı krṇī k̄hxng k̄ĥx tklng kạb khorngkār radạb chāti h̄rụ̄x s̄t̄hābạn h̄æ̀ng chāti dạng kl̀āw pĕn næwthāng ṣ̄ilpa kār tidtām læa kār prachum nī̂: <Kæ̂k̄hị 7/7/97"" kār kæ̂k̄hị 2003/03/01> <kæ̂k̄hị 2009/02/11>

mātrā 6 (h̄el̆k <kæ̂k̄hị 2005/09/08>) ①p̄hū̂ ch̀wy ṣ̄ās̄trācāry̒ xāc ca brryāy dị̂ mị̀ kein 3 khrậng t̀x ses̄chạ̀ nx ỳāng n̂xyh̄ nụ̀ng chận reīyn h̄rụ̄x kār brryāy peid kār brryāy xāc ca mị̀ kein s̄ạpdāh̄̒ la 9 chạ̀wmong tæ̀ t̄ĥā h̄līk leī̀yng mị̀ dị̂ d̂wy h̄etup̄hl chèn kār cạd h̄lạks̄ūtr xāc ca pĕn k̄ĥx ykwên <kæ̂k̄hị 06/21/99> <kæ̂k̄hị 17/01/2000> <kæ̂k̄hị 2001/01/04> <kæ̂k̄hị 2003/01/03> <kæ̂k̄hị 2005/08/09> <kæ̂k̄hị 2008/03/01>

② <kæ̂k̄hị 21/06/99> <kæ̂k̄hị 2003/01/03> <kæ̂k̄hị 2005/09/08> <lb 2008/03/01>

③ <lb 2005/09/08>

mātrā 7 (p̄ĥā f̄̂āy) ①mạn ca pld p̄hū̂ ch̀wy ṣ̄ās̄trācāry̒ t̄ĥā t̀x pị nī̂ xỳāng dı xỳāng h̄nụ̀ng k̄hxng s̄̀wn không tæ̀la <kæ̂k̄hị 06/21/99> <kæ̂k̄hị 2003/01/03> <kæ̂k̄hị 2008/03/01>

1. H̄āk mī kār phicārṇā læ̂w ẁā mạn mị̀ s̄āmārt̄h thảlāy chụ̄̀xs̄eīyng k̄hxng mh̄āwithyālạy h̄rụ̄x dảnein kār kạb xngkh̒kr k̄hxng p̄hū̂ ch̀wy ṣ̄ās̄trācāry̒

2. Nı krṇī thī̀ h̄ǹwy ngān k̄hxng neụ̄̂xyeụ̄̀x thī̀ h̄āy pị bonjik

3. H̄āk xụ̄̀n nxkh̄enụ̄x cāk p̄hū̂ thī̀ rạbp̄hidchxb nı mæ̀n̂ả

②meụ̄̀x kār pratĥwng keid k̄hụ̂n khrậng ræk thī̀ chı̂ h̄ạwh̄n̂ā xācāry̒ thī̀ pĕn krrms̄ithṭhi̒ thī̀ næb ca kerd c̄helī̀y praṭhānāṭhibdī pld <kæ̂k̄hị 2003/03/01> <kæ̂k̄hị 2008/01/03>

mātrā 8 (rạks̄ʹā) ①mī p̄hū̂ ch̀wy ṣ̄ās̄trācāry̒ nı kh̀ā chı̂ c̀āy k̄hxng h̄lạks̄ūtr ca t̂xng c̀āy kh̀ā thexm s̄ī̀ deụ̄xn gangsaryo kảh̄nd wị̂ nı p̣hākh p̄hnwk II <kæ̂k̄hị 2006/09/01> <kæ̂k̄hị 2008/01/03>

② <cạdtậng 2006/01/09> <lb 2008/03/01>

③ gangsaryo k̄hxng p̄hū̂ ch̀wy ṣ̄ās̄trācāry̒ nı kh̀ā chı̂ c̀āy k̄hxng kār brryāy kẁā wrrkh 1 xāc ca t̂xng c̀āy yæk t̀āngh̄āk <kxng h̄ım̀ 2005/08/09"" pradĕn mụ̄x t̄hụ̄x pī 2006 9.1> <Kæ̂k̄hị 3/1/2008>

t̄ĥā khn ræk thī̀ dị̂ rạb kār tæ̀ngtậng pĕn p̄hū̂ ch̀wy ṣ̄ās̄trācāry̒① 8-2 (h̄̂ām part-time‡l‡ ) 2 c̄hạn mị̀ s̄āmārt̄h h̄ĕn pĥxng kạn t̄hụ̄x rongreīyn xụ̄̀n «yeī̀ym chm xācāry̒ xācāry̒ p̄hū̂ ch̀wy nạk wicạy tĕm welā nı ch̀wng raya welā k̄hxng s̄ạỵỵā <kæ̂k̄hị 2008/03/01>

②h̄āk mī kār lameid k̄hxng wrrkh (1) xāc bxk leik s̄ạỵỵā læa reīyk r̂xng kh̀ās̄eīyh̄āy

<bthkhwām h̄ım̀ 2005/09/08>

khwām t̂xngkār thī̀ mị̀ dị̂ mātrā 9 (dū rāy laxeīyd) thī̀ rabu wị̂ nı rabeīyb nī̂ ca t̄hūk kảh̄nd yæk t̀āngh̄āk. <Kæ̂k̄hị pheìmteim 2002 9.1>

Doy kḍh̄māy

(mī p̄hl tậngtæ̀ wạn) rabeīyb nī̂ h̄ı̂ chı̂ bạngkhạb tậngtæ̀ wạn thī̀ 4 kạnyāyn 1991

doy kḍh̄māy

(mī p̄hl tậngtæ̀ wạn) rabeīyb nī̂ h̄ı̂ chı̂ bạngkhạb meụ̄̀x wạn thī̀ 15 mes̄ʹāyn 1997

doy kḍh̄māy

(mī p̄hl tậngtæ̀ wạn) rabeīyb nī̂ h̄ı̂ chı̂ bạngkhạb tậngtæ̀ wạn thī̀ 7 krkḍākhm 1997

doy kḍh̄māy

(mī p̄hl tậngtæ̀ wạn) rabeīyb nī̂ h̄ı̂ chı̂ bạngkhạb meụ̄̀x wạn thī̀ 21 mit̄hunāyn 1999

doy kḍh̄māy

(mī p̄hl tậngtæ̀ wạn) rabeīyb nī̂ h̄ı̂ chı̂ bạngkhạb tậngtæ̀ wạn thī̀ 17 mkrākhm 2000

doy kḍh̄māy

(mī p̄hl tậngtæ̀ wạn) rabeīyb nī̂ h̄ı̂ chı̂ bạngkhạb meụ̄̀x wạn thī̀ 1 mes̄ʹāyn 2001

doy kḍh̄māy

(mī p̄hl tậngtæ̀ wạn) rabeīyb nī̂ h̄ı̂ chı̂ bạngkhạb tậngtæ̀ wạn thī̀ 1 mīnākhm 2003

doy kḍh̄māy

1. (Wạn thī̀ mī p̄hl) rabeīyb nī̂ h̄ı̂ chı̂ bạngkhạb tậngtæ̀ wạn thī̀ 8 kạnyāyn 2005

2. (2 P̣hākh kār ṣ̄ụks̄ʹā mātrkār c̄hephāakāl s̄ảh̄rạb pī imyongja rongreīyn h̄ım̀ 2005) dị̂ rạb tæ̀ngtậng h̄ım̀ p̄hū̂ ch̀wy ṣ̄ās̄trācāry̒ nı p̣hākh kār ṣ̄ụks̄ʹā thī̀ s̄xng 2005 pīkārṣ̄ụks̄ʹā ca t̄hụ̄xẁā dị̂ rạb kār tæ̀ngtậng tām rabeīyb nī̂

doy kḍh̄māy

(mī p̄hl tậngtæ̀ wạn) rabeīyb nī̂ h̄ı̂ chı̂ bạngkhạb tậngtæ̀ wạn thī̀ 1 kạnyāyn 2006

doy kḍh̄māy

(mī p̄hl tậngtæ̀ wạn) rabeīyb nī̂ h̄ı̂ chı̂ bạngkhạb meụ̄̀x wạn thī̀ 1 mīnākhm 2008

doy kḍh̄māy

(mī p̄hl tậngtæ̀ wạn) rabeīyb nī̂ h̄ı̂ chı̂ bạngkhạb meụ̄̀x wạn thī̀ 11 kump̣hāphạnṭh̒ 2009

doy kḍh̄māy

(mī p̄hl tậngtæ̀ wạn) kḍ h̄el̀ā nī̂ ca t̄hūk nả mā chı̂ tậngtæ̀ 1 phvṣ̄cikāyn 2010

<p̣hākh p̄hnwk 1> keṇṯh̒ kār ngān xāchīph læa mī s̄ithṭhi̒ <h̄ım̀ 2005/09/08>

kār trwc khạd krxng rāykār

kār pramein p̄hl kêā nāthī

cud thèā (khanæn)

rīwiw xāchīph

priỵỵā trī dị̂ rạb kār yxmrạb c̄hephāa nı phạnṭhbạtr h̄rụ̄x p̣hākh xuts̄āh̄krrm thī̀ khl̂āy kạn læa xāchīph k̄hæ̀ngk̄hạn chna leiṣ̄ h̄lạngcāk k̄hêā sụ̄̂x kickār k̄hxng

30 (1 cud t̀x pī)

p̣hākh ngān

kār k̄hæ̀ngk̄hạn læa

k̄ĥxmūl s̄āṭhārṇa

1. Mị̀ ẁā ca pĕn k̄ĥx tklng kạb s̄t̄hān thī̀ thảngān nı tĥxngt̄hìn (h̄rụ̄x xdīt s̄t̄hān thī̀ thảngān) pĕn phụ̄̂nthī̀ rạbp̄hidchxb læa phụ̄̂nthī̀ s̄nạbs̄nun

k̄ĥx tklng

kār k̄hæ̀ngk̄hạn bāng s̄̀wn

khwām mị̀ lngrxykạn

20

15

l̂m h̄elw

2. Pĕn pị dị̂ k̄hxng kār mī s̄̀wn r̀wm nı kār phạtʹhnā rongreīyn

(khṇa/ h̄ǹwy ngān p̄hū̂ ch̀wy khṇa)

yxd yeī̀ym

khwām pĕn leiṣ̄

mạk ca

mị̀ pheīyngphx

20

16

12

8

3. Khwām cheī̀ywchāỵ d̂ān kār s̄nạbs̄nun nı s̄nām

yxd yeī̀ym

khwām pĕn leiṣ̄

mạk ca

mị̀ pheīyngphx

20

16

12

8

p̄hænkār s̄xn

4. P̄hænkār s̄xn læa khwām pĕn pị dị̂

10

7

5

3

rwm (100)

kār dị̂ rạb khanæn

100

<p̣hākh p̄hnwk 2> p̄hū̂ ch̀wy ṣ̄ās̄trācāry̒ gangsaryo kār chảra ngein

p̄hū̂ ch̀wy ṣ̄ās̄trācāry̒ k̄hxng kār rạks̄ʹā

① gangsaryo welā kār reīyn kār s̄xn k̄hận phụ̄̂nṭ̄hān læa rāy chạ̀wmong c̀āy 200,000 dị̂ rạb rāngwạl nı tæ̀la deụ̄xn t̄ĥā khuṇ mī khwām rạbp̄hidchxb nı kār brryāy k̄hnād h̄ıỵ̀ yæk ca t̂xng c̀āy ngein pĕn cảnwn dạng t̀x pị nī̂ chèn

brryāy k̄hnād h̄ıỵ̀ 1

brryāy k̄hnād h̄ıỵ̀ 2

brryāy k̄hnād h̄ıỵ̀ 3

gangsaryo brryāy h̄lạk

pheìm 30,000 wxn t̀x chạ̀wmong

gangsaryo brryāy h̄lạk

pheìm 60,000 wxn t̀x chạ̀wmong

gangsaryo brryāy h̄lạk

90,000 wxn t̀x pheìmteim

② gangsaryo t̄ĥā khuṇ kein kêā chạ̀wmong xāc ca c̀āy cảnwn ngein thī̀ s̄xdkhl̂xng kạb s̄ạpdāh̄̒ ganguiryo s̄̀wn thī̀ kein cāk xācāry̒ tĕm welā nı ch̀wng 3 chạ̀wmong


兼任教授細則

標準番号

人事行政教員人事06

制定日

1991 9. 4

改正次数

12次

最近改訂版の日付

2010. 11. 1

<全面改正や規制名変更2010. 11. 1>

第1条(目的)この細則は、高等教育法第17条及び大学設立運営規定第6条第4項の規定により、朝鮮大学(以下「本大学」という。)兼任教授に関する事項を規定することを目的とする。 <改正2003.3.1>、<改正2005.9.8>

第2条(定義)この細則で「兼任教授」とは、国家機関、教育・研究機関、地方自治体、政府支援機関と産業界等(以下「本職機関」という。)本職機関に常時(類似キャリア3年以上)勤務として実務実験実技など、現場の実務経験を必要とする科目を担当するために任用された者をいう。 <改正2001.4.1>、<改正2003.3.1>、<改正2005.9.8>

第3条(資格)①兼任教授は、本職機関在職している専門家や専門分野の国家認定資格所持者(医師、弁護士、公認会計士、弁理士、通関業者、税理士、技術士とこれに相当する重要専門分野の資格所持者)でなければならない。 <改正97.4.15>、<改正99.6.21>、<改正2000.1.17>、<改正2003.3.1>、<改正2005.9.8>

②教授資格にふさわしい教育と研究のキャリアを持つ者として、専門分野従事経験が学士号取得者は、10年以上、石博士号取得者は、3年以上でなければならない。 <改正97.4.15>、<改正99.6.21>、<改正2000.1.17>、<改正2001.4.1>、<改正2003.3.1>

③<新設99.6.21>、<改正2001.4.1>、<改正2003.3.1>、<削除2008.3.1>

第4条(任用)①兼任教授は、公開採用によって任用したり、学部(と)教授会のは、各大学院学士委員会を経て所属大学(院)長総長に推薦して資格がある人を任用する。<改正99.6 21>、<改正2000.1.17>、<改正2003.3.1>、<改正2005.9.8>、<改正2008.3.1>

②兼任教授任用時に必要な書類は、次の各号のとおりである。 <改正99.6.21>、<改正2003.3.1>、<改正2008.3.1>

1.兼任教授任用申請書1部。

2.担当予定科目シラバス1部。 <改正2005.9.8>

3.履歴書(研究実績を含む)1部。

4.在職機関長兼職同意書1部。 <改正99.6.21>

5.学部(と)議事録(第8条の2第1項に違反するかどうかを確認する

内容を含む)1部。 <新設2000.1.17>

6.健康保険資格確認書や医療保険証のコピー1部。 <新設2005.9.8>

7.最終学歴証明書1部。 <新設2008.3.1>

③第1項で定めた公開採用または推薦による任用に関する具体的な事項は、別に定める。 <改正2000.1.17>、<改正2008.3.1>

第4条の2(キャリアおよび資格審査)兼任教授の公開採用によるキャリアと資格審査基準は、別表1のとおりである。 <新設2005.9.8>、<改正2008.3.1>

第5条(任用)兼任教授任用は学期単位であり、総任用期間は3年を超えることができない。ただし、国策事業や国の機関との協約による場合には、当該ガイドラインと協約などによる。<改正97.7.7>、<改正2003.3.1>、<改正2009.2.11>

第6条(講義<改正2005.9.8>)①兼任教授は、学期1講座以上の講義や年3回以下の特別講義を行うことができ、講義は週9時間を超えることができない。ただし、教科編成などの理由でやむを得ない場合は例外とすることができる。 <改正99.6.21>、<改正2000.1.17>、<改正2001.4.1>、<改正2003.3.1>、<改正2005.9.8>、<改正2008.3.1>

②<改正99.6.21>、<改正2003.3.1>、<改正2005.9.8>、<削除2008.3.1>

③<削除2005.9.8>

第7条(免職)①兼任教授が次の各号のいずれかに該当する場合には、免職する。 <改正99.6.21>、<改正2003.3.1>、<改正2008.3.1>

1.本大学の名誉を毀損したり、兼任教授の職を継続することができないと判断された場合

2.本職機関の職が失われた場合

3.講義を担当していない場合

②第1項の事由が発生した場合には、兼任教授活用機関長は、総長に免職を出したなければならない。 <改正2003.3.1>、<改正2008.3.1>

第8条(処遇)①教科を担当する非常勤講師には、別表2で定めた講師料を学期4ヶ月間支給する。 <改正2006.9.1>、<改正2008.3.1>

②<新設2006.9.1>、<削除2008.3.1>

③第1項以外の特別講義を担当する兼任教授の講師料は別に支給することができる。 <ジョー新設2005.9.8>、<抗移動2006. 9.1>、<改正2008.3.1>

第8条の2(兼職禁止等)①兼任教授に任命された場合には、契約期間中に他の学校の客員教授、兼任教授、専任研究員を兼ねることができない。 <改正2008.3.1>

②第1項に違反した場合には、契約を解除し、損害賠償を請求することができる。

<ジョー新設2005.9.8>

第9条(詳細)この規定に明示されてない必要な事項は、別に定める。<改正2002。 9. 1>

附則

(施行日)この規定は、1991年9月4日から施行する。

附則

(施行日)この規定は、1997年4月15日から施行する。

附則

(施行日)この規定は、1997年7月7日から施行する。

附則

(施行日)この規定は、1999年6月21日から施行する。

附則

(施行日)この規定は、2000年1月17日から施行する。

附則

(施行日)この規定は、2001年4月1日から施行する。

附則

(施行日)この規定は、2003年3月1日から施行する。

附則

1.(施行日)この規定は、2005年9月8日から施行する。

2.(2005年度2学期新規任用者に対する経過措置)2005年度2学期に新規任用された兼任教授は、この規定により任用されたものとみなす。

附則

(施行日)この規定は、2006年9月1日から施行する。

附則

(施行日)この規定は、2008年3月1日から施行する。

附則

(施行日)この規定は、2009年2月11日から施行する。

附則

(施行日)この細則は、2010年11月1日から施行する。

<別表1>キャリアと資格審査基準<新設2005.9.8>

審査項目

評価区分

倍点(点)

キャリア審査

学士号取得後のキャリアの公債の分野と一致または類似産業キャリアのみ認め

30(1年あたり1点)

採用分野

一致するかどうかと

公的事項

1.現地勤務地(または前勤務先)担当分野とサポート分野との一致するかどうか

一致

部分一致

不一致

20

15

不合格

2.学校の発展に貢献する可能性

(学部/学科兼任教員)

卓越

優れ

通常

不十分

20

16

12

8

3.支援分野の専門

卓越

優れ

通常

不十分

20

16

12

8

授業計画

4.授業計画と実行性

10

7

5

3

合計(100点)

取得スコア

100

<別表2>兼任教授講師料の支給基準

兼任教授処遇

①基本講義時間の講師料は月額ベースで時間200,000ウォンを支給し、大型講義を担当している場合は、次のような金額を別途支給する。

大型講義1

大型講義2

大型講義3

基本講義時間講師料に

時間3万ウォンを追加

基本講義時間講師料に

時間6万ウォン追加

基本講義時間講師料に

時間9万ウォンを追加

②9時間を超えた場合の講師料は専任教員の週間を超える授業料に相当する金額を3時間の範囲内で支給することができる。

Ken'nin kyōju saisoku hyōjun bangō jinji gyōsei kyōin jinji 06 seitei-bi 1991 9. 4 Kaisei-ji sū 12-ji saikin kaichōban no hidzuke 2010. 11. 1 < Zenmen kaisei ya kisei-mei henkō 2010. 11. 1 > Dai 1-jō (mokuteki) kono saisoku wa, kōtō kyōiku-hō dai 17-jō oyobi daigaku setsuritsu un'ei kitei dai 6-jō dai 4-kō no kitei ni yori, Chōsen daigaku (ika `hon daigaku' to iu. ) Ken'nin kyōju ni kansuru jikō o kitei suru koto o mokuteki to suru. < Kaisei 2003. 3. 1 >,< Kaisei 2005. 9. 8 > Dai 2-jō (teigi) kono saisoku de `ken'nin kyōju' to wa, kokka kikan, kyōiku kenkyū kikan, chihōjichitai, seifu shien kikan to sangyō-kai-tō (ika `honshoku kikan' to iu. ) Honshoku kikan ni jōji (ruiji kyaria 3-nen ijō) kinmu to shite jitsumu jikken jitsugi nado, genba no jitsumu keiken o hitsuyō to suru kamoku o tantō suru tame ni nin'yō sa reta mono o iu. < Kaisei 2001. 4. 1 >,< Kaisei 2003. 3. 1 >,< Kaisei 2005. 9. 8 > Dai 3-jō (shikaku)① ken'nin kyōju wa, honshoku kikan zaishoku shite iru senmonka ya senmon bun'ya no kokka nintei shikaku shoji-sha (ishi, bengoshi, kōnin kaikeishi, benrishi, tsūkan gyōsha, zeirishi, gijutsu-shi to kore ni sōtō suru jūyō senmon bun'ya no shikaku shoji-sha)denakereba naranai. < Kaisei 97. 4. 15 >,< Kaisei 99. 6. 21 >,< Kaisei 2000. 1. 17 >,< Kaisei 2003. 3. 1 >,< Kaisei 2005. 9. 8 > ② Kyōju shikaku ni fusawashī kyōiku to kenkyū no kyaria o motsu mono to shite, senmon bun'ya jūji keiken ga gakushi-gō shutoku-sha wa, 10-nen ijō,-seki hakushigō shutoku-sha wa, 3-nen ijōdenakereba naranai. < Kaisei 97. 4. 15 >,< Kaisei 99. 6. 21 >,< Kaisei 2000. 1. 17 >,< Kaisei 2001. 4. 1 >,< Kaisei 2003. 3. 1 > ③< Shinsetsu 99. 6. 21 >,< Kaisei 2001. 4. 1 >,< Kaisei 2003. 3. 1 >,< Sakujo 2008. 3. 1 > Dai 4-jō (nin'yō)① ken'nin kyōju wa, kōkai saiyō ni yotte nin'yō shi tari, gakubu (to) kyōju-kai no wa, kaku daigakuin gakushi iinkai o hete shozoku daigaku (in) naga sōchō ni suisen shite shikaku ga aru hito o nin'yō suru. < Kaisei 99. 6 21 >,< Kaisei 2000. 1. 17 >,< Kaisei 2003. 3. 1 >,< Kaisei 2005. 9. 8 >,< Kaisei 2008. 3. 1 > ② Ken'nin kyōju nin'yō-ji ni hitsuyōna shorui wa,-ji no kaku-gō no tōridearu. < Kaisei 99. 6. 21 >,< Kaisei 2003. 3. 1 >,< Kaisei 2008. 3. 1 > 1. Ken'nin kyōju nin'yō shinsei-sho 1-bu. 2. Tantō yotei kamoku shirabasu 1-bu. < Kaisei 2005. 9. 8 > 3. Rirekisho (kenkyū jisseki o fukumu) 1-bu. 4. Zaishoku kikan-chō kenshoku dōi-sho 1-bu. < Kaisei 99. 6. 21 > 5. Gakubu (to) gijiroku (dai 8-jō no 2 dai 1-kō ni ihan suru ka dō ka o kakunin suru naiyō o fukumu) 1-bu. < Shinsetsu 2000. 1. 17 > 6. Kenkōhoken shikaku kakunin-sho ya iryō hoken-shō no kopī 1-bu. < Shinsetsu 2005. 9. 8 > 7. Saishū gakureki shōmei-sho 1-bu. < Shinsetsu 2008. 3. 1 > ③ Dai 1-kō de sadameta kōkai saiyō matawa suisen ni yoru nin'yō ni kansuru gutaitekina jikō wa,-betsu ni sadameru. < Kaisei 2000. 1. 17 >,< Kaisei 2008. 3. 1 > Dai 4-jō no 2 (kyaria oyobi shikaku shinsa) ken'nin kyōju no kōkai saiyō ni yoru kyaria to shikaku shinsa kijun wa, beppyō 1 no tōridearu. < Shinsetsu 2005. 9. 8 >,< Kaisei 2008. 3. 1 > Dai 5-jō (nin'yō) ken'nin kyōju nin'yō wa gakki tan'ideari, sō nin'yō kikan wa 3-nen o koeru koto ga dekinai. Tadashi, kokusaku jigyō ya kuni no kikan to no kyōyaku ni yoru baai ni wa, tōgai gaidorain to kyōyaku nado ni yoru. < Kaisei 97. 7. 7 >,< Kaisei 2003. 3. 1 >,< Kaisei 2009. 2. 11 > Dai 6-jō (kōgi < kaisei 2005. 9. 8 >)① Ken'nin kyōju wa, gakki 1 kōza ijō no kōgi ya toshi 3-kai ika no tokubetsu kōgi o okonau koto ga deki, kōgi wa shū 9-jikan o koeru koto ga dekinai. Tadashi, kyōka hensei nado no riyū de yamuwoenai baai wa reigai to suru koto ga dekiru. < Kaisei 99. 6. 21 >,< Kaisei 2000. 1. 17 >,< Kaisei 2001. 4. 1 >,< Kaisei 2003. 3. 1 >,< Kaisei 2005. 9. 8 >,< Kaisei 2008. 3. 1 > ②< Kaisei 99. 6. 21 >,< Kaisei 2003. 3. 1 >,< Kaisei 2005. 9. 8 >,< Sakujo 2008. 3. 1 > ③< Sakujo 2005. 9. 8 > Dai 7-jō (menshoku)① ken'nin kyōju ga tsugi no kaku-gō no izureka ni gaitō suru baai ni wa, menshoku suru. < Kaisei 99. 6. 21 >,< Kaisei 2003. 3. 1 >,< Kaisei 2008. 3. 1 > 1.-Pon daigaku no meiyo o kison shi tari, ken'nin kyōju no shoku o keizoku suru koto ga dekinai to handan sa reta baai 2. Honshoku kikan no shoku ga ushinawa reta baai 3. Kōgi o tantō shite inai baai ② dai 1-kō no jiyū ga hassei shita baai ni wa, ken'nin kyōju katsuyō kikan-chō wa, sōchō ni menshoku o dashitanakereba naranai. < Kaisei 2003. 3. 1 >,< Kaisei 2008. 3. 1 > Dai 8-jō (shogū)① kyōka o tantō suru hijōkin kōshi ni wa, beppyō 2 de sadameta kōshi-ryō o gakki 4kagetsu aidashikyū suru. < Kaisei 2006. 9. 1 >,< Kaisei 2008. 3. 1 > ②< Shinsetsu 2006. 9. 1 >,< Sakujo 2008. 3. 1 > ③ Dai 1-kō igai no tokubetsu kōgi o tantō suru ken'nin kyōju no kōshi-ryō wa betsuni shikyū suru koto ga dekiru. < Jō shinsetsu 2005. 9. 8 >,< Kō idō 2006. 9. 1 >,< Kaisei 2008. 3. 1 > Dai 8-jō no 2 (kenshoku kinshi-tō)① ken'nin kyōju ni ninmei sa reta baai ni wa, keiyaku kikan-chū ni hoka no gakkō no kakuinkyōju, ken'nin kyōju, sen'nin kenkyū-in o kaneru koto ga dekinai. < Kaisei 2008. 3. 1 > ② Dai 1-kō ni ihan shita baai ni wa, keiyaku o kaijo shi, songai baishō o seikyū suru koto ga dekiru. < Jō shinsetsu 2005. 9. 8 > Dai 9-jō (shōsai) kono kitei ni meiji sa re tenai hitsuyōna jikō wa,-betsu ni sadameru. < Kaisei 2002. 9. 1 > Fusoku (sekōbi) kono kitei wa, 1991-nen 9 tsuki 4-nichi kara shikō suru. Fusoku (sekōbi) kono kitei wa, 1997-nen 4 tsuki 15-nichi kara shikō suru. Fusoku (sekōbi) kono kitei wa, 1997-nen 7 tsuki 7-nichi kara shikō suru. Fusoku (sekōbi) kono kitei wa, 1999-nen 6 tsuki 21-nichi kara shikō suru. Fusoku (sekōbi) kono kitei wa, 2000-nen 1 tsuki 17-nichi kara shikō suru. Fusoku (sekōbi) kono kitei wa, 2001-nen 4 tsuki 1-nichi kara shikō suru. Fusoku (sekōbi) kono kitei wa, 2003-nen 3 tsuki 1-nichi kara shikō suru. Fusoku 1. (Sekōbi) kono kitei wa, 2005-nen 9 tsuki 8-nichi kara shikō suru. 2. (2005-Nendo 2 gakki shinki nin'yō-sha ni taisuru keika sochi) 2005-nendo 2 gakki ni shinki nin'yō sa reta ken'nin kyōju wa, kono kitei ni yori nin'yō sa reta mono to minasu. Fusoku (sekōbi) kono kitei wa, 2006-nen 9 tsuki 1-nichi kara shikō suru. Fusoku (sekōbi) kono kitei wa, 2008-nen 3 tsuki 1-nichi kara shikō suru. Fusoku (sekōbi) kono kitei wa, 2009-nen 2 tsuki 11-nichi kara shikō suru. Fusoku (sekōbi) kono saisoku wa, 2010-nen 11 tsuki 1-nichi kara shikō suru. < Beppyō 1 > kyaria to shikaku shinsa kijun < shinsetsu 2005. 9. 8 > Shinsa kōmoku hyōka kubun bai-ten (ten) kyaria shinsa gakushi-gō shutoku-go no kyaria no kōsai no bun'ya to itchi matawa ruiji sangyō kyaria nomi mitome 30 (1-nen-atari 1-ten) saiyō bun'ya itchi suru ka dō ka to kōteki jikō 1. Genchi kinmu-chi (matawa zen kinmusaki) tantō bun'ya to sapōto bun'ya to no itchi suru ka dō ka itchi bubun itchi fuitchi 20 15 fugōkaku 2. Gakkō no hatten ni kōken suru kanōsei (gakubu/ gakka ken'nin kyōin) takuetsu sugure tsūjō fujūbun 20 16 12 8 3. Shien bun'ya no senmon takuetsu sugure tsūjō fujūbun 20 16 12 8 jugyō keikaku 4. Jugyō keikaku to jikkō-sei 10 7 5 3 gōkei (100-ten) shutoku sukoa 100 < beppyō 2 > ken'nin kyōju kōshi-ryō no shikyū kijun ken'nin kyōju shogū ① kihon kōgi jikan no kōshi-ryō wa getsugaku bēsu de jikan 200, 000-u~on o shikyū shi, ōgata kōgi o tantō shite iru baai wa,-ji no yōna kingaku o betto shikyū suru. Ōgata kōgi 1 ōgata kōgi 2 ōgata kōgi 3 kihon kōgi jikan kōshi-ryō ni jikan 3 man-u~on o tsuika kihon kōgi jikan kōshi-ryō ni jikan 6 man-u~on tsuika kihon kōgi jikan kōshi-ryō ni jikan 9 man-u~on o tsuika ② 9-jikan o koeta baai no kōshi-ryō wa sen'nin kyōin no shūkan o koeru jugyō-ryō ni sōtō suru kingaku o 3-jikan no han'i-nai de shikyū suru koto ga dekiru.


Adjunct Professor Bylaws

Standard number

Personnel Administration Personnel Personnel 06

Date of enactment

September 9, 1991

Revision order

12 cars

Latest revision date

Nov. 1, 2010

<Amendments and revision of the name changed November 1, 2010>

Article 1 (Purpose) The purpose of this bylaw is to prescribe matters related to Chosun University (hereinafter referred to as "the university") pursuant to Article 17 of the Higher Education Act and Article 6 (4) of the University Establishment Operation Regulations. <Amended on March 3, 2003>, <Amended on September 8, 2005>

Article 2 (Definitions) In this Bylaw, the term "Adjunct Professor" shall mean any and all professions with regular experience (similar career experience) to national institutions, educational and research institutions, local governments, 3 years or more) A person who has been appointed to take charge of courses that require practical work experience such as practical work, experiment, practical skill, etc. as a worker. <Amended on April 1, 2001>, <Amended on March 3, 2003>, <Amended on September 9, 2005>

Article 3 (Qualifications) (1) The admitted professor shall be a professor who is employed by a person in charge of a job or a holder of a national qualification certificate in a professional field (doctor, lawyer, certified public accountant, patent attorney, tax accountant, professional engineer, ). <Amended by Regulation 97.4.15>, <Amended by 99.6.21>, <Amended on January 17, 2000>, <Amended on March 3, 2003>

② Persons who have education and research experience appropriate to their teaching qualifications and who have a career in a professional field must have a bachelor's degree of 10 years or more and a master's degree or doctorate degree of 3 years or more. (Revision 97.4.15), <Amended by 99.6.21>, <Amended on January 17, 2000>, <Amended on April 1, 2001>

③ In the case of the revision of the Constitution of the Republic of Korea,

Article 4 (Appointment) ① Adjunct professors shall be appointed through open recruitment, or by a member of the university's department through the Graduate School Committee of the faculty, the professor, and a qualified person. , <Amended on January 17, 2000>, <Amended on March 1, 2003>, <Amended on September 9,

② Documents necessary for appointment of additional professors are as follows. <Amended on October 29, 2003>, <Amended on March 3, 2008>

1. Admission of Professor Appointment 1 copy.

2. One Plan of Lecture Plan in charge. <Amended on September 8, 2005>

3. Resume (including research results) 1 copy.

4. One copy of consent form to serve as director. <Amended 99.6.21>

5. Minutes of the Undergraduate Degrees (Article 8-2 (1)

Contents included). <Newly established 2000.1.17>

6. A copy of the health insurance qualification certificate or medical insurance certificate. <Newly established 2005.9.8>

7. One copy of the final academic record. <Newly established 2008.3.1>

(3) The particulars concerning the appointment by open employment or recommendation set forth in Paragraph (1) shall be determined separately. <Amended on January 17, 2000>, <Amended on March 3, 2008>

Article 4-2 (Career and Qualification Examination) The criteria for career and qualification examination by the open recruitment of the adjunct professor are shown in Table 1. <Newly Established on September 8, 2005>, <Amended on March 3, 2008>

Article 5 (Appointment) The appointment of additional professors shall be on a semester basis, and the total term of appointment shall not exceed three years. However, in the case of a national project or an agreement with a governmental agency, it shall be subject to the relevant Guidelines and Conventions. <Amended by Regulation 97.7.7>, <Amended 2003.3.1>, <Amended 2009.2.11>

Article 6 (Lecture <Amended on September 9, 2005>) ① Adjunct professors may hold more than one lecture or less than three semesters per semester, and lectures may not exceed nine hours per week. However, exceptions may be made for unavoidable reasons such as the composition of the course. , <Amended on January 1, 2000>, <Amended on January 1, 2007>, <Amended on April 1,

(2) As amended, the following shall apply: (1) As amended on October 31, 2003,

③ <Deletion 2005.9.8>

Article 7 (Dismissal) ① If the adjunct professor falls under any of the following subparagraphs, he shall be dismissed. <Amended on October 29, 2003>, <Amended on March 3, 2008>

1. If we believe that we can not continue to defamate the honorary reputation of our university or continue to serve as an adjunct faculty member

2. In case of loss of job title

3. If you are not in charge of the lecture

(2) In the event of any of the reasons set forth in paragraph (1), the head of the institution that uses the adjunct professor shall be dismissed from the president. <Amended on March 3, 2003>, <Amended on March 3, 2008>

Article 8 (Treatment) (1) For the additional professor who is in charge of the course, the tuition fee specified in Schedule 2 shall be paid for four months per semester. <Amended on March 1, 2006>, <Amended on March 3, 2008>

② <Newly Established on September 1, 2006>, <Deleted on March 3, 2008>

③The tuition fee of the adjunct professor who takes charge of the lecture other than the Clause 1 can be paid separately. <Joongseong Newspaper 2005.9.8>, <Port Movement 2006.9.1>, <Revision Mar. 3, 2008>

Article 8-2 (Prohibition of concurrent employment) (1) In case of being appointed as an additional professor, it shall not be a visiting professor, additional professor, or full-time researcher of another school during the term of the contract. <Amended on March 3, 2008>

(2) In case of violation of paragraph (1), the contract may be terminated and a claim for damages may be demanded.

<New establishment 2005.9.8>

Article 9 (Details) Necessary matters not specified in this regulation shall be determined separately. 9. 1>

Addendum

(Effective Date) This regulation shall come into effect on September 4, 1991.

Addendum

(Enforcement Date) This regulation will be effective from April 15, 1997.

Addendum

(Effective Date) This regulation will be implemented on July 7, 1997.

Addendum

(Effective Date) This regulation shall come into force on June 21, 1999.

Addendum

(Effective Date) This regulation shall be effective from January 17, 2000.

Addendum

(Effective Date) This regulation shall come into effect on April 1, 2001.

Addendum

(Effective Date) This regulation shall be effective from March 1, 2003.

Addendum

1. (Enforcement date) This regulation shall be effective from September 8, 2005.

2. (Transitional Measures for New Employees in the Second Semester of 2005) A newly appointed adjunct professor in the second semester of the 2005 academic year shall be deemed to have been appointed by this Regulation.

Addendum

(Effective Date) This regulation will be effective from September 1, 2006.

Addendum

(Effective Date) This regulation will be effective from March 1, 2008.

Addendum

(Effective Date) This regulation will be effective from February 11, 2009.

Addendum

(Effective Date) This bylaw shall be effective from November 1, 2010.

<Annex 1> Criteria for career and eligibility screening <newly established 2005.9.8>

Examination Items

Evaluation Category

Points (points)

Career Review

Recognize only career experience in the field of bachelor's degree or similar

30 (1 point per year)

Jobs

Match and

Public affairs

1. Coincide with the field of work (or full workplace) and the field of support

Same

Partial match

Inconsistency

20

15

fail

2. Possibility of contributing to school development

(Faculty / Department additional teacher)

eminence

Great

usually

Inadequate

20

16

12

8

3. Expertise in the field of support

eminence

Great

usually

Inadequate

20

16

12

8

Lecture plan

4. Lecture planning and performance

10

7

5

3

Total (100 points)

Score

100

<Attached Table 2> Criteria for paying additional professors

Adjunct professor treatment

① The lecture fee for the basic lecture hours is 200,000 KRW per hour on a monthly basis, and the following amounts are paid separately for large lectures.

Large lecture 1

Large lecture 2

Large lecture 3

Basic Lecture Time

Added 30,000 won per hour

Basic Lecture Time

Add 60,000 won per hour

Basic Lecture Time

Add 90,000 won per hour

② In case of exceeding 9 hours, the tuition fee may be paid within 3 hours of the amount equivalent to the overtime lecture fee of full-time teachers.

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Posted by 교육자의 길
무기체계 정보2017. 5. 4. 10:03

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엘론 머스크의 파이프 드림 : LA 교통의 지하 전기 썰매


Tech mogul Elon Musk은 그의 새로운 프로젝트 중 하나 인 이번 주말에 정교한 지하 터널 네트워크를 만들었습니다.이 터널은 도시 아래의 개별 차량을 130 mph 이상의 전기 썰매 플랫폼에서 털어내는 것입니다.


미니 밴 세계의 우리에게는, 그러한 종류의 속도를 칠 수있는 유일한시기가 거의 확실합니다. 교통 체증에서 빠져 나올 생각은 분명히 매력적입니다. 그러나 사나운 야망을 드러내는 방법의 표시로 그는 세계에서 가장 숨이 막힐 정도로 교통 체증이 심한 로스 앤젤레스에서 시스템을 출시 할 것을 제안하고 있습니다.


모든 것이 잘되면, 다음과 같이 작동합니다 : 혼잡 한 지상 도로의 운전자가 길가의 엘리베이터 플랫폼으로 끌어 당긴 다음 지하 터널의 네트워크로 내려갑니다. 자신의 힘으로 터널을 횡단하는 대신, 자동차는 바퀴 달린 썰매 플랫폼에 고정되어 도시 밑의 지정된 위치로 이동시킵니다. 엘리베이터 플랫폼은 차량을 다시 지표면까지 들어 올리며 지표면으로 합류합니다.


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Elon Musk 표준에 의해서조차, 그것은 꽤 바나나입니다. 그러나 기술 전문가는 완전히 파고들 준비가되어있다.



"우리는 LA에서 구멍을 파 내려고 노력 중이며, 이것은 혼잡을 줄이기위한 3D 터널 네트워크의 시작을 만드는 것"이라고 머스크는 TED 프레젠테이션에서 말했다. "웨스트 우드에서 LAX까지 5 ~ 6 분 안에 도착할 수 있어야합니다."


LA 베테랑들은이 특별한 여행이 보통 405 시간 고속도로에서 한 시간 정도 걸리는 두통임을 알게 될 것입니다.


로스 앤젤레스의 터널 시스템은 도시 아래 수백 피트 떨어진 차량을 떨어 뜨릴 수 있다고 머스크는 말했다. "터널의 수 준은 실제 한계가 없다. 가장 깊은 건물은 가장 높은 건물보다 높다."


머스크는 터널 시스템이 어떤 시점에서 자율 차량과 고속 하이퍼 루프 자기장 시스템과 같은 다른 두 가지 주요 교통 수단에 거의 확실하게 적용될 것이라고 말했다.


관련 : 엘론 머스크는 로스 앤젤레스에서 거대한 터널을 파다.


그의 우주 시대 교통 체증을 해결하기 위해 Musk는 프로젝트의 초기 단계를 탐구하기 위해 또 다른 기업 관심사 인 The Boring Company를 시작했습니다. 새로운 부대는 캘리포니아 주 호손 (Hawthorne)에있는 SpaceX 본사의 주차장 밑에서 지하 테스트 트랙을 파고 있습니다.


Musk의 다른 야망 벤처 중 SpaceX는 화성에 식민지화 계획을 가지고 있으며 Neuralink는 이식 가능한 두뇌 - 컴퓨터 인터페이스를 개발 중입니다.


회의론자들은 이미 LA 또는 주요 대도시 아래의 터널 네트워크를 파헤 치면서 거대한 물류 문제를 지적하고있다. 엔지니어링 컨설턴트 인 Thom Neff는 철저하게 말하면서 "머스크 생각은 그가이 마술 기계를 가질 수 있고 전체 구멍으로 들어가기 때문에 일어날 수 없다"고 말했다.


보스턴의 빅딕 (Big Dig)과 같은 점보 크기의 대 실패는 쉽게 생각할 수 있으며, 영향 연구 만해도 수십 년이 걸릴 수 있습니다.


여전히 Musk은 TED 프레젠테이션에서 일반적으로 낙관적이었습니다.


"아름다움과 영감의 가치는 과소 평가되고 있습니다." "그러나 나는 분명히하고 싶다 : 나는 누구의 구원자가 되려하지 않고있다. 나는 미래에 대해서 생각하려고 애쓰며 슬퍼하지 않을 것이다.



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Posted by 교육자의 길
무기체계 정보2017. 5. 4. 10:00

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수소 폭탄 대 원자탄 : 차이점은 무엇입니까?


북한은 제 2 차 세계 대전 중 나가사키와 히로시마의 일본 도시를 황폐화시킨 폭탄보다 강력한 무기 인 수요일 (1 월 6 일)에 수소 폭탄을 시험했다고 주장한다.


전문가들은 악명 높은 은둔 국가가 실제로 폭탄을 건설하고 배치했는지 여부를 아직 확신하지 못하고있다. 미국 지질 조사국에 따르면 폭발로 인한 지진파의 크기는 5.1 정도였다. 그것은 2013 년 북한의 원자 폭탄 테러 실험에서 제기 된 불평과 힘이 비슷하다. 원자 폭탄과 수소 폭탄은 핵폭탄의 다른 유형입니다.


수소 폭탄이나 핵폭탄은 원자력이나 핵분열 폭탄보다 강력하기 때문에 유사한 규모의 지진 발생 사례가 북한의 주장에 의문을 제기한다고 전문가들은 말한다. 핵폭탄과 핵분열 폭탄의 차이점은 원자 수준에서 시작됩니다. 나가사키와 히로시마에서 사용되는 것과 같은 핵분열 폭탄은 원자핵을 분열시켜 작동합니다. 원자핵의 중성자 또는 중성 입자가 갈라지면 일부 원자가 근처의 원자핵에 부딪혀 분할됩니다. 결과는 매우 폭발적인 연쇄 반응입니다. 히로시마와 나가사키에 투하 된 폭탄 테러는 연합 과학자 연합 (Union of Concerned Scientists)에 따르면 각각 15 킬로톤과 20 킬로톤의 TNT 수확량으로 폭발했다. [이제까지의 10 대 폭발]



대조적으로, 1952 년 11 월 미국에서 열 핵무기 또는 수소 폭탄의 첫 번째 시험은 TNT의 10,000 킬로톤 정도의 폭발을 일으켰다. 원자핵 폭탄은 원자 폭탄에 동력을 공급하는 것과 동일한 핵분열 반응으로 시작하지만 원자 폭탄의 우라늄이나 플루토늄의 대부분은 실제로 사용되지 않고있다. 열 핵폭탄에서 추가 단계는 폭탄의 폭발력이 더 많이 사용될 수 있음을 의미합니다.


첫째, 점화 폭발은 분열을 겪을 물질 인 플루토늄 -239의 영역을 압축합니다. 이 플루토늄 -239 구덩이 안에는 수소 가스가 채취된다. 플루토늄 -239 분열에 의해 생성 된 높은 온도와 압력은 수소 원자를 융합시킨다. 이 핵융합 과정은 플루토늄 -239로 다시 공급되는 중성자를 방출하여 더 많은 원자를 분열시키고 핵분열 연쇄 반응을 촉진시킨다.


전 세계의 정부는 1996 년 포괄적 핵 실험 금지 조약 (CTBT) 시행 노력의 일환으로 핵 실험을 탐지하기 위해 전 지구 적 모니터링 시스템을 사용합니다. 이 조약에는 183 명의 서명국이 있지만, 미국을 포함한 핵심 국가들이 비준하지 않았기 때문에 시행되지 않습니다. 1996 년 이래 파키스탄, 인도, 북한은 핵 실험을 실시했다. 그럼에도 불구하고이 조약은 핵 폭발과 지진을 구별 할 수있는 지진 모니터링 시스템을 구축했다. CTBT 국제 모니터링 시스템은 폭발로부터 인간의 귀가 감지하기에는 너무 낮은 주파수의 초 저주파 음을 감지하는 방송국도 포함합니다. 전 세계의 80 개 핵종 모니터링 대기실은 대기 중 낙진을 측정하여 다른 감시 시스템에 의해 탐지 된 폭발이 실제로 핵





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Posted by 교육자의 길
무기체계 정보2017. 5. 4. 09:57

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열 핵무기


열 핵무기, 2 세대 핵무기 설계. 이 설계에서 융합 연료, 내파 변화 조작 및 점화 플러그로 구성된 2 차 핵융합 단계는 연료 물질 (삼중 수소, 중수소)을 압축하는 1 차 핵분열 폭탄의 폭발에 의해 방출 된 에너지 (X 선, 감마선)에 의해 포격된다 또는 리튬 중수 소화물)을 생성하고 융합 반응을 일으킨다. 일부 고급 설계는이 두 번째 단계에서 생성 된 고속 중성자를 사용하여 세 번째 고속 분열 또는 융합 단계를 점화합니다. 핵분열 폭탄과 핵융합 연료는 가능한 한 오랫동안 X 선을 포함하도록 설계된 방사 케이스 라 불리는 특수 방사선 반사 용기에 서로 가까이에 배치됩니다. 그 결과 단일 단계 핵분열 무기에 비해 폭발력이 크게 증가합니다. 이 장치는 수소 동위 원소의 융합을 사용하기 때문에 수소 폭탄 또는 수소 폭탄이라고도 불립니다. [1]

최초의 본격적인 열 핵 실험은 1952 년 미국이 실시했다. 그 개념은 이후 세계 핵 보유국 대부분이 핵무기 설계에 사용 해왔다. [2] 미국의 모든 열 핵무기의 현대적인 디자인은 1951 년에 미국에서 개발 된 Edward Teller와 Stanislaw Ulam의 주요 공헌자 인 Teller-Ulam 구성으로 알려져있다. 존 폰 노이만의 기여. 비슷한 장치가 소련, 영국, 중국 및 프랑스에서 개발되었습니다.

열 핵무기가 TNT (210 TJ)의 50 킬로톤 이상의 수확량을 가진 무기의 무기 에너지 생산을위한 가장 효율적인 설계이기 때문에 오늘날 NPT에 따라 5 개의 핵무기 국가가 배치 한이 크기의 핵무기는 모두 열 핵무기 금전 출납원 Ulam 디자인. [4]

방사선 내파 메커니즘은 2 차 스테이지의 고온 주변 복사 채널과 상대적으로 차가운 내부의 온도차를 활용하는 열 엔진입니다. 이 온도차는 "푸셔 (pusher)"/ "탬퍼 (tamper)"라고 불리는 거대한 열 장벽에 의해 잠깐 유지됩니다.이 탬 퍼는 내파 변경 장치 역할을하며 보조 장치의 압축을 증가시키고 연장시킵니다. 우라늄, 농축 우라늄 또는 플루토늄으로 만들어지면 융합 반응에 의해 생성 된 핵융합 중성자를 포획하여 핵분열 그 자체를 겪을 수있어 전반적인 폭발적인 수확량을 증가시킨다. 일부 설계의 경우 외에도 복사 케이스는 핵분열 물질로 만들어져 분열 될 수 있습니다. 결과적으로 그러한 폭탄은 현행 텔러 - 울람 핵분열 - 핵분열 무기의 대부분에서 탬퍼 및 / 또는 방사선 경우의 핵분열이 전체 수율에 주요 기여하고 방사성 핵분열 생성물 낙진을 일으키는 세 번째 핵분열 단계를 맺습니다. [5] [6] [7]


핵무기 설계에 관한 일반 대중의 지식


분열과 핵무기의 상세한 지식은 거의 모든 선진국에서 어느 정도 분류된다. 미국에서는 그러한 지식이 정부 직원이 아니거나 무기 프로그램과 관련이있는 사람들이 "태어난 비밀"이라고 알려진 법적 교리에서 만들어 지더라도 기본적으로 그러한 지식을 "제한된 데이터"로 분류 할 수 있습니다 (헌법 교리의 서문은 때로는 의문의 여지가 있으며, 미국 v. 프로 그레시브, Inc. 참조). 출생 비밀은 사적 추측의 경우 거의 사용되지 않습니다. 미국 에너지 부 (US Department of Energy)의 공식 정책은 디자인 정보의 누설을 인정하지 않는데, 이는 그러한 확인이 잠재적으로 정보의 정확성을 입증 할 수 있기 때문입니다. 이전에 소수의 사례가 있었지만 미국 정부는 제한된 성공을 거두어 공공 언론에서 무기 정보를 검열하려고 시도했다. 뉴욕 타임스에 따르면, 물리학 자 케네스 포드 (Kenneth Ford)는 새 책 '건물을 짓자 : 개인의 역사'에서 기밀 정보를 삭제하라는 정부 명령을 무시했다. 포드 대변인은 기존 정보를 사용하고 심지어 정부에 원고를 제출했다고 주장했다.이 원고는 외국 국가들이 정보를 사용할 수 있는지 우려하기 위해 책 전체를 삭제하기를 원했다.

많은 양의 모호한 데이터가 공식적으로 공개되었지만 모호한 데이터가 이전의 폭탄 설계자에 의해 비공식적으로 유출되었지만 핵무기 설계 세부 정보에 대한 대부분의 공개 설명은 추측이나 알려진 정보의 리버스 엔지니어링에 어느 정도 의존합니다. 유사한 물리학 분야 (관성 감금 융합이 주요한 예이다). 이러한 과정으로 인해 공식적으로 분류되지 않은 정보 공개, 관련 물리학과 일반적으로 일치하는 핵폭탄에 대한 분류되지 않은 지식이 생겨 났으며 여전히 내부적으로 일관성있는 것으로 여겨지지만 일부 해석 점은 여전히 ​​공개 된 것으로 간주됩니다. 금전 출납원 Ulam 디자인에 관하여 공개 지식의 국가는 주로 아래에 개설 된 약간 특정한 사건에서 형성되었다.

기본 priTeller-Ulam 구성의 기본 원리는 열 핵무기의 다른 부분들이 "단계"로 함께 묶일 수 있다는 아이디어이다. 각 단계의 폭발은 다음 단계를 촉발시키는 에너지를 제공한다. 최소한 이것은 내파 형 핵분열 폭탄 ( "방아쇠")과 핵융합 연료로 구성된 이차적 인 부분으로 구성된 기본 단면을 의미합니다. 기본에 의해 방출 된 에너지는 "방사선 내파 (radiation implosion)"라고 불리는 과정을 통해 2 차 에너지를 압축하는데,이 지점에서 가열되고 핵융합을 겪습니다. 이 과정은 2 차로부터의 에너지가 3 차 핵융합 단계를 점화하면서 계속 될 수있다. 러시아의 AN602 "차르 봄바 (Tsar Bomba)"는 3 단계 분열 - 융합 - 융합 장치로 생각된다. 이론적으로이 과정을 계속함으로써 임의로 높은 수율의 열 핵무기가 건설 될 수있다. 이것은 수율이 제한적인 핵분열 무기와 대조됩니다. 한 가지 가능성있는 버전의 Teller-Ulam 구성은 다른 구성 요소를 둘러싼 곳으로 임시 보관함 또는 방사 케이스, 일시적으로 첫 번째 스테이지 또는 1 차 에너지를 포착하는 컨테이너입니다. 일반적으로 폭탄의 외부 케이스 인이 방사 케이스의 바깥 쪽은 열 핵폭탄 부품의 구성을 공개적으로 볼 수있는 유일한 직접적인 시각적 증거이다. 다양한 열 핵폭탄 사진의 수많은 사진이 공개되지 않았다. [11] 1 차 핵은 표준 폭발 방법이라고 생각되지만 핵분열 폭탄은 소량의 핵융합 연료 (보통 50/50 % 중수소 / 삼중 수소 가스) 추가 효율성을 위해; 핵융합 핵연료는 가열되고 압축 될 때 과도한 중성자를 방출하여 핵분열을 추가로 일으킨다. 일반적으로 열 핵폭탄을 만들 수있는 능력을 가진 연구 프로그램은 이미 핵분열을 부각시킬 수있는 능력을 습득했다. 해고되면 플루토늄 239 (Pu-239) 및 / 또는 우라늄 235 (U-235) 핵은 폭발성 렌즈 패턴으로 주변에 배치 된 재래식 고 폭발물의 특수 층에 의해 더 작은 구체로 압축되어 핵을 일으킨다. 연쇄 반응은 재래식 원자 폭탄에 힘을 실어 준다. 이차는 일반적으로 많은 층에 싸인 핵융합 연료 및 기타 구성 요소의 열로 표시된다. 칼럼 주위에는 먼저 우레탄 -238 (U-238)의 무거운 층 또는 융합 연료를 압축하는 데 도움이되는 납 (우라늄의 경우 결국 핵분열 자체를 겪을 수있다) 인 "푸셔 - 탬퍼 (pusher-tamper)"가있다. 내부에는 융합 연료 그 자체가 있는데 보통 리튬 중수소의 형태로 액화 된 삼중 수소 / 중수소 가스보다 무기화하기 쉽기 때문에 사용됩니다. 이 건조한 연료는 중성자에 의해 포격 될 때 혼합물에 존재하는 중수소와 함께 핵융합을 겪을 수있는 수소의 무거운 동위 원소 인 삼중 수소를 생성합니다. (핵융합에 대한 더 자세한 기술적 인 논의는 핵융합에 대한 기사를 참조하십시오.) 연료 층 내부에는 종종 중수소 가스에 의해 촉진되는 핵분열 물질 (플루토늄 239 또는 우라늄 235)의 중공 칼럼 인 "점화 플러그"가 있습니다. , 점화 플러그는 압축 될 때 자체적으로 핵분열을 겪을 수 있습니다 (모양 때문에 압축하지 않은 임계 질량이 아닙니다). 고등학생이있는 경우에는 고등학생 이하로 설정되며 아마도 같은 재료로 구성됩니다. [12] [13] 1 차에서 2 차를 분리하는 것은 중간 단계입니다. 핵분열이 시작되는 1 차 핵연료는 4 가지 유형의 에너지를 생산합니다. 1) 핵폭탄을 폭발시키는 고 폭발성 가스로부터 고온 가스를 확장합니다. 2) 원래는 폭탄의 핵분열 물질이었고 과부하였던 과열 플라즈마. 3) 전자기 복사; 4) 핵 폭발의 중성자. Interstage는 1 차에서 2 차로의 에너지 이동을 정확하게 조절하는 역할을합니다. 고온 가스, 플라즈마, 전자기 복사 및 중성자를 적절한시기에 적시에 인도해야합니다. 최적의 단간 디자인이 아닌 경우, 2 차측은 "핵분열"이라고 알려진 여러 샷에서 완전히 작동하지 못하게됩니다. 작전 성곽의 Koon 탄은 좋은 본보기입니다. 1951 년 3 월 9 일의 Teller와 Ulam에 의한 분류 된 논문 : Heterocatalytic Detonations I : 유체 역학 렌즈와 복사 거울에 관한 내용은 다음과 같다. 그들은 혁명적 인 무대 파열 아이디어를 제안했다. 이 기밀 해제 된 버전은 광범위하게 수정되었습니다. 간판의 메커니즘에 대한 공개 문학에 대한 자세한 정보는 거의 없습니다. 가장 좋은 소식통 중 하나는 미국 W80 탄두와 비슷한 영국 열 핵무기의 단순화 된 다이어그램입니다. 이 보고서는 "이중 용도 핵 기술 (Dual Use Nuclear Technology)"이라는 보고서에서 그린피스 (Greenpeace)가 발표했다. 세부 사항은 거의 없지만 주요 구성 요소와 그 배치는 다이어그램에 있습니다. 의도적 인 누락 및 / 또는 부정확 한 내용이 포함 된 흩어져있는 세부 정보가있을 수 있습니다. 그들


"엔드 캡 및 중성자 초점 렌즈"및 "반사경 랩"이라고 표시되어 있습니다. 이전 채널은 중성자를 U-235 / Pu-239 점화 플러그에 연결하고 후자는 X- 레이 반사기를 가리 킵니다. 일반적으로 우라늄과 같은 X 선 불투명 재질로 만들어진 원통이며 양쪽 끝에 1 차 및 2 차가 있습니다. 거울처럼 반사되지 않습니다. 그 대신에, 그것은 1 차로부터의 X 선 플럭스에 의해 고온으로 가열되고, 2 차로 이동하는 더 균일하게 퍼진 X 선을 방출하여, 방사선 내파 (radiation implosion)로 알려진 것을 일으킨다. 아이비 마이크 (Ivy Mike)에서는 금괴가 흑체 효과를 높이기 위해 우라늄 위에 코팅재로 사용되었다. 다음은 "Reflector / Neutron Gun Carriage"입니다. 반사경은 중성자 초점 렌즈 (중앙)와 주 케이싱 근처의 외곽 케이싱 사이의 틈을 막습니다. 기본에서 보조를 분리하고 이전 반사경과 동일한 기능을 수행합니다. 약 6 개의 중성자 총 (각각 샌디 아 국립 연구소 (Sandia National Laboratories [16]에서 본)이 각 단면에 한쪽 끝이있는 반사경의 바깥 가장자리를 뚫고 나온다. 모두가 캐리지에 고정되고 케이싱 둘레 주위에 다소 균일하게 배치됩니다. 중성자 총은 기울어 져 각 건의 중성자 방출 끝이 폭탄의 중심 축을 향하게됩니다. 중성자 총 중성자는 중성자 초점 렌즈를 통해 통과하여 플루토늄의 초기 분열을 높이기 위해 1 차 중심쪽으로 초점을 맞 춥니 다. "Polystyrene Polarizer / Plasma Source"도 나와 있습니다 (아래 참조). Interstage에 대해 언급 한 최초의 미국 정부 문서는 최근에 대중에게 공개되어 2004 년 신뢰할 수있는 대체 핵탄두 프로그램의 시작을 홍보했습니다. 그래픽에는 부품 수준의 부품에 RRW의 잠재적 인 이점을 설명하는 광고 문구가 포함되어 있으며, 새로운 디자인이 "독성이있는 취성 재료"와 "값 비싼"특수 재료를 대체 할 것이라고 말하는 간판이 있습니다 ... [고유 한 기능이 필요한] "[17] "독성, 부서지기 쉬운 물질"은 베릴륨으로 널리 간주되며, 그 설명에 적합하고 또한 1 차 핵 물질로부터 중성자 자속을 완화시킬 것이다. 특별한 방법으로 X 선을 흡수하고 재사용 할 수있는 물질도 사용할 수 있습니다. [18] "특수 물질"은 분류되지 않은 코드 네임 인 "FOGBANK"라고 불리는 물질로 생각됩니다. "fogbank"(또는 "Fogbank")처럼 마치 재료 대신 부분 조립품 인 것입니다. 에어로젤이 가능성으로 제시되었지만 그 구성은 분류되어있다. 제조는 수년간 중단되었습니다. 그러나 생명 연장 프로그램 (Life Extension Program)은 Y-12가 현재 유일한 생산자가되는 것을 다시 시작해야했습니다 (참조 된 "고유 시설"). 제조 공정에서는 아세토 니트릴을 용매로 사용하여 2006 년에 최소 3 회 이상 배출되었습니다. 아세토 니트릴은 석유 및 제약 산업에서 널리 사용됩니다. 대부분의 용제와 마찬가지로 인화성이며 독성을 나타낼 수있다. [19] 요약 설명 : 위의 설명에 대한 간략한 요약은 다음과 같다 : 핵분열 조립체 형태의 핵분열 폭탄이 폭발했다. 이것은 기본 단계입니다. 소량의 중수소 / 삼중 수소 기체가 1 차 핵 내부에 놓여지면 폭발 중에 압축되어 핵융합 반응이 일어납니다. 이 융합 반응에서 방출 된 중성자는 1 차 단계에서 사용 된 플루토늄 239 또는 우라늄 235에서 더 많은 분열을 유도 할 것이다. 핵분열 반응의 효율을 높이기 위해 핵융합 연료를 사용하는 것을 부스팅이라고합니다. 부양하지 않으면 핵분열 성 물질의 상당 부분이 미 반응 물질로 남게됩니다. 리틀 보이 (Little Boy)와 팻 맨 폭탄 (Fat Man bomb)은 부스트되지 않았기 때문에 각각 1.4 %와 17 %의 효율을 보였습니다. 1 차 단계에서 발표 된 에너지는 2 차 (또는 융합) 단계로 옮겨졌습니다. 이것이 일어나는 정확한 메커니즘은 비밀입니다. 이 에너지는 융합 연료와 스파크 플러그를 압축합니다. 압축 된 점화 플러그가 결정적으로되고 핵분열 연쇄 반응을 거치고 압축 된 핵융합 연료를 융점을 유도 할만큼 높은 온도로 가열하고 리튬과 반응하는 중성자를 공급하여 융합을위한 삼중 수소를 생성한다. 우라늄이나 농축 우라늄, 또는 플루토늄으로 둘러 쌓여있다. 융합에 의해 생성 된 고속 중성자는 U-238이 핵분열 성이 없으며 연쇄 반응을 유지할 수없는 고갈 된 우라늄과 같이 융합에 의해 방출되는 고 에너지 중성자에 의해 포격 될 때 핵분열 성이있는 물질과 같은 일반적인 핵분열 물질에서도 핵분열을 유도 할 수있다 2 차 단계에서 이 공정은 상당한 에너지 수율을 제공하며 (대형 디바이스에서 전체 수율의 절반 정도), 때로는 별도의 단계로 간주되지만 3 차 융합 "단계"와 혼동되어서는 안됩니다. 3 차 단계는 좀처럼 사용되지 않은 핵융합 단계 (아래 참조)이며, 이후 가장 강력한 핵탄두에서만 사용됩니다. 핵무기 무기는 초기 기본 단계를 사용하거나 사용하지 않을 수 있으며 다양한 유형의 핵융합 연료를 사용할 수 있습니다. 융해 연료를 베릴륨 (또는 ano


ther 중성자 반사 물질)를 제거하기 위해 고갈 된 우라늄 대신 초기 우발 핵분열이 발생하지 않도록해야한다. 보조의 압축기 Teller-Ulam 구성의 기본 개념은 각 "단계"가 핵분열 또는 핵융합을 겪는다는 것이다 (또는 둘 모두)를 방출하고 에너지를 방출하며, 그 중 많은 에너지가 다른 단계로 전달되어 에너지를 유발합니다. 어떻게 에너지가 1 차에서 2 차로 "운반"되는가는 공개 언론에서 약간의 불일치의 대상이되었지만 핵분열 원전에서 방출되는 X 선과 감마선을 통해 전달되는 것으로 생각됩니다. 이 에너지는 2 차 압축에 사용됩니다. 엑스레이가 압력을 만드는 방법에 대한 결정적인 세부 사항은 분류되지 않은 언론에서 남은 주요 논점입니다. 제안 된 이론은 세 가지입니다. X 레이가 가하는 방사선 압력. 이것은 Howard Morland가 Progressive.X-ray의 기사에서 방사 케이스의 필러 (폴리스티렌 또는 "FOGBANK"플라스틱 폼)에 플라즈마를 생성하는 첫 번째 아이디어였습니다. 이것은 Chuck Hansen과 Howard Morland가 제안한 두 번째 아이디어였습니다. Tamper / Pusher ablation. 이것은 물리 분석에 의해 가장 잘 지원되는 개념입니다. 방사선 압력 X - ray 광자의 다량에 의해 닫힌 케이싱 내부에 가해지는 방사선 압력은 2 차를 압축하기에 충분할 수 있습니다. X 선 또는 빛과 같은 전자기 방사선은 운동량을 전달하고 그것이 닿는 모든 표면에 힘을가합니다. 태양 빛이 표면에 닿는 것과 같이 일상 생활에서 보이는 강도의 압력은 보통 감지 할 수 없지만 열 핵폭탄에서 발견되는 엄청난 강도에서 압력은 엄청납니다. 일반적인 크기와 주요 특성을 지닌 두 개의 핵폭탄 Ivy Mike 시험 폭탄과 W-61 순항 미사일 탄두 변형 W-61 디자인의 경우, Ivy Mike 설계에서 방사 압력은 7300 bar (대기압) (7.3 T Pa)로 계산되었으며, W-80을위한 1,400 백만 bar (140 TPa) [20] Foam plasma pressure 폼 압력은 Chams Hansen이 프로그레시브 경우에 도입 한 개념으로 특수 폼을 라이너 구성품으로 나열한 문서 핵탄두 발사 순서는 다음과 같습니다. (발포체가있는) 무기 발사 순서는 다음과 같습니다 : 1 차 화재의 핵 주위를 둘러싸고있는 높은 폭발물, 핵분열 물질을 압축하는 것 초 임계 상태로 전환하고 핵분열 연쇄 반응을 시작합니다. 핵분열 선은 X 선을 방출하여 케이싱 내부를 따라 "반사"하여 폴리스티렌 발포체를 조사합니다. 조사 된 포말은 뜨거운 플라즈마가되어 2 차 압축, 단단히 압축, 점화 플러그에서 핵분열 반응 시작. 양측 (1 차 및 점화 플러그로부터)으로 밀어 넣어 리튬 중수소 연료는 고도로 압축되어 열 핵 온도로 가열됩니다. 또한, 중성자에 포격 됨으로써 각 리튬 - 6 원자는 하나의 삼중 수소 원자와 하나의 알파 입자로 나뉘어진다. 그런 다음 삼중 수소와 중수소 사이의 융합 반응을 시작하여 더 많은 중성자를 방출하고 엄청난 양의 에너지를 방출합니다. 융합 반응을하는 연료는 중성자의 큰 플럭스를 방출하여 U-238 탬퍼 (또는 U-238 폭탄 케이스), 핵분열 반응을 일으켜 전체 에너지의 약 절반을 제공합니다. 이것은 핵분열 - 핵융합 시퀀스를 완료합니다. 핵분열과는 달리 핵분열은 상대적으로 "청결"하며 에너지를 방출하지만 유해한 방사성 제품이나 다량의 핵 낙진은 없다. 핵분열 반응, 특히 마지막 핵분열 반응은 엄청난 양의 핵분열 생성물과 낙진을 방출합니다. 마지막 핵분열 단계가 생략되면, 예를 들어 우라늄 탬퍼를 납으로 만든 탬퍼로 교체하면 전체 폭발력은 약 절반으로 감소하지만 낙진은 상대적으로 적습니다. 중성자 폭탄은 의도적으로 얇은 탬퍼가있는 수소 폭탄이며 가능한 한 많은 양의 방사능을 도주 할 수 있습니다. 발포 플라즈마 메커니즘 발사 순서. 발사 전에 얼버무 리기. 1 차 핵연료 (핵분열 폭탄), 바닥에 2 차 (핵융합 연료), 모두 폴리스티렌 폼에 부유. 1 차 핵연료는 초고압으로 발사되고 플루토늄 핵은 초 임계 상태로 압축되고 핵분열 반응이 시작된다. 핵융합 1 차 핵연료는 포화 상태의 폴리스티렌은 플라즈마가되어 2 차 압축되고 플루토늄 스파크 플러그가 핵분열을 시작합니다. 압축 및 가열 된 리튬 6 중수 소화 연료는 삼중 수소를 생성하고 융합 반응을 시작합니다. 생성 된 중성자 플럭스로 인해 U-238 변조가 분열합니다. 불 덩어리가 형성되기 시작했다. "거품 플라즈마 압력"에 대한 현재의 기술적 비평은 유사한 고 에너지 물리학 분야의 분류되지 않은 분석에 초점을 맞춰서 그러한 플라즈마에 의해 생성 된 압력은


이는 방사 케이스 내의 기본 광자 압력의 작은 승수이며, 또한 알려진 발포 재료는 본질적으로 1 차 원으로부터의 감마선 및 X- 선 방사의 흡수 효율이 매우 낮다. 생산 된 에너지의 대부분은 방사선 케이스의 벽 및 / 또는 2 차 주변의 탬퍼에 의해 흡수됩니다. 그 흡수 된 에너지의 효과를 분석하면 세 번째 메커니즘이 생겨났다 : 절제. 탬퍼 푸셔 제거 (tamper-pusher ablation) 제안 된 탬퍼 푸셔 제거 메커니즘은 열핵 2 차의 주요 압축 메커니즘이 탬퍼 푸셔의 바깥층, 또는 핵연료 핵연료 주위의 중금속 케이싱은 멀리 떨어진 곳에서 추출 된 X 선 플럭스에 의해 너무 많이 가열되어 빠른 속도로 바깥쪽으로 폭발하면서 엄청난 속도로 안쪽으로 되돌아가 융합 연료를 분쇄합니다 점화 플러그. 분사 메커니즘 발사 순서. 발사 전에 머리. 맨 위에있는 중첩 된 구체는 핵분열 원동력이다. 아래의 실린더는 핵융합 2 차 장치입니다. 핵융합 1 차 핵탄의 폭발물은 핵분열 궤도를 폭발시키고 붕괴 시켰습니다. 핵의 핵분열 반응은 완료되었고 현재 1 차 핵탄두는 수백만도에 달하며 감마선과 단단한 X- 선을 방사합니다. hohlraum의 내부와 방패와 보조의 탬퍼. 기본의 반응은 끝났고 그것은 확대되었습니다. 2 차측 푸셔의 표면은 이제 너무 뜨거워서 제거되거나 팽창되어 나머지 2 차 (탬 퍼, 퓨전 연료 및 분열성 스파크 플러그)를 안쪽으로 밀어냅니다. 점화 플러그가 분열되기 시작합니다. 묘사되지 않음 : 방사선 사례 또한 바깥쪽으로 융기하고 확장됩니다 (다이어그램의 명확성을 위해 생략 됨). 보조의 연료가 융합 반응을 시작하고 곧 소각됩니다. 불 덩어리가 형성되기 시작합니다. 기본적인 절제 효과에 대한 계산은 비교적 간단합니다. 1 차 에너지가 외부 방사 케이스 내의 모든 표면에 균등하게 분배되고, 구성 요소가 열 평형 상태에 도달하며, 그 효과 열에너지가 분석됩니다. 에너지는 대체로 탬퍼 / 푸셔 외부 표면의 약 1 엑스레이 광학 두께 내에 증착되고, 그 층의 온도가 계산 될 수있다. 표면이 외부로 팽창하는 속도가 계산되고 기본 Newtonian 운동량 균형에서 나머지 탬퍼가 내측으로 충돌하는 속도가 계산됩니다. 이러한 계산의 더 자세한 형태를 Ivy Mike 장치에 적용하면 기화 된 푸셔 가스 팽창 1 초당 290 킬로미터의 속도와 총 탬퍼 / 푸셔 질량의 3/4이 제거 된 경우 초당 400 킬로미터의 내파 속도가 가장 에너지 효율적인 비율입니다. W-80의 경우 가스 팽창 속도는 초당 약 410km이고 내파 속도는 초당 570km입니다. 애 브리 팅 재료로 인한 압력은 Ivy Mike 장치에서 530 억 bar (530 TPa), W-80 장치에서 640 억 bar (6.4 PPa)로 계산됩니다. [20] 내파 메커니즘 비교 [편집] 세 가지 비교 Mechanism Pressure (TPa) Ivy Mike W80Radiation 압력 7.3 140Plasma 압력 35 750A blation pressure 530 6400 계산 된 절삭 압력은 제안 된 플라즈마 압력보다 1 차 이상 크며 계산 된 값보다 거의 두 자리 큰 값입니다 방사선 압력. 방사 케이스 벽 및 보조 탬퍼로의 에너지 흡수를 피할 수있는 메커니즘이 제안되지 않아 절제가 불가피한 것으로 나타났다. 다른 메커니즘은 불필요한 것으로 보인다. 미국 국방부의 공식 기밀 보고서에 따르면, 발포 플라스틱 재료는 방사 케이스 라이너에 사용되거나 사용될 수 있으며, 낮은 직접적인 플라즈마 압력에도 불구하고 에너지가 발생할 때까지 절제를 지연 시키는데 유용 할 수있다. 리차드 로즈 (Richard Rhodes)의 다크 선 (Dark Sun)은 1 인치 두께 (25mm)의 플라스틱 발포체 층이 내부의 납 라이너에 고정되었다고 밝혔다. 구리 손톱을 사용하여 아이비 마이크 스틸 케이스. Rhodes는 외장 케이스 내부의 플라스틱 발포 층이 절삭을 지연시켜 외부 케이스를 반동시키는 것을 설명하는 폭탄의 설계자를 인용합니다. 거품이 없으면 금속이 큰 충격으로 외부 케이스의 내부에서 제거됩니다 케이싱이 외부로 빠르게 반동됩니다. 케이싱의 목적은 가능한 한 오랫동안 폭발을 억제하여 2 차 스테이지의 금속 표면을 가능한 한 많이 X- 레이 제거 할 수있게하여 2 차 입자를 효율적으로 압축하여 융착 수율을 극대화하는 것입니다. 플라스틱 발포체는 밀도가 낮으므로 금속보다 절단 할 때 작은 충격을 유발합니다. [21] 디자인 변형 무기 설계에 대한 여러 가지 변형이 제안되었습니다. 탬프r 또는 케이싱은 최종 핵분열 재킷에서 우라늄 235 (고도로 농축 된 우라늄)로 제조되도록 제안되었다. 훨씬 더 비싼 U-235는 표준 U-238과 같은 고속 중성자와도 분열이 가능하지만 핵분열 효율은 거의 전적으로 U-238 인 천연 우라늄보다 높습니다. 따라서 U-235의 최종 핵분열 재킷을 사용하면 U-238 (고갈 된 우라늄) 또는 천연 우라늄 재킷 디자인 위의 텔러 - 울람 (Teller-Ulam) 폭탄의 생산량이 증가 할 것으로 예상된다. 일부 설명에서는 부차적 인 과도한 중성자를받는 것을 피할 수 있습니다. 케이싱 내부는 엑스레이를 "반사"하기 위해 특별히 가공되거나 가공되지 않을 수 있습니다. X 선 "반사"는 거울에서 반사되는 빛과 같지 않지만 반사 물질은 X 선에 의해 가열되어 물질 자체가 X 선을 방출하여 2 차로 이동합니다. 두 가지 특수한 변형이 있습니다 자세한 내용은 Ivy Mike 테스트에 사용 된 극저온 냉각 액체 중수소 장치 및 W88 핵탄두의 추정 된 디자인 - 영원한 (달걀 또는 수박)의 Teller-Ulam 구성의 작은 MIRV 버전 대부분의 폭탄은 분명히 이전의 융합 단계에 의해 압축 된 추가 융합 단계 인 3 차 '단계', 즉 3 번째 압축 단계를 갖지 않습니다. (큰 폭탄의 절반 정도의 수확량을 제공하는 마지막 우라늄 담요의 분열은이 용어에서 "무대"로 간주되지 않는다.) 미국은 여러 번의 폭발로 3 단 폭탄을 시험했지만 (작동 Redwing 참조) 그러한 3 차 모델 즉, 핵분열 단계와 핵융합 단계가 마지막으로 또 다른 핵융합 단계를 압축하는 폭탄과 같은 단 하나의 핵전쟁을 모델링 한 것으로 생각된다. 이 미국 디자인은 무겁지 만 고효율 (즉, 단위 폭 중량 당 핵무기 생산량)의 25Mt B41 핵폭탄이었습니다. [22] 소련은 50 메가톤 (의도 된 용도로 100 Mt)에 여러 단계 (1 차 이상의 핵융합 단계 포함)를 사용했다고 여겨진다. 그러나 다른 핵탄두와 마찬가지로 핵분열 재킷은 폭탄, 그리고이 시위를 위해, 그것은있었습니다). Teller-Ulam 디자인을 기반으로하는 것 이외의 구성으로 수소 폭탄을 만들었다면 그 사실을 공개적으로 알 수 없습니다. (이것에 대한 가능한 예외는 소련의 초기 Sloika 디자인이다.) 본질적으로 Teller-Ulam 구성은 적어도 두 가지 내파 발생 사례에 의존한다. 첫째, 기본의 전통적인 (화학) 폭발물은 핵분열 핵을 압축하여 결과적으로 핵분열 폭발에서 화학 폭발물이 혼자서 얻을 수있는 것보다 훨씬 강력합니다 (1 단계). 둘째, 1 차 핵연료의 핵분열로부터의 복사는 2 차 핵융 단계를 압축하고 점화하는 데 사용되어 핵분열 폭발보다 몇 배나 강력한 핵융합 폭발을 일으킨다. 이러한 압축 사슬은 임의의 수의 3 차 융합 단계로 계속 이어질 수 있으며, 다음 단계에서 융합 연료가 더 많이 점화된다 [23] [24] [더 나은 출처가 필요함] 이것은 논쟁의 여지가있다. ). 마지막으로, 효율적인 폭탄 (소위 중성자 폭탄은 아니지만)은 2 차 또는 3 차 단계에서 융합 반응에 의해 제공되는 중성자 자속없이 정상적으로 달성 될 수없는 최종 천연 우라늄 부정 조작의 절단으로 끝난다. 이러한 설계는 임의의 큰 수율 (원하는만큼 융합 단계가 분명히 있음)까지 확장 될 수 있다고 제안되며, [최후의 수단이 필요한] 최후의 일 장치의 수준에 잠재적으로 더 필요하다. 그러나 일반적으로 그러한 무기는 보통 12 개 이상의 메가톤이 아니며, 대부분의 강화 된 실제 대상 (예 : 샤이엔 마운틴 콤플렉스와 같은 제어 시설)을 파괴하기에 충분한 것으로 간주되었습니다. 그런 큰 폭탄조차도 더 작은 항복 벙커 버스터 형 핵폭탄으로 대체되었다. (핵 벙커 버스터 참조) 위에서 논의한 바와 같이, 도시와 비 경화 목표물의 파괴를 위해 단일 미사일 탑재량을 더 작은 규모 MIRV 폭탄은 폭탄의 에너지를 "팬케익 (pancake)"지역으로 확산시키기 위해 폭탄 에너지 단위당 면적 파괴면에서 훨씬 효율적입니다. 이는 순항 미사일이나 폭격기와 같은 다른 시스템에 의해 인도 될 수있는 단일 폭탄에도 적용되며, 이로 인해 미국 프로그램의 핵탄두가 500 킬로톤 미만의 수확량을 갖게된다. 주요 기사 : 금전 출납원의 역사 - Ulam designUnited 주요 기사 : 아이비 마이크 (Mike)와 작전 성 (Operation Castle) 더 작은 핵분열 폭탄에 의해 점화 된 열 핵융합 폭탄에 대한 아이디어는 엔리코 페르미 (Enrico Fermi)가 1941 년에 동료 인 에드워드 텔러 (Edward Teller)에게 맨해튼 프로젝트가 시작될 때 처음 제안되었다. ] Teller는 맨해튼 프로젝트의 대부분을 설계 작업을 수행하는 방법을 알아 내려고 노력했으며, 일부는


[표창장은 필요로했다] 로버트 오펜하이머가 자신의 어려운 악마의 옹호론자 태도에 따라 로버트 오펜하이머는 자신과 다른 "문제"물리학 자들을 자신의 길을 부드럽게하기 위해 수퍼 프로그램에 던지게했다. thermonuclear test, Castle Romeo Teller의 동료 인 StStanislaw Ulam은 실행 가능한 퓨전 디자인을 향한 첫 번째 핵심 개념적 도약을 만들었습니다. 핵융합 폭탄을 현실적으로 구현 한 Ulam의 두 가지 혁신은 극한의 가열 이전에 열 핵연료를 압축하는 것이 핵융합에 필요한 조건을 향한 실용적인 경로 였고 핵분열 구성 요소 외부에 별도의 열 핵 구성 요소를 배치하거나 배치하는 아이디어였습니다. 2 차 압축을위한 1 차. Teller는 전체 어셈블리가 hohlraum 또는 방사능 케이스에 싸여 있다면 성공적인 파열과 융합 화상을 만들기 위해 1 차에서 생성 된 감마선과 2 차 방사선이 2 차에 충분히 전달 될 수 있음을 깨달았다. 텔러와 그의 여러 지지자들과 비방 자들은 나중에 Ulam이이 메커니즘의 근간을 이루는 이론에 기여한 정도에 대해 논박했다. 사실, 그의 죽음 직전과 Ulam의 공헌을 의심하기위한 최후의 노력에서 Teller는 자신의 "대학원생"중 한 명은 그 메커니즘을 제안했다고 주장했다. [표창장은 필요로했다] 5 월 9 일 작전 온실의 "조지" 1951 년 처음으로 아주 작은 규모로 기본 개념을 테스트했습니다. 225 kt 총 생산량의 작은 부분을 차지하는 핵융합 에너지의 첫 번째 성공적인 (통제되지 않은) 방출로서, 그것은 개념이 작동 할 것이라는 거의 확실한 기대를 제기했다. 1952 년 11 월 1 일, Teller - 유엔 환경 계획은 Enewetak Atoll의 섬에있는 Ivy Mike에서 10.4 메가톤 (제 2 차 세계 대전 중 나가사키에 투하 된 폭탄보다 450 배 이상 강력 함)의 수확량으로 전체 규모로 테스트되었습니다. 소시지 (Sausage)라고 불리는이 장치는 초대형 핵분열 폭탄을 "방아쇠"와 액체 중수소 - 20 톤 (18 미터 톤)의 극저온 장비로 액체 상태에서 핵융합 연료로 사용했다. 아이티 마이크의 액체 중수소 연료는 배치 가능한 무기로는 비실용적이었고, 다음 단계는 견고한 리튬 중수소 융합 연료를 사용하는 것이었다. 1954 년에 이것은 "성 브라보 (Castle Bravo)"탄에서 시험되었는데 (이 장치는 새우라는 코드 명), 15 메가톤 (2.5 배 예상)의 수율을 보였으며 지금까지 시험 한 미국의 최대 폭탄입니다. 미국에서의 노력 곧 대륙간 탄도 미사일과 잠수함 발사 탄도 미사일을 쉽게 장착 할 수있는 소형 텔러 - 울람 무기 개발로 나아 갔다. 1960 년에 W47 탄두가 폴라리스 탄도 미사일 잠수함에 배치 됨으로써 메가톤 급 탄두는 직경이 18 인치 (0.5m), 무게가 720 파운드 (320kg)로 작았 다. 폴라리스 탄두가 안정적으로 작동하지 않아 재 설계되어야한다는 라이브 테스트에서 나중에 발견되었습니다. [표창장은 필요 없습니다.] 핵탄두 소형화에 대한 혁신은 1970 년대 중반, 텔러 - 울람 디자인의 버전이 만들어 졌을 때 이루어졌습니다. 소형 미사일 발사 미사일의 끝 부분에 10 개 이상의 탄두를 장착하십시오. (아래 W88 절 참조) [11] 소련 : 조 4 호와 RDS-37 소련 열 핵무기 프로그램은 Klaus Fuchs . Fuchs가 소비에트 무기 프로그램에 가장 기여한 것은 수소 폭탄이었습니다. 수소 폭탄에 대한 아이디어는 1941 년 Enrico Fermi와 Edward Teller 간의 토론에서 비롯되었습니다. 1943 년부터 Teller는 로스 알 라모스 (Los Alamos)에서 "슈퍼"라고 불렀습니다. [27] 회의가 있은 후, 페르미는 텔러가 시리즈를 발표하도록 설득했습니다 열 핵무기 연구에 대한 현재의 상황을 자세히 설명하는 강의 1945 년 9 월 Fuchs는 이러한 강의 개요를 소련에 전달했습니다. 이 정보는 소련에게 중요했지만 미국의 폭탄 프로젝트에 관한 정보 만이 아닙니다. 이 자료의 중요성은 미국이 자국의 핵무기 연구에 종사하고 있음을 확인했다는 점이다. [29] 열 핵무기 연구와 관련하여 Fuchs가 제공 한 정보가 완전히 유익한 것으로 보지는 않았지만, 여전히 소연방에 삼중 수소의 특성과 같은 지식을 제공했다. 삼중 수소는 방사성 형태의 수소로서 핵무기 폭발시보다 효율적인 연쇄 반응을 가능하게합니다. 이 방사성 물질의 특성을 발견하면 소비에트 유니언은 연료를 덜 필요로하는보다 강력한 무기를 개발할 수 있습니다. Fuch가 돌아 오자 소련 전문가들은 자신의 연구 결과를 조사하는데 많은 시간을 보냈다. 소비에트에는 독창적 인 아이디어가 포함되어 있었지만,이 연구 결과는 매트에 대한 미국 강의에서 푸치의 노트를 확인하는 데 도움이되었습니다


아르 자형. 1946 년 중반 영국으로 귀국 한 후, Fuchs는 그의 컨트롤러가 소련의 열 핵무기에 대한 관심을 인정한 1947 년 9 월까지 소련 정보에 다시 연락하지 않았다. 이에 대해 Fuchs는 "시카고 대학교에서 Teller와 Enrico Fermi의 지시하에 미국에서 계속 진행중인 이론적 인 초미립자 연구"에 대해 자세히 설명했습니다. Fuchs는 미국의 Mchmahahan Act에 관계없이 정보를 수집하여 영미계 협력을 방해했습니다. 핵무기 연구. 이 법에 따라 Fuchs는 Fermi와 Teller와 같은 미국 공동 작업자에게 일상적으로 액세스 할 수 없었습니다. Fuchs는 로스 알라모 스 (Los Alamos)의 텔러 (Teller)와 매우 가까웠으며, 거기에있는 동안 퍽스 (Fuchs)는 열 핵무기를 연구했다. 텔러가 나중에 회상하면서, "그는 [Fuchs]가 나와 다른 사람들과 자주 이야기하면서 집중적 인 노력에 대해 깊이 생각했습니다 ... 제 일을 그와 이야기하는 것이 쉽고 즐겁습니다. 그는 또한 인상적인 기부를했고 그에게서 많은 기술적 사실을 배웠습니다. "Fuchs는 정보를 얻었고 소련이 시카고의 연구에 대한 새로운 정보 활동을 지시하도록 격려했습니다. 1948 년 2 월 소련은 공식적으로 수소 폭탄 프로그램을 시작했습니다. 한 달 후 푸치 스는 다시 "핵무기 폭탄 프로그램의 후속 과정에서 예외적 인 역할을 한"사건 인 ​​페 클리 소프 (Feklisov)를 만났다. [29] 1953 년 6 월의 보고서는 소련의 수소 폭탄 개발에 대한 어떠한 징후도 없었지만 1956 년 중반까지 Fuchs의 공개에 기초한 열 핵적 반응의 소련 연구, 개발 및 심지어 현장 시험이 이루어질 수있다. "[32] 미국 지능은 Fuchs의 자료가 소련의 핵무기 프로그램. 또한보십시오 : 소련의 원자 폭탄 프로젝트 1949 년 Andrei Sakharov와 Vitaly Ginzburg가 개발 한 소련의 핵융합 설계 (소련이 핵분열 폭탄을 다루기 전)은 러시아 층 케이크 후 슬로 카 (Sloika)라고 불렀다. 금전 출납원 Ulam 윤곽의 아닙니다. 그것은 삼중 수소를 첨가 한 핵분열 물질과 리튬 중수소 융합 연료의 교번 층을 사용했다 (이것은 나중에 Sakharov의 "First Idea"라고 불렸다). 핵융합은 기술적으로 달성 할 수 있었을지라도 "단계적 (staged)"무기의 스케일링 특성은 없었습니다. 따라서 그러한 디자인은 폭발적인 생산량이 임의로 커질 수있는 열 핵무기를 생산하지 못했습니다 (당시 미국 디자인과 달리). 핵분열 핵 주위를 감싸는 핵융합 층은 핵분열 에너지를 적당히 증가시킬 수있다 (현대의 텔러 - 울람 설계는 30 배로 증가 할 수있다). 또한, 전체 융합 단계는 핵분열 코어와 함께 기존의 폭발물에 의해 폭파되어야했으며, 필요한 대량의 화학 폭발물이 증가했습니다. 첫 번째 Sloika 설계 테스트 인 RDS-6은 1953 년에 400 킬로톤 의 TNT (융합에서 15-20 %). 메가 톤 범위의 결과를 얻기 위해 슬로 카 (Sloika) 디자인을 사용하려는 시도는 실현 불가능합니다. 1952 년 11 월 미국이 "아이비 마이크 (Ivy Mike)"폭탄을 시험 한 결과 소련은 멀티 메가톤 폭탄을 만들 수 있음을 증명하면서 추가 설계를 수색했다. 사크하 로프 (Sakharov)가 회고록에서 언급 한 것처럼 "두 번째 아이디어"는 1948 년 11 월 Ginzburg가 중성자에 의해 포격되는 과정에서 삼중 수소와 유리 중수소를 생성하는 리튬 중수소를 사용하는 이전의 제안이었다. [33] 1953 년 후반에 물리학 자 빅토르 데이비덴코 (Viktor Davidenko)는 폭탄의 1 차 및 2 차 부품을 별도의 부품 ( "스테이징")으로 유지하는 첫 번째 혁신을 달성했습니다. 다음 돌파구는 Sakharov와 Yakov Zel'dovich에 의해 발견되고 개발되었으며, 1954 년 초 핵분열 폭탄으로부터 X 선을 사용하여 융합 전의 2 차 압축 ( "방사선 내파")을 압축하는 것이었다. Sakharov의 "제 3의 아이디어" Teller-Ulam 디자인은 소련에서 알려졌으며, 1955 년 11 월에 "RDS-37"에서 1.6 메가톤의 수율로 테스트되었습니다. 소련은 1961 년 10 월에 거대하고 다루기 힘든 Tsar Bomba는 핵융합에서 에너지의 거의 97 %를 끌어 낸 50 메가톤 수소 폭탄입니다. 그것은 가장 큰 핵무기 였고 모든 나라에서 개발되고 테스트되었다. [편집] 크리스마스 섬에서의 작전 작전은 최초의 영국 수소 폭탄 테스팅이었다. 1954 년 Aldermaston에서 영국 퓨전 폭탄을 개발하기 시작했다. 윌리엄 페니 경 프로젝트의 열 핵융합 폭탄을 만드는 방법에 관한 영국의 지식은 기초적이었고, 당시 미국은 1946 년 원자력법 때문에 원자력 지식을 교환하지 못했습니다. 그러나 영국인들은 아메리칸 캐슬 시험을 관찰하고 샘플링을 사용했습니다 항공기의 핵무기가 핵분열로 인해 2 차 단계에서 발생하는 압축의 명확하고 직접적인 증거를 제공하고있다 .34 이러한 어려움 때문에 1955 년 영국의 안소니 에덴 총리는 비밀 계획에 동의했다. 따라서 Aldermaston 과학자들


핵융합 폭탄을 개발하는 데있어서 크게 지연되거나 지연되었을 때, 그것은 매우 큰 핵분열 폭탄으로 대체 될 것이다. [34] 1957 년에 Operation Grapple 테스트가 수행되었다. 첫 번째 시험 인 그린 화강암은 핵융합 탄의 프로토 타입 이었지만 미국과 소련에 비해서는 약 300 킬로톤 밖에되지 않는 등 동일한 생산량을 산출하지 못했습니다. 두 번째 테스트 Orange Herald는 수정 된 핵분열 폭탄이었으며 720 킬로톤을 생산하여 최대의 분열 폭발을 일으켰습니다. 거의 모든 사람 (비행기를 떨어 뜨린 조종사 포함)은 이것이 융합 폭탄이라고 생각했습니다. 이 핵폭탄은 1958 년에 가동되었습니다. 두 번째 프로토 타입 퓨전 폭탄 Purple Granite가 세 번째 테스트에서 사용되었지만 약 150 킬로톤 밖에 생산되지 않았습니다. [34] 1957 년 9 월에 테스트 재개가 예정된 두 번째 테스트 세트가 예정되었습니다. 테스트는 "새로운 단순한 디자인, 훨씬 더 강력한 방아쇠를 당기는 2 단계 열 핵폭탄"을 기반으로했습니다. 이 테스트 Grapple X Round C는 11 월 8 일에 폭발되어 약 1.8 메가톤을 산출했습니다. 1958 년 4 월 28 일 영국에서 가장 강력한 시험 인 3 메가톤의 폭탄이 떨어졌습니다. 1958 년 9 월 2 일과 9 월 11 일에 일어난 두 번의 최종 공기 폭발 시험은 각각 약 1 메가톤의 폭탄을 떨어 뜨렸다. [34] 미국 관측자들은 이러한 종류의 시험에 초청을 받았다. 영국이 메가 톤 범위의 장치를 성공적으로 폭파 한 후 (따라서 텔러 - 울람의 설계 "비밀"에 대한 실질적인 이해를 보여주는) 미국은 1958 년 미국과 영국의 핵 개발 계획을 영국과 교환하기로 합의했다. 영국 상호 방위 협정. 영국은 자체 설계를 계속하는 대신 소형 미국산 Mk 28 탄두의 설계에 접근 할 수 있었으며 사본을 제작할 수 있었다. [34] 영국은 맨해튼 프로젝트에서 미국인들과 긴밀히 협력 해왔다. 핵무기 정보에 대한 영국의 접근은 한때 소련 첩보에 대한 우려 때문에 미국에 의해 단절되었다. 비밀 정보 및 기타 쟁점들을 다루는 협약이 서명 될 때까지 완전한 협력이 재개되지 않았다. [34] [신뢰할 수없는 출처?] 중국 본문 : 시험 번호 6 [아이콘]이 절은 확장이 필요하다. 추가하면 도움이됩니다. (2009 년 9 월) 중화 인민 공화국은 1967 년 6 월 17 일 최초의 핵분열 무기를 폭파 한 지 32 개월 만에 최초의 수소 폭탄을 폭발 시켰고 수확량은 3.31Mt이었다. 그것은 중국 북서부의 Lop Nor Test Site에서 발생했다. 중국은 소련으로부터 핵 계획을 시작하기 위해 광범위한 기술 지원을 받았지만, 1960 년까지 소련과 중국 간의 균열이 커져서 소련이 중국에 대한 모든 지원을 중단했다. William Broad [37]의 뉴욕 타임즈 (1995 년)는 중화 인민 공화국 출신의 이중 요원이 중국이 간첩 행위를 통해 미국의 W88 핵탄두에 대한 비밀 정보를 알고 있다는 정보를 전달했다고 보도했다. (이 수사 라인은 결국 Wen Ho Lee의 불합리한 재판을 가져왔다.) [편집] [icon]이 섹션은 확장이 필요하다. 추가하면 도움이됩니다. (2009 년 9 월) 프랑스의 핵무기 개발 여정은 1939 년 제 2 차 세계 대전 이전에 시작되었습니다. 독일의 침략 과정에서 핵무기 개발이 늦춰졌습니다. 미국은 프랑스가 핵무기에 대한 전문 지식을 습득하는 것을 원하지 않았고, 궁극적으로 알 소스 선교를 이끌었다. 선교사들은 독일이 원자력 무기를 얼마나 가까이에 건설했는지에 대한 정보를 얻기 위해 전방 전선 뒤에 밀접하게 따라 갔다. 독일은 나치의 항복에 따라 "직업 구역"으로 나뉘었다. 프랑스에 주어진 "영역"에는 여러 핵 연구 시설이 포함되어있는 것으로 의심되었다. 미국은 프랑스에서 핵무기에 관한 모든 정보를 얻기 위해 작전을 수행했다. 작전은 미군이 프랑스 군대를 중재하는 것을 중개함으로써 미국인들이 독일의 과학자 나 기록을 탈취하고 남아있는 기능 시설을 파괴 할 수있게했다. [39] [40] 1945 년 프랑스 원자력위원회 (Commissariat à l ' Énergie Atomique, CEA)는 Charles de Gaulle 장군하에 설립되었습니다. CEA는 원자력의 상업적, 군사적, 과학적 사용을 감독하는 원자력 당국의 역할을 수행했습니다. 그러나 1952 년까지 플루토늄 원자로를 건설한다는 가시적 인 목표가 진행되었다. 2 년 후 원자로가 건설되고 플루토늄 분리 설비가 곧 건설되기 시작했다. 1954 년에 원자탄 건설을 계속 탐구하는 것에 관한 질문이 제기되었다. 프랑스 내각은 원자탄 건설에 찬성하여 움직이는 것 같지 않았다. 궁극적으로 총리는 비밀리에 원자 폭탄을 개발하는 노력을 계속하기로 결정했다. 1956 년 말에 CEA와 국방부간에 과제 수행을위한 원자력 개발을 추진하기위한 업무가 위임되었습니다


e, 필요한 우라늄 제공 및 물리적 장치 조립. 1958 년 Charles E. Gaulle 총재가 프랑스의 5 대 대통령으로 선출되었습니다. 핵무기 프로그램의 열렬한 후원자 인 de Gaulle은이란 최초의 핵 실험을 승인했습니다 이 나라의 첫 핵폭발은 2 월 13 일 프랑스 알제리의 사하라 사막에있는 레간 오아시스에서 열렸습니다. 그것은 "Gerboise Bleue"로 불리 웠으며, "Blue Desert Rat"으로 번역되었습니다. [41] [42] 첫 폭발은 105 미터의 탑 높이에서 폭발되었습니다. 이 폭탄은 70 킬로톤의 수율로 플루토늄 내파 설계를 사용했다. Reganne Oasis 테스트 사이트는 대기 테스트를 3 번 ​​더 수행 한 후 Ecker라는 두 번째 사이트로 이동하여 1967 년까지 총 13 회까지 지하 테스트를 수행했습니다. [42] 핵 테스트 사이트가 태평양의 비공식 프렌 들리 환초로 옮겨졌습니다 . 이 새로운 장소에서 수행 된 첫 번째 테스트는 1968 년 카노푸스 테스트였습니다.이 테스트는 한국 최초의 다단식 열 핵무기 테스트였습니다. 폭탄은 520 미터 높이의 풍선에서 폭파 됐습니다. 이 시험의 결과는 상당한 대기 오염이었다. [43] 1968 년 8 월 "카노푸스 (Canopus)"시험에서 프랑스가 2.6Mt 장치를 폭파 한 사실 외에도 프랑스의 텔러 - 울람 (Teller-Ulam) 디자인 개발에 대해서는 거의 알려지지 않았다. 프랑스는 텔러 - 울람 디자인의 초기 개발에 큰 어려움을 겪었으나 나중에 극복했다 이러한 어려움. 프랑스는 다른 주요 핵 보유국들과 동등한 세련미의 핵무기를 보유한 것으로 믿어진다. [34] 프랑스와 중국은 대기 및 해양 폭발을 금지 한 1963 년 핵 실험 금지 조약에 서명하지 않았다. 1966 년에서 1996 년 사이에 프랑스는 190 건의 핵 실험을 실시했다. 프랑스의 최종 핵 실험은 1996 년 1 월 27 일에 끝난 후 사하라 사막과 폴리 네 시안의 시험장을 해체했다. 프랑스는 같은 해 말에 포괄 핵 실험 금지 조약에 서명 한 후 2 년 안에이 조약을 비준했다. 프랑스는 2015 년에 탄두 300 기, 잠수함 발사 탄도 미사일 (SLBMs) ​​및 전투기를 보완했다. 프랑스는 4 기의 탄도 미사일 잠수함 (SSBN). 하나의 SSBN이 배치되지만 항상 총 3 개의 SSBN을 사용해야합니다. 최신 함대 인 Le Terrible은 2010 년에 시운전을 마쳤으며 M51.1 미사일을 보유하고 있습니다. 항공 함대는 4 개의 기지에서 4 개의 비행 중대입니다. 총 23 기의 미라지 2,000N 항공기와 20 대의 라 팔레 스가 공중 발사 미사일 (ALCM)을 보유하고있다. M51.1 미사일은 M51.1보다 3,000km 더 넓은 2016 년에 시작되는 새로운 M51.2 탄두로 교체 될 예정이다. 프랑수아 홀랜드 (François Hollande) 대통령은 국가의 핵 억지력을 향상시키기 위해 연간 방위 예산에서 180 억 유로를 사용할 것이라고 발표했다. 프랑스에는 13 개의 국제 모니터링 시스템 시설이 텔러 - 울람 (Teller-Ulam) 디자인에 관한 것이었지만, 1979 년의 벨라 사건 (Vela Incident)이 이스라엘 - 남아프리카 공화국의 핵 실험 이었을지도 모른다는 것이 널리 알려져 있지만, 핵 장치를 시험 한 것은 알려지지 않았다. [54] 55] 미국 과학자 인 에드워드 텔러 (Edward Teller, 수소 폭탄의 아버지)는 20 년 동안 일반적인 핵 문제에 관한 이스라엘의 설립을 권고하고 인도했다. 텔러는 1964 년에서 1967 년 사이 이스라엘을 6 차례 방문하여 텔 아비브 대학교 (Tel Aviv University)에서 이론 물리학의 일반 주제를 강의했습니다. 이스라엘의 능력에 대해 CIA에 납득시키기까지는 1 년이 걸렸으며, 1976 년 CIA의 칼 더켓 (Carl Duckett)은 이스라엘의 핵 능력에 관한 "미국 과학자"(에드워드 텔러)로부터 신뢰할만한 정보를 얻은 뒤 미 의회에 증언했다. ] 언젠가 1990 년대에 Teller는 언론에 1960 년대에 방문했을 때 이스라엘이 핵무기를 소유하고 있다고 결론 지었다고 추측했다. 그는이 문제를 미국 정부의 고위층에게 전달한 후 "이스라엘 사람들은 그것을 가지고 있으며 연구를 신뢰하고 시험하지 않기에는 영리하다. 시험을 통해 문제가 발생한다는 것을 알고있다. "파키스탄과 대량 살상 무기 파키스탄, PA, 군단, 카 후타 연구소 (KRL)가 수령하고 발표 한 과학 자료에 따르면 1998 년 5 월 파키스탄은 지하 6 곳 Chagai Hills와 Balochistan Province의 Kharan Desert에서의 핵 실험 (Chagai-I과 Chagai-II의 코드 명 참조). 북한 핵과 대량 살상 무기 북한은 2016 년 1 월 6 일 소형 열 핵폭탄을 시험했다고 주장했다. 북한의 첫 번째 3 차례 핵 실험 (2006 년, 2009 년, 2013 년)은 상대적으로 낮은 수확량이었으며 열 핵무기 설계로 보이지 않았다. 2013 년 남한 국방부는 북한이 "수소 폭탄"개발을 시도하고있을 가능성이 있으며 북한의 다음 무기 시험이 될 수 있다고 추측했다. 2016 년 1 월, 북한은 수소 폭탄을 성공적으로 시험했다고 주장했으나 (60), 시험 당시 강도 5.1의 지진 발생이 발견되었지만 (61), 2013 년 시험과 비슷한 크기 인 6-9kt 원자 폭탄. 이 지진 기록은 과학자들이 세계적으로 수소 폭탄이 시험되었고 그것이 핵융합 핵 실험이 아니라고 주장한 북한의 주장을 의심하고있다. [62] 공개 지식 텔러 - 울람의 설계는 수년 동안 최고 핵 중 하나로 간주되었다. 비밀에 관한 것이었고 오늘날에도 분류의 "울타리 뒤에"기원을 둔 공식 간행물에 대해서는 상세히 논의되지 않았습니다. 미국 에너지 부 (Department of Energy, DOE) 정책은 "누출"이 언제 발생했는지를 인정하지 않았으며 앞으로도 유출 된 것으로 추정되는 정보의 정확성을 인정할 것이기 때문에이를 계속하고 있습니다.이 같은 탄두 케이싱의 사진 W80 핵탄두의 경우, 미국 열 핵무기의 원색 및 제 2 차 핵의 상대적 크기와 모양에 대한 추측이 가능하다. 탄두 외장의 이미지 이외에도,이 디자인에 관한 공개 정보의 대부분은 약간의 간결 DOE statement [편집] 1972 년에 미국 정부는 "열 핵 (TN) 무기를 기술하는 문서를 기밀 해제하고 핵분열"1 차 (primary) "가 TN을 발동시키는 데 사용되었다 1979 년에 추가 된 "열 핵무기 (thermonuclear weapons)는 분열 폭발물로부터의 복사가 포함되어 에너지를 전달하여 물리적으로 압축하고 발화 시키는데 사용되었다. 열 핵연료를 포함하는 별도의 구성 요소. " 이 후자의 문장에 대해 미국 정부는 "이 성명서의 작성은 모두 분류 될 것"이라고 명시했다. [63] 점화 플러그와 관련된 유일한 정보는 1991 년에 기밀 유지되었다 : "핵분열 물질 및 / 또는 핵분열 물질이 일부 보조, 물질 미확인, 위치 불특정, 불특정 무기 사용, 무기 금지. " 1998 년에 DOE는 "물질이 채널에 존재할 수 있다는 사실과"정교함이없는 채널 충전제 "라는 폴스티렌 폼 (또는 유사 물질)을 언급 할 수 있다는 진술을 기각했다. 선언문은 위에 제시된 모델의 일부 또는 전부가 해석을위한 것이며, 핵무기의 기술적 세부 사항에 대한 공식적인 미국 정부의 발표는 과거에 의도적으로 모호 해졌다 (예, Smyth Report 참조). 일부 초기 무기에 사용 된 연료의 종류와 같은 기타 정보는 정밀한 기술 정보가 없었지만 기밀 표시가 해제되었습니다. Progressive case 주요 기사 : United States v. Progressive Most


있습니다. 이 시설은 지진, 초 저주파 및 수중 음향 모니터를 사용하여 지구상에서의 핵폭발 활동을 감시합니다. [45] 2009 년 현재 프랑스는 4 개의 핵 잠수함에 16 개의 M45 핵 ​​미사일을 장착했습니다. 이 미사일은 2010 년에 M51 모델로 대체 될 예정이었습니다. M45와 M51 미사일 모두 TN-75 설계의 탄두를 탑재합니다. 프랑스는 TN 80 / TN 81 탄두를 장착 한 약 60 발의 공중 발사 미사일을 각각 약 300 킬로톤의 수확량으로 보유하고있다. 프랑스의 핵 계획은 이들 무기가 앞으로 수십 년 동안 사용 가능한 상태로 유지되도록 신중하게 고안되었다. [34] [신뢰할 수없는 출처?] 현재이 나라는 플루토늄과 농축 우라늄과 같은 중요한 물질을 더 이상 생산하지 않고있다. 그 나라는 여전히 전기를 위해 원자력에 의존하고있다. [45] 다른 국가 [편집] Shakti-1의 폭발은 45 kt의 핵 수확량을 산출했다. [46] 주요 기사 : 인도와 대량 살상 무기 5 월 11 일 , 1998 년, 인도는 작전 작전 (Shakti Operation) 시험에서 열 핵폭탄을 폭발시킨 것으로 보도되었다 (구체적으로 "육전 -1"). 파키스탄의 핵 물리학자인 Samar Mubarakmand 박사는 Shakti-1이 성공적으로 열 핵 실험을했다고 주장했다. 인도의 수소 폭탄의 생산량은 인도 과학계와 국제 학자들 사이에서 여전히 논쟁의 여지가있다. 인도 과학자들 사이의 정치화와 논쟁의 문제는이 문제를 더욱 복잡하게했다. [49] 1998 년 테스트 현장 준비 책임자 인 K. Santhanam은 열 핵폭발의 수율이 예상보다 낮다고보고했다. 다른 인도 과학자들은 시험에 참여했다. 국제 자료에 따르면 지역 데이터를 사용하고 전 세계 125 개 IRIS 방송국의 지진 데이터를 수집 한 미국 지질 조사 보고서를 인용하면 인도의 총 56 킬로톤의 총 산출량과 일치하는 최대 60 킬로톤의 총 수확량을 제안했다고 주장했다. [51] [52] 이스라엘 주요 기사 : 핵무기와 이스라엘, Vela IncidentIsrael는 열 핵무기 보유 가능성이있다


(DOE)가 1979 년 미국의 반 (反) 행동 주의자 인 하워드 모르 랜드 (Howard Morland)가 "수소 폭탄의 비밀"에 관한 잡지 기사를 검열하려하자 대중들에게 널리 알려지게되었다. 1978 년 Morland는이 "마지막 남은 비밀"을 발견하고 드러내는 것이 군비 경쟁에 관심을 집중시키고 시민들이 핵무기와 핵 비밀의 중요성에 대한 공식 성명을 질문 할 권한을 부여받을 수있게 할 것이라고 결정했다. [표창장 필요] Morland 's 그 무기가 어떻게 작동했는지에 대한 아이디어는 매우 접근하기 쉬운 출처에서 수집되었다. 그의 접근에 가장 영감을 준 그림은 백과 사전 아메리 카나 (American Encyclopedia) 이외의 곳에서 나왔다. [표창장은 필요 없습니다] Morland는 또한 많은 로스 알 라모스 과학자 (Teller와 Ulam 비록 유용한 정보를주지는 못했지만) 그들로부터 유익한 반응을 유도하기 위해 다양한 대인 관계 전략을 사용했습니다 (즉, "스파크 플러그를 아직도 사용합니까?"와 같은 질문을합니다. Morland는 마침내 "비밀"은 1 차와 2 차가 별개로 유지되었다는 결론을 내렸다. 주 압축 된 보조 파일에서 반드시 보조 파일을 시작하기 전에 보조 파일을 압축하십시오. DOE는 Morland의 목표에 반대하는 교수의 손에 넘어져 DOE에 보냈을 때, DOE는 기사가 출판되지 않을 것을 요청하고, 임시 금지 명령. DOE는 Morland의 정보가 (1) 분류 된 출처에서 파생 된 것, (2) 분류 된 출처에서 파생되지 않은 경우 자체가 1954 년 원자력법의 "태어난 비밀"조항에 따라 "비밀"정보로 간주되며, )은 위험했고 핵 확산을 장려 할 것이다. 몬 랜드와 그의 변호사들은 모든 점에 동의하지 않았지만, 판사가 금지 명령을 승인하고 Morland 등이 항소 할 수있게하는 것이 더 안전하다고 느꼈으면서 금지 명령이 내려졌다. 그들이 미국의 대 브리검 (The Progressive) (1979)에서 행한 여러 가지 복잡한 상황을 통해 DOE 사례는 "비밀"이라고 주장하려는 일부 데이터가 몇 년 전에 학생 백과 사전. 다른 H-bomb 투기꾼 인 Chuck Hansen이 Whisconsin 신문에 실린 "비밀"(Morland와는 아주 다른)에 대한 자신의 생각을 갖고 나자, DOE는 The Progressive 사건이 논쟁의 여지가 없다고 주장하고 그 소송을 기각하고 Morland는 폭탄이 어떻게 작용했는지에 대한 그의 견해를 바꾸어 방사선 압력보다는 발포 물질 (폴리스티렌)이 2 차 압축에 사용되고, 이차적 인 곳에는 핵분열 성 물질의 점화 플러그도 있었다. 그는 항의 재판의 진행 과정에 부분적으로 기초하여 이러한 변경 사항을 한 달 후 The Progressive의 짧은 에라타에 게시했습니다. Morland는 1981 년 자신의 경험에 관한 책을 출간하여 "비밀"에 대한 결론을 이끌어 낸 생각의 기차를 자세하게 설명했다. [62] Morland의 연구는 적어도 부분적으로 정확하다고 해석된다. 그것을 검열하려고 노력했다. 몇 차례에 걸쳐 공개 된 "은밀한"자료를 인정하지 않는 일반적인 접근 방식을 위반했다. 그러나 정보가 부족하거나 부정확 한 정보가 어느 정도인지는 확실하지 않습니다. 많은 나라들이 Teller-Ulam 디자인을 개발하는 데 어려움을 겪었으므로 (영국과 같이 디자인을 분명히 이해 한 경우 라 할지라도)이 단순한 정보만으로는 열 핵무기를 제조 할 능력을 제공하지 못할 가능성이 적습니다 . 그럼에도 불구하고, 1979 년 Morland가 제시 한 아이디어는 Teller-Ulam 디자인에 대한 현재의 추측의 기초가되었다. 핵 감축 1989 년 사망하기 2 년 전에 과학자 포럼에서 Andrei Sakharov의 의견은 미국과 소련 무기고에서 수천 개의 핵 탄도 미사일을 제거하는 과정. Sakharov (1921-89)는 1948 년 소련의 핵무기 프로그램에 채용되었다. 1949 년에 미국은 첫 번째 소련의 핵분열 폭탄 테스팅을 발견했으며 두 나라는 열 핵폭탄을 설계하는 절박한 경쟁에 뛰어 섰다. 그의 미국의 대응 자들과 마찬가지로, Sakharov는 다른 나라가 독점을 달성 할 위험을 지적함으로써 H-bomb 작업을 정당화했다. 그러나 맨해튼 프로젝트에 참여한 미국 과학자들 중 일부와 마찬가지로 그는 핵무기의 위험에 대해 자신의 국가 지도부와 세계에 알릴 책임이 있음을 느꼈다. Sakharov가 정책에 영향을 미치기위한 첫 번째 시도는 유전 적 댐에 대한 우려 때문이었다.


H-bomb 시험에서 방출 된 중성자의 엄청난 플럭스에 의해 질소 14에서 대기 중에 생성 된 수명이 긴 방사성 탄소 -14의 나이. 1968 년 친구는 Sakharov가 세계 문제에서 지식인의 역할에 관한 에세이를 쓴다고 제안했습니다. 자기 출판은 당시 소련에서 승인되지 않은 사본을 배포하는 방법이었습니다. 많은 독자들이 카본지를 끼워 넣은 여러 장의 용지를 입력하여 여러 부본을 작성했습니다. 사크하 로프 (Sakharov)의 "진보, 평화 공존, 지적 자유에 대한 고찰"소련 사본 1 부를 소련에서 밀수하여 뉴욕 타임즈에서 발간했다. 1968-69 년 동안 1800 만 개 이상의 재판이 제작되었습니다. 에세이가 출판 된 후 Sakharov는 핵무기 프로그램에 복귀하지 못하며 모스크바에서 연구 조사를 받았다. 1980 년 뉴욕 ​​타임스와의 인터뷰에서 소련이 아프가니스탄 침공을 비난 한 후 정부는 그를 서방 언론의 손에 넣지 않고 그와 그의 아내를 고르 키에게 포로로 끌고 갔다. 1985 년 3 월 고르바쵸프는 소비에트 공산당 총서가되었다. 그로부터 1 년 반이 지난 그는 사크 로프와 보너가 모스크바로 돌아갈 수 있도록 정치 집행위원회 인 정치국 (Politburo)을 설득했다. Sakharov는 1989 년 소련의 인민 대표 대회 (the People 's Deputy)의 야당 위원으로 선출되었다. 그해 말에 그는 그 사람의 아파트에서 사망하여 사망했다. 그는 민주주의와 인권을 강조한 새로운 소비에트 헌법 초안을 남겼다. 1980 년의 레이건 선거는 핵무기 경쟁의 격렬한 해소와 그에 뒤 이은 가장 큰 공공 봉기로 이어졌다. 강력한 옹호 단체 인 현재 위험에 관한위원회 (CPD)는 레이건에게 미국이 핵무기 경쟁에서 뒤쳐졌으며 소련의 첫 핵 공격의 필사적 위험에 처했다고 확신했다. 많은 회원국이 미 국방부에 1 만개의 탄도 미사일 및 순항 미사일 핵탄두를 추가 할 것을 제안한 국방부를 포함 해 행정부에서 고위직을 확보했다. 레이건 (Reagan) 대통령은 1983 년 3 월 소련 탄도 미사일을 "무능력하고 쓸모 없게 만드는 기술 개발에 초점을 맞출 전략 방위 계획 (Strategic Defense Initiative, SDI)"을 발표했다. [71]이 이니셔티브는 CPD 축적보다 덜 위협적인 이미지를 미국 대중에게 전달했으며 동맹국. 1983 년 11 월 초반 레이건 행정부는 NATO 운동 인 Able Archer와 함께 심각한 핵 위기를 일으켰다. 소련 정보원은 실제 핵 공격 준비를 착각했다. 2 년 후 상황이 마침내 확산되기 시작했다. 1985 년 8 월 고르바초프의 첫 번째 조치는 1963 대기 테스트 금지로 인해 현재 핵 실험에 대한 일방적 인 유예를 선언하는 것이었다. 1986 년 10 월 레이캬비크 정상 회담에서 레이건과 고르바쵸프는 핵 군축의 목표에 동의했다. 그러나 고르바쵸프는 레이건이 ABM 조약의 제약 속에 10 년 동안 머물 것을 주장했기 때문에 그들은 첫 번째 인하 계획에 동의하지 않았다. 레이건 행정부는이 계획을 비난했지만 1995 년까지 하원을 통제했던 민주당과 1987 ~ 95 년 상원을 감동시켰다. 1992 년에 그들은 부시 행정부가 다른 국가도 시험하지 않는다는 조건에 대한 미국의 시험을 끝내도록 강요 할 수 있었다. 1996 년 클린턴 행정부는 포괄적 인 핵 실험 금지 조약 (CTBT)을 협상했다. 그 조약은 미국, 중국, 인도, 파키스탄, 북한에 의해 아직 비준되지 않았지만 북한 만 1998 년부터 시험을 마쳤다. 1987 년 2 월에 핵무기 감축에 관한 과학자 포럼이 모스크바에서 있었다. Gorky에서 Sakharov의 석방은 그의 유배가 포럼에서 문제가되지 않을 수 있도록 시간이 초과되었을 수 있습니다. 이 포럼은 핵 군축에 대한 관점을 배치 할 수있는 기회로 간주되었다. Sakharov는 반군 전략을 포기하도록 양국 군사 지도자를 설득하는 것이 사실상 불가능할 것이라고 주장했다. 변종 아이비 마이크 1995 년 다크 썬 : 수소 폭탄 제조의 저자 인 Richard Rhodes는 내부 구성 요소 "Ivy Mike"소세지 장치의 정보를 기반으로합니다. 정보를 수집 한 과학자 및 엔지니어와의 광범위한 인터뷰를 통해 얻은 정보를 기반으로합니다. Rhodes에 따르면, 2 차 압축에 대한 실제 메커니즘은 위에서 설명한 복사 압력, 거품 플라즈마 압력 및 변조 방지 푸시 제거 이론의 조합이었습니다. 1 차로부터의 방사선은 케이스를 플라즈마에 라이닝 한 폴리에틸렌 발포체를 가열하고, 2 차 푸셔로 방사선을 다시 방사하여 표면을 제거하고 내측으로 구동시켜 2 차 압축하고 융합 반응을 일으킨다. 이 원칙의 일반적인 적용 가능성은 분명하지 않다. [15] W88 [편집] 1999 년 San Jose Mercury News의 기자는 미국의 W88 핵탄두, Trident II SLB에 사용 된 작은 MIRV 탄두


M은 특이한 모양의 방사형 케이스 (원형 모양의 경우 "땅콩"이라고도 함) 안에 prolata (달걀 또는 수박 모양) 1 차 (코드 명 Komodo)와 구형 2 차 (Cursa라는 코드 명)를 가지고있었습니다. 두 탄두의 재진입 원추는 길이가 1.75m (69in)이며 최대 직경이 55cm 인 같은 크기입니다. (22 인치). W88의 높은 생산량은보다 큰 2 차 생산물을 의미하며 이는 대부분의 생산량을 산출합니다. 1 차보다 무거운 2 차를 원뿔의 넓은 부분에 넣으면 더 크게 될 수 있지만 질량 중심을 움직이기 때문에 재진입 중 공기 역학적 안정성 문제가 발생할 수 있습니다. 원추형의 좁은 부분에 맞게 충분히 작은 크기로 만들려면 부피가 크지 않은 민감한 고 폭발성 충전물을보다 소형의 비 감수성으로 대체해야합니다. "더 위험한 고 폭발물. [표창장은 필요로했다] 미국에 의해 생성되는 마지막 새로운 탄두 인 W88의 더 높은 수확량은 더 높은 탄두 중량 및 더 높은 작업 환경 위험의 가격에 온다. W88에는 반감기가 12.32 년이며 반복적으로 교체되어야하는 삼중 수소가 포함되어있다. 이 이야기가 사실이라면, W87 초기 핵탄두의 경우 300 킬로와트에 비해 W88, 475 킬로 톤의 높은 산출량을 설명 할 수 있습니다.





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Posted by 교육자의 길
무기체계 정보2017. 5. 4. 09:47

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대륙간 탄도 미사일 ICBM

무료 백과 사전, 위키피디아에서

여기에서 "ICBM"이 리디렉션됩니다. 위치 정보 태그는 ICBM 주소를 참조하십시오. 연구소의 경우 해양 환경 화학 및 생물학 연구소를 참조하십시오.


R-7 Semyorka는 세계 최초의 ICBM 및 위성 발사체


SM-65 Atlas는 최초의 미국 ICBM이었습니다. 1957 년 첫 발사, 1958 년 전체 비행


1970 년대 중반 Vandenberg AFB의 지하 사일로에서 LGM-25C Titan II ICBM 시험 가동


미국 캘리포니아 주 반덴버그 공군 기지에서 Minuteman III ICBM 시험 발사

대륙간 탄도 미사일 (intercontinental ballistic missile, ICBM)은 주로 핵무기 운반 (하나 이상의 열 핵탄두 운반)을 위해 설계된 최소 5,500km (3,400mil) [1]의 유도 탄도 미사일이다. 유사하게, 재래식 무기, 화학 무기 및 생물 무기도 다양한 효과를 발휘할 수 있지만 ICBM에는 배치 된 적이 없다. 대부분의 현대적인 디자인은 다수의 독립적으로 표적화 할 수있는 재진입 차량 (MIRV)을 지원하여 하나의 미사일이 여러 탄두를 운반 할 수있게하며, 각각의 탄두는 다른 목표를 공격 할 수 있습니다.

초기 ICBM은 도시와 같은 가장 큰 목표에 대해서만 사용할 수있는 제한된 정밀도 (순환 오류 가능성)가있었습니다. 그들은 "안전한"기반 옵션으로 간주되었는데, 억지력을 공격하기 어려운 곳 가까이에 두었을 것입니다. 원한다면 (특히 강화 된) 군사 목표에 대한 공격은 여전히보다 정밀한 유인 폭격기의 사용을 요구했다. 이것은 에너지의 단일 점 방출 (예 : 열핵 폭발)에서 분산 된 에너지의 양이 단일 방출 지점으로부터의 거리의 제곱의 역수만큼 소산됨을 예측하는 역 제곱 법칙 때문입니다. 결과적으로 핵폭발로 인한 튼튼한 구조물 파열의 힘은 핵무기 충돌 지점으로부터 멀어 질수록 크게 줄어들었다. 따라서 폭탄 생산량을 늘림으로써 수익 만 감소시킬 수 있기 때문에 거의 직접적인 타격이 필요합니다.

2 세대 및 3 세대 설계 (예 : LGM-118 Peacekeeper)는 정확도를 극적으로 향상시켜 최소 목표 지점까지 성공적으로 공격 할 수있게되었습니다.

ICBM은 중거리 탄도 미사일 (IRBM), 중거리 탄도 미사일 (MRBM), 단거리 탄도 미사일 (SRBM) 및 전술 탄도 미사일 (TBM)과 같은 다른 탄도 미사일보다 더 넓은 범위와 속도로 차별화된다. 단거리 및 중거리 탄도 미사일은 총탄으로 탄도 미사일로 알려져있다.

내용 [숨기기]

1 역사

1.1 제 2 차 세계 대전

1.2 냉전

1.3 냉전 종식 후

2 비행 단계

현대 ICBM 3 개

4 개의 특정 ICBM

4.1 지상 기반 ICBMs

4.2 잠수함 발사

5 미사일 방어

6 또한보십시오

7 참고

8 추가 읽기

9 외부 연결

역사 [편집]

제 2 차 세계 대전 [편집]

뉴욕과 다른 미국 도시 폭격에 사용하기위한 ICBM, A9 / 10을위한 세계 최초의 실용적인 디자인 개발은 독일의 나지 (Nazi)에서 Wernher von Braun 팀 (Projekt Amerika)에 의해 진행되었습니다. ICBM A9 / A10 로켓은 처음에는 라디오로 안내하기위한 것이었지만 Elster Operation이 실패한 후에는 조종사로 변경되었습니다. A9 / A10 로켓의 두 번째 단계는 1 월과 1945 년 2 월에 몇 차례 테스트를 거쳤습니다. A9 / A10의 조종사는 폰 브라운 (Von Braun)이 디자인 한 독일 V-2 로켓으로 2 차 세계 대전 말기에 널리 사용되었습니다 영국과 벨기에 도시 폭격. 이 모든 로켓은 액체 추진제를 사용했습니다. 전쟁이 있은 후 폰 브라운 (Von Braun)과 다른 주요 독일 과학자들은 미국으로 이주하여 Paperclip 작전을 통해 미군을 위해 직접 일하고 IRBM, ICBM 및 발사대를 개발했습니다.

이 기술은 또한 1943 년에 쓴 Hap Arnold 미 육군 장군에 의해 예측되었습니다 :

언젠가는 멀지는 않지만 어딘가에서 줄무늬가 생길 수 있습니다. 우리는 그것을들을 수 없으며 너무 빨리 올 것입니다. 폭발적인 힘을 지닌 일종의 가제트로 한 발사체가 완전히 이것을 없앨 수 있습니다 워싱턴의 도시. [2] [3]


소련 R-36M (SS-18 Satan)은 역사상 가장 큰 ICBM이며, 던지기 무게는 8,800kg이며, 이는 Peacekeeper의 두 배입니다.

냉전 [편집]


육상 기지 발진 ICBM 1959-2014의 배치 내역

즉각적인 전후 시대에 미국과 소련은 모두 독일의 전시 디자인, 특히 V-2를 기반으로 한 로켓 연구 프로그램을 시작했다. 미국에서는 군대의 각 지부가 자체 프로그램을 시작하여 상당한 노력을 기울였습니다. 소련에서는 여러 팀이 서로 다른 디자인을 연구했지만 로켓 연구가 중앙에서 조직되었습니다. 두 나라의 초기 설계는 V-2와 같은 단거리 미사일 이었지만 신속하게 개선되었다.


1965 년 USAF Atlas 및 Titan ICBM 그래프가 실패로 달에 누적되어 실패했습니다 (분홍색). 이것은 NASA가 프로젝트 수성 및 제미니 (파란색)에 ICBM을 사용하는 것이 어떻게 자신감을 보여 주는지를 잘 보여줍니다


(Apollo-Saturn의 역사와 전망도 잘 보여주고있다.) 소련에서 초기 개발은 유럽의 목표를 공격 할 수있는 미사일에 초점을 맞추었다. 이것은 1953 년 Sergei Korolyov가 새로 개발 된 수소 폭탄을 인도 할 수있는 진정한 ICBM의 개발을 시작하도록 지시되었을 때 바뀌었다. 전반적으로 꾸준한 자금 지원을 감안할 때, R-7은 약간의 속도로 개발되었습니다. 첫 번째 발사는 1957 년 5 월 15 일에 발생했으며 부지에서 400km (250 마일)가 의도하지 않은 충돌을 일으켰습니다. 첫 번째 성공적인 테스트는 1957 년 8 월 21 일에 수행되었습니다. R-7은 6,000km (3,700 마일) 이상을 비행하고 세계 최초의 ICBM이되었습니다. [4] 최초의 전략 - 미사일 부대는 1959 년 2 월 9 일 러시아 북서부 Plesetsk에서 운용되었다. [5] 그것은 1957 년 10 월 4 일 우주 최초 인공 위성 인 스푸트니크를 배치 한 R-7 발사체와 동일하다. 1911 년 4 월 12 일 소련 우주 비행사 인 유리 가가린 (Yuri Gagarin)이 보스톡 (Bostok)에서 파생 된 R-7 파생물을 통해 역사적인 인간 우주 비행이 완성되었습니다. R-7의 심하게 현대화 된 버전은 여전히 ​​소련 / 러시아 소유즈 우주선의 발사체로 사용되고 있으며, 세르게이 코 롤리 로프 (Sergei Korolyov)의 원래 로켓 설계의 50 년 이상의 역사를 자랑합니다. 미국은 1946 년 RTV- A-2 Hiroc 프로젝트. 이것은 ICBM 개발이 3 단계까지 시작되지 않는 3 단계 노력이었습니다. 그러나 V-2 디자인의 변형을 테스트하는 데 사용 된 1948 년 2 단계 설계에서 부분적으로 성공적으로 3 회 출범 한 후 자금이 삭감되었습니다. 압도적 인 공기 우월성과 진정한 대륙간 폭격기로, 새로 형성된 미 공군은 ICBM 개발 문제를 심각하게 생각하지 않았습니다. 1953 년 소련이 첫 번째 핵무기 실험을 실시하면서 상황이 바뀌었지만 1954 년까지 아틀라스 미사일 계획이 가장 높은 국가 우선 순위를 부여 받았다. Atlas A는 1957 년 6 월 11 일에 처음 비행했습니다. 비행은 로켓이 폭발하기 불과 24 초 전까지 지속되었습니다. 아틀라스 미사일이 처음으로 성공적으로 비행 한 것은 1958 년 11 월 28 일이었다. [6] 아틀라스의 첫 번째 무장 버전 인 아틀라스 D는 1959 년 1 월 반덴 베르그에서 작전으로 선언 되었으나 아직 비행하지는 않았습니다. 첫 번째 시험 비행은 1959 년 7 월 9 일에 수행되었고 [7] [8], 미사일은 9 월 1 일에 사용되었다. R-7과 Atlas는 각각 대형 발사 시설을 필요로하기 때문에 공격에 취약해질 수 있었다. 준비 상태로 유지되지 않는다. 실패율은 ICBM 초기 기술 전반에 걸쳐 매우 높았습니다. 인간 우주 비행 프로그램 (Vostok, Mercury, Voskhod, Gemini 등)은 안정성에 대한 자신감을 보여주는 매우 눈에 띄는 수단이었으며 성공은 국방에 직접적으로 관련이있었습니다. 미국은 우주 경쟁에서 소련에 뒤쳐져 있었기 때문에 존 F. 케네디 미국 대통령은 드와이트 D. 아이젠 하워 (Dwight D. Eisenhower) 대통령이 자금을 지원 한 토성 로켓 기술을 사용하는 아폴로 프로그램으로 지분을 늘렸다. 사일로 발사 후 평화 유지군 미사일.이 초기 ICBM은 또한 많은 우주 발사 시스템의 기초를 형성했습니다. 예로는 R-7, Atlas, Redstone, Titan 및 Proton이 있으며 이전 ICBM에서 파생되었지만 결코 ICBM으로 배포되지 않았습니다. 아이젠 하워 행정부는 LGM-30 Minuteman, Polaris, Skybolt와 같은 고체 연료 미사일의 개발을 지원했다. 현대의 ICBM은 정밀도가 증가하고 탄두의 크기가 작아지고 가벼워 짐에 따라 조상보다 작아지고 고체 연료를 사용하여 궤도 발사체로서의 유용성이 떨어집니다. 이러한 시스템 배치에 대한 서구의 견해는 상호 보장 된 파괴. 1950 년대와 1960 년대에 미국과 소련의 탄도 미사일 시스템 개발이 시작되었습니다. 이 시스템은 1972 년 ABM 조약에 의해 제한되었다. 최초의 성공적인 ABM 테스트는 1961 년에 소련에 의해 수행되었으며, 그 후 1970 년에 모스크바를 방어하는 완전한 운영 체제를 설치했습니다 (모스크바 ABM 시스템 참조). 1972 년 SALT 조약은 미국과 소련의 ICBM 발사대 수를 동결 시켰습니다. 동일한 수의 지상 기반 ICBM 발사대가 해체 된 경우에만 새로운 잠수함 기반 SLBM 발사대를 허용했다. SALT II 라 불리는 회담은 1972 년부터 1979 년까지 개최되어 실제로 미국과 소련이 보유한 핵탄두 수를 줄였습니다. SALT II는 미국 상원에서 결코 비준되지 않았지만, 그 조항은 그럼에도 불구하고 소련이 협정을 위반했다고 비난 한 후 "철수 한"1986 년까지 양측 모두에서 존경 받았다. 1980 년대에 로널드 레이건 대통령은 전략적 방위 이니셔티브뿐만 아니라 MX와 Midgetman ICBM 프로그램. 중국은 1960 년대 초에 시작된 소련과의 이데올로기 적 분열 이후 자체 냉전에 들어가는 최소한의 독립적 인 핵 억지력을 개발했다. 1964 년 국내 최초의 핵무기 실험을 거친 후 다양한 탄두와 미사일을 개발했다. 1970 년대 초반부터, 액체


DF-5 ICBM은 1975 년에 위성 발사체로 개발되어 사용되었습니다. 미국 서부와 소련을 공격 할만큼 충분히 긴 1 만에서 12,000km (6,200 ~ 7,500 마일)의 DF-5는 사일로와 함께 배치되었습니다. 1990 년 말까지 20 대 미사일이 장착 된 1981 년까지 첫 번째 쌍. [9] 중국은 또한 궁극적으로 실패한 타입 92 잠수함에 1,700 킬로미터 (1,100 마일)의 도달 거리를 가진 JL-1 중거리 탄도 미사일을 배치했다. [10] 냉전 후의 냉전 1991 년 미국과 소련 START I 조약에서 배치 된 ICBM 및 탄두의 감축에 합의했다. 2016 년까지 유엔 안전 보장 이사회 상임 이사국을 포함한 5 개국 모두가 장거리 탄도 미사일 시스템을 운영하고있다. 러시아, 미국, 중국은 지상 기반의 ICBM (미국 미사일은 사일로 기반, 중국과 러시아는 사일로와 도로 이동 (DF-31, RT-2PM2 Topol-M) 미사일을 보유하고있다.) 이스라엘 2008 년에 진입 한 도로 이동식 핵 ICBM, Jericho III를 배치 한 것으로 추정된다. [11] [12] 인도는 ICBM 클럽 가입을 주장하면서 2012 년 4 월 19 일 5,000km (3,100 마일) 이상의 파업 범위에서 Agni V 해고를 성공적으로 시험합니다. 미사일의 실제 사정 거리는 외국 연구자들에 의해 8,000km (5,000mile)에 이르는 것으로 추측되고있다. 인도는 다른 나라들에 대한 우려를 피하기위한 능력을 무시한 채있다. [14] 북한이 ICBM을 개발 중이다라고하는 정보 기관들도있다 . [15] 북한은 2012 년 12 월 12 일에 32 미터 높이의 Unha-3 로켓을 사용하여 우주에 인공위성을 성공적으로 설치했습니다. 미국은이 발사가 실제로 ICBM을 시험하는 방법이라고 주장했다. (국가 별 최초 궤도 진도 일정 참조) 중국은 2014 년 7 월에 12,000 킬로미터 (7,500 마일)의 범위를 갖는 Dongfeng-41 (DF-41)의 최신 세대 인 ICBM 개발을 발표했습니다. 분석가들은 MIRV 기술을 갖추는 것이 가능하다고 믿고있다. [17] ICBM을 개발하는 초기 단계의 대부분의 국가는 액체 추진제를 사용했다. 인도의 Agni-V는 예외로 알려져있다. [18] RS-28 Sarmat [20] (러시아어 : РС-28 Сармат, NATO보고 이름 : SATAN 2)는 러시아의 액체이며, 남아공 RSA-4 ICBM, 현재 이스라엘 예리코 III 2009 년부터 Makeyev Rocket Design Bureau [20]에 의해 개발 된 MIRV 장착, 초 중량의 핵무기 무장 대륙간 탄도 미사일. [21] 이전의 R-36 미사일을 대체하기위한 것이다. 그것의 큰 적재량은 최대 10 개의 무거운 탄두 또는 15 개의 더 가벼운 것들 또는 최대 24 개의 극 초음속 활주 차량 Yu-71, [22] [23] 또는 탄두와 대전 미사일 시스템을 물리 치기 위해 고안된 엄청난 양의 대책의 조합을 허용 할 것입니다. [24] [25] 비행 신호는 다음과 같이 구분할 수있다 : 부스트 단계 : 3-5 분; 고체 연료 로켓의 경우 액체 추진 로켓의 경우보다 짧습니다. 선택된 궤적에 따라 전형적인 연소 속도는 4 km / s (2.5 mi / s), 최대 7.8 km / s (4.8 mi / s)입니다. 이 단계가 끝날 때의 고도는 일반적으로 150 ~ 400km입니다 (93 ~ 249 마일). 주행 단계 : 대략. 25 분 - 수직 궤도를 지닌 타원의 일부인 비행 경로를 가진 궤도 우주 비행선; 정점은 (midcourse 단계의 중간 중간) 고도 약 1,200 km (750 mi)에 있습니다. semi-major axis는 3,186에서 6,372km 사이이다 (1,980 and 3,959 mi); 비행 경로가 지구 표면에 투영 된 것은 큰 원에 가깝고, 비행 중 지구 자전으로 인해 약간 옮겨졌다. 미사일은 금속으로 코팅 된 풍선, 알루미늄 왕겨 및 본격적인 탄두 디코이와 같은 독립적 인 탄두와 침투 보조 장치를 발사 할 수 있습니다. 입국 / 터미널 단계 (고도 100km, 62 마일에서 시작) : 2 분 - 충격은 최대 7 km / s (4.3 mi / s)의 속도 (초기 ICBM의 경우 1 km / s (0.62 mi / s) 미만); 기동성있는 재진입 차량을보십시오 .ICBM은 보통 주어진 양의 페이로드 (최소 에너지 궤적)에 대한 범위를 최적화하는 궤적을 사용합니다. 대안으로 우울한 궤적이 있는데, 이것은 적재량이 적고, 비행 시간이 짧으며, 아포지가 훨씬 낮다. [27] 현대 ICBM [편집] Trident II D5 핵 미사일 시스템의 외부 및 단면도. 그것은 8,000km (5,000mi)까지의 다중 핵탄두를 운반 할 수있는 잠수함 발사 미사일이다. 트라이던트 미사일은 14 개의 미 해군 오하이오 급과 4 개의 왕 해군 전위 대 급 잠수함에 의해 운반된다. 현대 ICBM은 일반적으로 각각 독립적 인 표적 재진입 차량 (MIRV)을 운반하며, 각각은 개별 핵탄두를 탑재하여 단일 미사일이 다중 목표. MIRV는 현대 탄두와 전략 암의 급격히 줄어드는 크기와 무게의 파생물이었습니다


발사 수단의 수에 제한을 가하는 제한 조약 (SALT I 및 SALT II). 또한 ABM 시스템의 배치 제안에 대해 "쉬운 대답"인 것으로 입증되었습니다. 추가 탄두를 격추시킬 수있는 ABM 시스템을 구축하는 것보다 기존 미사일 시스템에 탄두를 더 추가하는 것이 훨씬 저렴합니다. 따라서 대부분의 ABM 시스템 제안은 비실용적이라고 판단되었습니다. 최초의 운영 ABM 시스템은 1970 년대 미국에 배치되었습니다. Safeguard ABM 시설은 North Dakota에 위치하고 있으며 1975 년부터 1976 년까지 운영되었습니다. 소련은 1970 년 모스크바 전역에 ABM-1 Galosh 시스템을 배치했으며 현재 가동 중에 있습니다. 이스라엘은 1998 년 Arrow 미사일에 기반을 둔 국가적 ABM 시스템을 배치했으나 [28], ICBM이 아닌 짧은 거리의 탄도 미사일을 가로 채기 위해 주로 설계되었다. 알래스카에 기반을 둔 미국 국가 미사일 방어 시스템은 2004 년에 초기 작전 능력을 달성했다. [29] 러시아 RT-2PM2와 같은 TEL에서 ICBM을 배치 할 수있다. Topol-M.ICBM은 여러 플랫폼에서 배치 할 수있다. 잠수함에 대한 잠수함 발사 탄도 미사일 (SLBMs) ​​: 군대 공격 (설계자 희망, 원자력 우선 파업으로부터의 보호)으로부터 약간의 보호를 제공합니다. 대부분의 또는 모든 SLBM은 대형 트럭의 ICBM (IRBM과 대조적으로)이 길다. 이것은 자기 추진 식 이동식 발사기에서 전개 될 수있는 토폴 (Topol)의 한 버전에 적용되며, 도로가없는 지형을 통해 이동할 수 있고, 레일상의 루틴 발사기를 따라 미사일을 발사 할 수 있습니다. 예를 들어 РТ-23УТТХ "Молодец"(RT-23UTTH "Molodets"-SS-24 "Sсаlреl")에 적용됩니다. 마지막 세 종류는 이동식이어서 찾기가 어렵습니다. 보관 중에 미사일의 가장 중요한 특징 중 하나는 서비스 가능성입니다. 최초의 컴퓨터 제어 ICBM 인 Minuteman 미사일의 주요 특징 중 하나는 컴퓨터를 빠르고 쉽게 사용할 수 있다는 것이 었습니다. 발사 후 부스터가 미사일을 밀고 내려갔습니다. 가장 현대적인 부스터는 견고한 연료 로켓 모터이며 오랜 시간 동안 쉽게 보관할 수 있습니다. 초기 미사일은 액체 연료 로켓 모터를 사용했습니다. 극저온 연료 액체 산소가 끓어서 얼음 형성을 일으키기 때문에 많은 액체 연료 ICBM은 항상 연료를 공급받을 수 없었기 때문에 발사 전에 로켓에 연료를 공급해야했습니다. 이 절차는 중대한 작전 지연의 원천이었고, 미사일이 사용될 수 있기 전에 적군에 의해 파괴 될 수있었습니다. 이 문제를 해결하기 위해 영국은 첫 번째 공격에서 미사일을 보호 한 미사일 격납고를 발명했으며 지하에 연료 주입 작업을 숨겼습니다. 부스터가 떨어져 나갈 때 남은 "버스"는 몇 개의 탄두를 발사합니다. 각각의 탄두는 발사되지 않는 탄도 궤도, 포병 포탄 또는 대포와 매우 흡사하다. 탄두는 원뿔 모양의 재진입 차량에 싸여 있으며 로켓 배기 또는 다른 배출물이 없기 때문에이 단계의 비행에서 탐지하기가 어렵습니다. 탄두의 속도가 빠르기 때문에 발사 지점으로부터 수천 킬로미터 떨어진 곳 (그리고 전세계 어디에서나 잠수함의 위치에 따라)에서 약 30 분 내에 약간의 경고를 가로 채고 공격하기가 어렵습니다. 많은 당국은 미사일이 또한 알루미늄 화 된 풍선, 전자 소음 장치 및 차단 장치와 레이더를 혼동시키려는 기타 품목을 방출한다고 말하고있다. 핵탄두가 지구 대기로 다시 들어가기 때문에 고속으로 공기가 압축되어 온도가 급격히 상승한다. 어떤 방법으로 가려져 있지 않으면 그것을 파괴 할 것입니다. 결과적으로 탄두 구성 요소는 열분해 탄소 - 에폭시 합성 수지 복합 재료 열 실드로 덮인 알루미늄 허니컴 하부 구조에 포함됩니다. 또한 핵탄두는 원자로 밀집 형 ABM 또는 인근 핵탄두 폭발을 방지하기 위해 방사선으로 경화되는 경우가 많으며 영국에서이 목적으로 개발 된 중성자 저항 물질은 3 차원 석영 페놀입니다. 원형 오류는 매우 중요합니다. 원형 오류를 반으로 줄이면 필요한 탄두 에너지가 4 배 감소합니다. 정확도는 네비게이션 시스템의 정확도와 사용 가능한 측지 정보에 의해 제한됩니다. 전략 미사일 시스템은 계산만으로 발생하는 항해 오류를 줄이기 위해 수천에서 수백만 FLOPS의 항법 미분 방정식을 계산하도록 설계된 맞춤형 집적 회로를 사용합니다. 이 회로는 대개 미사일의 위치를 ​​지속적으로 재 계산하는 2 진 가산 회로의 네트워크입니다. 내비게이션 회로에 대한 입력은 발사 전에 미사일에로드 된 항법 입력 일정에 따라 범용 컴퓨터에 의해 설정됩니다. 소련에서 개발 한 특정 무기 - 부분 궤도 폭격 시스템 -은 부분 궤도를 가졌습니다


l의 궤도를 가지며 대부분의 ICBM과는 달리 그 목표는 궤도 비행 경로에서 추론 될 수 없다. 그것은 ICBM의 최대 범위를 다루고 궤도 또는 궤도 궤도 무기를 금지하는 무기 통제 협정에 따라 폐기되었다. 그러나 러시아는 북극 지역을 비행하는 대신 남극의 접근법을 사용하기 위해 분수 궤도 폭격 개념을 활용하는 새로운 사르 카트 (Sarmat) ICBM을 연구 중이다. ICBM 기술의 새로운 발전은 RS-28 Sarmat와 같은 유료 하중으로 극 초음속 활주 차량을 운반 할 수있는 ICBM이다. 특정 ICBM [편집] 주요 기사 : ICBMs와 ICBMs의 목록 비교 ICBMs [편집] ICBM의 특정 유형 (현재, 과거 및 현재 개발 중)은 다음과 같습니다 : Kwajalein Atoll의 평화 유지군 재진입 차량 테스트. 모든 8 명은 단 하나의 미사일 만 발사했다. 핵탄두가 실존했다면 각 라인은 TNT의 폭발 가능성이 약 300 킬로톤에 달하며 히로시마 원자 폭탄의 폭발보다 약 19 배 더 큽니다. 예술가의 SS-24 개념이 철도에 배치되었습니다 .LGM-30 Minuteman III (미국) - 해체 된 LGM-30A / B Minuteman I (10,186km) (미국) - 해체 된 LGM-118 Peacekeeper (14,000km) (미국) LGM-30F Minuteman II (11,265km) (SM-68B, LGM-25C) (~ 16,000km) (미국) - 해고 된 티탄 1 호 (SM-68, HGM-25A) (11,300km) - 해체 된 MGM- 134 미드 맨 (11,000km) (미국) - 퇴역 한 티탄 II (미국) - 해체 된 SR-65 아틀라스 (SM-65, CGM-16) (10,138km) (미국) - 해체 된 RTV-A-2 하이 로크 (2,400-8,000km) (미국) - 해체 된 아그니 V 8,000 km) (러시아) RS-28 Sarmat heavy ICBM (10,000 km) (러시아) RS-26 Rubezh (6,000-12,600 km) (러시아) RS-24 "Yars"(SS-29) (11,000 km) RT-2UT "Topol R-36M2 (SS-18) (10,200-16,000 km) (구 소련 (SS-27) (11,000 km) (러시아) U- , 러시아) R-9 데스 나 (16,000) (소련, 러시아) - RT-23 몰 톨 (소련), (러시아) - 해체 된 R- 2PM "토폴"(SS-25) 소련) - 해체 된 R-16 (소련) - 해체 된 R-26 (소련) - 해체 된 러시아 -UR-100 소트 카 (소련), 러시아 (해체) -100 (10,600 km) (소비에트 연방) - 해체 된 RT-2 (10,186 km) (소비에트 연방) - 해고 된 R-7 Semyorka (8,000 km) (러시아) - 해체 된DF-4 (~ 5,500-7,000 km) (중국) DF-31 (12,00-15,000 km) (중국) DF-31 (12,00-15,000 km) (중국) 태풍 2 호 (6,700km) (북한) KN-08 (1,500-12,000km) (북한) KN-14 (추정 8,000-12,000km) (북한) 러시아, 미국, 중국, 북한, 인도 유일한 c 다. 현재 이스라엘은 육상 기지 발진 ICBM을 보유하고있는 것으로 알려져 있지만, 이스라엘은 ICBM도 시험했지만 실제 배치에 대해서는 개방되어 있지 않다. [31] [31] 미국은 현재 3 개의 미 공군 기지에서 450 개의 ICBM을 운용하고있다. 배치 된 유일한 모델은 LGM-30G Minuteman-III입니다. 이전의 모든 USAF Minuteman II 미사일은 START에 따라 파괴되었으며, 발사 사일로는 밀봉되거나 일반인에게 판매되었습니다. START II를 준수하기 위해 대부분의 미국의 여러 독립적으로 타겟팅 가능한 재진입 차량 또는 MIRV가 제거되어 단일 탄두 미사일로 대체되었습니다. 강력한 MIRV 가능 Peacekeeper 미사일은 2005 년에 단계적으로 사라졌습니다. 그러나 START II 조약의 포기 이후 미국은 기존의 450 미사일에 800 개의 탄두를 보유하는 방안을 고려하고 있다고한다. 러시아 전략 로켓 부대는 369 개의 ​​ICBM이 1,247 개의 핵탄두, 58 개의 사일로 기반 R (SS-19), 171 모바일 RT-2PM "Topol"(SS-25), 52 사일로 기반 RT-2UTTH "Topol M"(SS-27), -36M2 (SS-18), 70 silo 기반 UR- ), 18 모바일 RT-2UTTH "토폴 M"(SS-27), 6 (2011 년 12 월 15 일 [34]) 모바일 RS-24 "야스"(SS-29) (R-36 & UR-100N 미사일) 중국은 DF-31과 같은 몇 가지 장거리 ICBM을 개발했다. Dongfeng 5 또는 DF-5는 3 단계 액체 연료 ICBM이며 예상 범위는 13,000 킬로미터입니다. DF-5는 1971 년에 첫 비행을했고 10 년 후 운영 서비스를 받았습니다. 미사일의 단점 중 하나는 연료를 공급하는 데 30 ~ 60 분이 소요된다는 것입니다. Dong Feng 31 (aka CSS-10)은 중거리, 3 단 고체 추진제 대륙간 탄도 미사일로, 잠수함 발사 JL-2의 육상 기지의 변형이다. DF-41 또는 CSS- X-10은 MIRVs이며 약 12,000-14,000 km (7,500-8,700 mi)의 범위를 가진 핵탄두를 10 개까지 실을 수 있습니다. [36] [37] [38] DF-41은 신장 Xinjiang, 칭하이, 간쑤 및 내몽골 지역에 배치되었습니다. 신비한 지하철 ICBM 운송 시스템은 "지하의 만리장성 프로젝트 [39]"라고 불리며, 이스라엘은


는 2008 년에 진입 한로드 모바일 핵 ICBM (Jericho III)을 배치했다.이 미사일에는 750 kg (1,650 lb) 핵탄두 또는 최대 3 개의 MIRV 핵탄두를 장착 할 수있다. 그것은 Shavit 우주 발사체를 기반으로 한 것으로 믿어지며 4,800-11,500km (3,000-7,100 mi)의 범위를 가진 것으로 추정됩니다. 2011 년 11 월 이스라엘은 Jericho III의 업그레이드 버전으로 여겨지는 ICBM을 테스트했다. [12] 인도는 Agni라고 불리는 탄도 미사일 시리즈를 보유하고있다. 2012 년 4 월 19 일 인도는 3 단계 고체 연료 미사일 인 Agni-V를 7,500km (4,700mil) 이상의 파업 범위에서 성공적으로 시험 발사했다. 미사일은 2013 년 9 월 15 일 두 번째로 시험 발사됐다. 2015 년 1 월 31 일, 인도는 휠러 섬 시설에서 Agni-V의 세 번째 성공적인 시험 비행을 실시했습니다. 테스트는 Tatra 트럭 위에 장착 된 캐니스 티드 버전의 미사일을 사용했다. [40] Submarine-launch 주요 기사 : 잠수함 발사 탄도 미사일 현재의 잠수함 발사 탄도 미사일의 모든 디자인은 현재의 단거리 범위를 제외하고 대륙간 범위를 가지고있다. 인도 SLBMs. [41] 이러한 미사일의 현재 운영자는 미국, 러시아, 영국, 프랑스, ​​인도, 중화 인민 공화국이다. [42] 미사일 방어 주요 기사 : 탄도 미사일과 미사일 방어탄 탄도 미사일은 미사일이다 들어오는 핵 또는 비핵 ICBM에 대응하기 위해 배치 될 수있다. ICBM은 궤적의 세 영역, 즉 부스트 단계, 중간 단계 단계 또는 종단 단계에서 인터셉트 될 수 있습니다. 현재 미국, 러시아, 프랑스, ​​인도, 이스라엘은 러시아의 A-135 탄도 미사일 시스템 인 미 지상 기반 미드 코스 방어 시스템이 핵 및 화학 무기를 탑재 한 ICBM을 가로 챌 수있는 탄도 미사일 시스템을 개발했다 , 생물학적 또는 재래식 탄두.



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Posted by 교육자의 길