그리스는 기원전 424년에 델리엄을 공격할 때에 유황 향을 이용한 가스 공격을 하였다. 물론 선사시대에도 사용했을 만큼 단순한 가연성 물질인 불화살, 끓는 기름 솥, 석유 등을 사용하였다. 액체로 된 화염은 아시리아인들의 부조 양각bas-relief에 잘 나타나 있다. 그러나 야금술에 관계된 것을 제외하고 최근까지 화학 분야에 있어서의 과학은 거의 명맥만 유지되는 초보적인 수준이었다. 1600년대 유럽에서 사용된 화약을 제조하는 화학 공식이나 1860년에 미국에서 사용되었던 것들은 모두, 중국인들이 1232년에 타타르족과의 전투 시 원시적인 로켓에 사용하였던 것과 크게 다르지 않았다.
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아시리아인들은 요새화된 도시를 건설하는 것뿐만 아니라 이를 공격하여 파괴하는 데에도 일가견이 있었다. 기원전 10세기경, 그들은 이미 기동성 있는 군대를 훈련하였고, 바퀴가 달리고 전면은 금속판으로 보호되는 나무로 만든 탑에 연결되어 성벽을 파괴하도록 만든 공성 추를 만들어 사용하기도 하였다. 바빌로니아인들은 공성추 끝에 금속을 입힌 거대한 창을 바퀴에 실어 사용하기도 하였다. 구약성서에 나오는 기원전 8세기의 웃시야Uzziah 왕은 “탑 위에서나 혹은 성채의 보루 위에서 화살과 거대한 돌을 동시에 쏘아댈 수 있는” 장치를 한 투석기를 사용했던 것으로 보인다.
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서유럽에서는 봉건제도가 점차로 확산되면서 전투는 완전히 국지전화되었다. 전투는 그들이 모시는 기사의 운명을 따라가는 종자들의 시중을 받는 중장갑을 한 창기병에 의해 수행되었다. 창과 활로 무장한 보병들은 일반적으로 경멸의 대상이 되었고, 무장하고 전투를 벌이는 전장에서 중요한 역할은 모두 기사들이나 잠재적 기사들에게 부여되었다. 패배한 보병 병사들은 승리한 적에 의해 사지가 절단되는 비참한 죽음을 맞았지만 기사들은 그들의 몸값을 받아내기 위한 인질로 살아남을 수 있었다. 이처럼 몸값을 요구하는 방법은 전쟁의 명분과 전술에 모두 영향을 미쳐 중세 전쟁의 일반적인 형태가 되었다. 시어도어 롭은 당시 상황을, “친척이나 친구로부터 보복당할 수 있는 죽은 사람보다는 몸값을 챙길 수 있는 산 사람을 선호하였다”라고 전한다.
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아랍인들은 ‘도가니 강鋼’을 만드는 비법을 인도인들로부터 배웠고, 다마스커스와 톨레도에 야금술센터를 건립하였다. 이 도시에서 제작된 것은 ‘다마스크 강철 damascene’이라 불리며 금속 면에 금은을 상감해 넣은 물결 모양의 기법으로 아직도 유명하다. 알-킨디는 전쟁용 철과 강철 생산에 대한 처리 방법을 시리즈물로 발간하였다. 아랍인들은 풍차를 개발하였고, 십자군 원정 시 이 발명품들은 유럽인들의 눈에 띄어 유럽으로 전파되었다. 아랍인들은, 지중해와 인도양에서 유럽인들이 단지 호기심으로 바라보기만 하였던 나침반을 제작해 사용하고 있었던 것이다.
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해군에서는 전함과 돛대, 깃발이 화려하게 장식되었다. 17세기 중엽까지 함대의 기함들은 양각을 하고 금박과 화려한 색칠을 해서 장식을 하였다. 축성술도 공략하기 어렵게 만드는 것뿐만 아니라 미적으로도 아름답게 설계되었다. 르네상스 시대의 검객들은 자신의 무기에 사용되는 철의 품질뿐만 아니라 손잡이에 우아한 장식을 하는 것에 관심을 기울였다. 중重갑옷은 17세기까지 설계되었으며 부분적으로 화승총musket의 화력에 대한 필사적인 방어 수단으로 사용되었다. 그러나 장갑 때문에 가격이 매우 비쌌으며 그것으로 신분을 나타냈다. 그래서 귀족들은 《돈키호테》가 출판된 이후에도 갑옷을 버리기 싫어하였다.
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첫 번째 ‘대포’는 아마도 아랍인인 매드파Madfaa가 나무로 된 깊은 사발에 화약을 넣고 폭발시켜 포구 끝에 올려진 대포알을 발사시켰던 것으로 추정된다. 프랑스인들은 포-드-페Pot-de-Fer로 이 대포를 발전시켰는데, 이 대포의 최초 설계도는 1326년 발견되었으며, 지금은 옥스퍼드의 예수교회에 보관 중인 채색 사본에 잘 나타나 있다. 이 대포는 에드워드 3세가 1327년 스코틀랜드에서 사용하였다고 한다. 포-드-페는 초석과 유황이 섞여 있는 철제 용기인데, 목 부분을 가죽으로 동여맨 철 화살을 집어넣을 수 있게 만들어졌다. 새빨갛게 달구어진 철사가 바닥에서 점화구까지 연결되어 폭발시키는 형태를 갖추고 있다.
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콘스탄티누스 11세 황제는 매우 조악한 대포들을 성벽에 설치했는데, 발사 반동에 의하여 성벽이 약해지거나 무너지는 것을 발견하였다. 정면 공격에 두 번 실패하고 소수의 투르크 병사만이 성문 방어에 취약한 후방으로 공격했다. 그 병사들은 결국 전사했지만 도시의 방어자들에게 공황을 가져다주기엔 충분하였다. 문란하기로 유명한 모하메드는 자신의 공격부대를 다그쳐가며 세 번째의 공격을 시도하였으며 마침내 성공하였다. 콘스탄틴은 전사했지만 투르크인들은 2,000여 명의 주민을 학살하고 도시 인구 10만 명 중 6만 명을 노예로 팔아넘겼다.
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17세기 말의 전쟁은 17세기 초의 전쟁과는 매우 다른 양상을 보였다. 30년 전쟁(1616?1648)은 ‘공동 사회의 충돌’이라고 표현할 수 있다. 그러나 루이 14세에 의하여 세기말에 치러진 전쟁은 육상과 해상에서 복잡한 계급 조직에 의하여 통제되는 훈련된 군대와 개량된 화약을 이용하는 것을 의미했다. 전쟁 기술이 발전된 이유가 계속된 전투로 인한 것인지, 아니면 30년전쟁의 끔찍한 파괴로 유럽 대부분의 지역이 황폐하게 되었음에도 불구하고 산업화 과정이 매우 효과적이어서 진정한 무기 발달의 진보에 영향을 준 것인지는 단정적으로 말하기 어렵다.
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17세기 초반에는 16세기 말부터 시작된 것으로 보이는 소총의 개량 활동이 계속되었다. 처음에 성공적으로 제작된 강선총(독일어로 riffeln에서 groove까지를 포함)은 비엔나의 총기 제작자인 가스파드 콜레르Goapard Koller나 뉘른베르크의 병기업자 아구스트 코터August Kotter에 의해 발명되었다. 홈강선이 있는 이 총은 원래 1400년대 말에 등장했으나, 이 홈들은 총알에 회전력을 주기 위한 것이 아니라 화약의 재를 저장하기 위해서 만들어진 것이었다. 새로운 강선총은 마침내 총이 매우 정교한 무기로서 제작될 수 있는 원리를 나타내기에 이르렀다.
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미국 독립전쟁 당시 그는 직접 함장으로 임명되었고, 자신이 개발한 잠수함으로 뉴욕 외항에 정박 중이던 영국 호위함을 파괴하기 위한 작전에 참가했다. 부쉬넬의 잠수함은 한 명이 탑승할 수 있었는데, 방향타Rudder와 손으로 작동되는 두 개의 스크루를 이용해 기동하였다. 이 스크루들은 각각 수직과 수평 기동을 위한 것이었다. 물탱크에 물을 채워 잠수하게 했고, 아래 방향으로의 이동은 수직 스크루에 의해 이루어졌다.
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기뢰를 이용한 해전이 영국 해군에 어떠한 영향을 미칠지 생각해본 사람은 당시에는 거의 없었다. 후에 세인트 빈센트 백작이자 해군성 장관이 된 저비스 제독은 “피트는 제해권을 가진 자가 이상한 형태의 전쟁을 수행하고자 한다면, 결국 그 이상한 형태의 전쟁에 의해서 제해권을 빼앗기는 결과가 나타남을 알지 못하는 어리석은 사람이었다”라고 비난했다. 영국과 프랑스의 장교 대부분이 잠수함에 의한 기뢰 공격은 신사답지 못하고 비도덕적이며 전쟁법에 배치된다고 믿었던 것은 당시의 전체적인 분위기였다.
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화학은 19세기 동안 엄청난 발전을 이루었지만, 대부분의 새로운 발견이 군사 기술에 영향을 미치기까지는 시간이 걸렸다. 특히 중요한 것은 화학 원소와 화합물의 분리 및 식별이었다. 영국의 전기 화학 선구자인 험프리 데이비 경은 세기 초에 칼륨과 나트륨을 분리하여 염소가 원소임을 입증했다. 영국의 화학자이자 물리학자인 존 돌턴은 데모크리토스의 주장과 같이 물질은 원자로 구성되어 있고 원자는 세분화할 수 없는 궁극적인 입자라고 믿으며 최초의 원자량 표(주기율 표)를 만들었다. 원자 하나의 발견은 1860년까지 원자량 표(주기율 표)에 60개의 원자가 번호를 매길 때까지 다른 발견을 자극했다.
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세기 초 프랑스 화학자들 사이의 흥분은 영국의 상황과 현저한 대조를 이뤘으며, 나중에 캘빈 경이 된 젊고 훌륭한 스코틀랜드 화학자 윌리엄 톰슨은 프랑스로 가서 레그노Regnault와 함께 공부했다. 그는 후에 글래스고대학교로 돌아와서 모국의 젊은 과학자들에게 특별한 자극을 주었다. 그의 연구는 과학 연구에 자신의 삶을 바친 영국 양조업자인 제임스 프레스콧의 연구와 함께 열역학에 보편적 이론을 받아들이는 기본을 제공했다.
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이후 모든 전쟁에서 기뢰와 어뢰가 운용되었다. 최초의 진정한 자동 어뢰는 오스트리아 피우메에서 스코틀랜드 출신의 로버트 화이트헤드라는 사람에 의해서 개발되었다. 이 어뢰는 오스트리아가 구입했으며 1873년에는 다른 나라들의 해군이 이 무기를 채택하였다. 이 어뢰가 현대 어뢰의 원형이다. 유압 밸브와 진자추로 균형을 맞추면서 항주 수심이 조절되며, 압축 공기로 작동하는 소형 왕복 엔진에 의해서 추진되었다. 후에 자이로스코프가 개발되어 방향타를 조정하여 방향 정확도가 엄청나게 좋아졌다.
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기뢰도 잠수함처럼 공격과 방어 양면에 모두 사용되었다. 기뢰는 연합국을 다르다넬스Dardanelles에, 독일을 리가에 봉쇄하는 데 큰 공을 세웠다. 발트해에서 기뢰를 운용한 독일군이 우월한 전력으로 러시아의 해군력을 견제하고, 북해에 전투 함대를 집중할 수 있었다. 영국은 독일의 전투 함대보다 우월한 전력으로 도버 해협에 근접하는 것을 보조하기 위해 기뢰를 운용하였으며, 이로써 영국 대양 함대는 오크니Orkneys에서 공세적 임무에 집중할 수 있었다.
--- p.360
6개월 이내에, 하버와 베를린대학의 화학 교수인 발터 네른스트는 염소가스 공격을 위한 물질을 준비했고 만족스러운 방독면을 고안했다. 하버는 1916년에 화학전 부대의 수장이 되었고, 그 후로 전장에서의 탐지, 공급, 개인 훈련을 지도하였다. 그의 기관은 1917년에 겨자가스를 도입하였고 수백 종의 다른 물질을 실험하였다.
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장거리 해군 대공 방어 체계는 5in(127mm)와 6in(152mm) 양용 반자동 함포로, 발사할 때마다 재장전해야 하지만, 발사 후 재장전을 위해 발사한 탄피를 배출하는 동안 표적을 조준할 수 있었다. 따라서 숙달된 승무원들의 경우 5in 함포를 분당 20발의 속도로 쉽게 발사할 수 있었다. 이것은 빌리 미첼Billy Mitchell 장군과 귤리오 듀에Guilio Douhet 장군과 같은 사람들이 20세기 초에 비웃었던 것과는 매우 다른 종류의 대공포 및 조준 시스템이었다.
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제1차 세계대전의 말기에 영국은 수정quartz crystal의 압전 효과를 이용한 아스딕ASDIC, Anti-Submarine Defense Investigation Committee, 대잠방어연구위원회이라 불리는 음향 장치를 개발하였다. 수정판이 고주파에서 전기적으로 진동이 잘될 수 있다는 것은 오랫동안 알려져 온 사실이었다. 따라서 고주파로 천음속trans-sonic 또는 비가청대역의 음파를 생산하면 공기와 물속 모두에서 매우 높은 지향성을 가질 수 있었다. 이러한 음파는 마음대로 어떤 방향으로든 보낼 수 있고 딱딱한 표면에서 반사되어 다시 되돌아온다. 그리고 그 반사파는 동조 장치로 탐지할 수 있다. 발신파와 수신파 간의 시간 차이는 반사체와의 거리를 지시하는 것이다.
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제2차 세계대전이 시작된 때 다음 발견의 가능성을 두려워하기 시작한 물리학자들이 있었다. 그들은 노벨상을 받은 영국의 화학자 프랜시스 애스턴이 이미 1922년에 인류에게 “성난 원자를 조작하는 것”에 대해 경고한 것을 상기했다. 아인슈타인과 닐스 보어는 핵분열의 실용화가 결코 이루어지지 않을 것이라고 확신했지만, 동료 중 일부는 다음 발견이 열리는 것을 원하지 않는 성문의 마지막 빗장이 푸는 것이 아닐까 두려워했다. 이들 중 으뜸가는 사람은 이제 미국에 도착한 레오 실라르드Leo S?ilard였다.
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실라르드 그룹은 알베르트 아인슈타인에게 연락하여 자신들의 일에 협력하도록 요청하자고 했다. 그의 위대한 이름이 미국 정부에 대한 자신들의 말에 무게를 실어줄 뿐만 아니라 그가 과학자라기보다는 예술가라는 고도로 재능 있는 사람들의 그룹에 속했기 때문이다. 그들 중 벨기에의 엘리자베스 모후母后는 아인슈타인에게 특히 우호적이었고 벨기에 정부는 체코슬로바키아 광산 말고 당시 알려진 유일한 우라늄 광산이 있던 콩고를 식민지로 가지고 있었다.
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열핵폭탄은 1952~1953년에 처음 등장한 이후 전체 중량이 크게 감소하여 이제는 더 작은 중거리 탄도 미사일IRBM에도 탑재할 수 있다. 핵무기의 기본 핵분열 물질이 매우 안정적이거나 ‘반감기’가 길다는 뜻, 그 물질이 약간의 방사능에 의해 수년에 걸쳐 ‘오염’된 후 화학적으로 쉽게 깨끗해질 수 있기 때문에 초기의 소수의 핵무기만 보유하고 있었다. 하지만 비축량의 점진적인 증가는 핵무기를 여유있게 보유하고 이 보유분으로 적절한 시기에 군사 작전 계획에 광범위한 영향을 줄 수 있게 하였다. 그런데 특정한 주목할 만한 사건이나 발전으로 인해 이 과정이 크게 앞당겨졌다.
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어쨌든 우리는 역사적 기록을 정확하고 올바르게 하기 위한 목적만으로 기록한다. 그것은 원자폭탄의 전략적 영향에 대한 누군가의 추정과는 아무 상관이 없다. 처음에 합리적인 사람들은 원자폭탄이 사용될 미래의 전쟁에서 전략적 영향이 막대할 것이라고 인정했다. 아마도 일본에 대한 원자폭탄의 사용 사례에서 가장 중요한 점은 가능한 가장 확실하고 냉정한 방법으로 핵무기의 놀라운 파괴력을 전 세계에 보여주었다는 것이다.
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오늘날 강대국이 가질 수 있는 가장 중요한 전력은, 반드시 가져야 하는 필수 전력 중 하나로, 전쟁을 억제하는 데 성공하거나 적이 반격을 하기 전에 적을 격멸하는 데 성공하는 경우를 제외하고는, 전적으로 공격적인 타격력이다. 후자는 적대 관계의 한쪽이 보복 전력을 확보하지 않은 경우에만 달성할 수 있다. 일방 또는 쌍방이 필수적이며 값비싼 예방 조치를 취하지 않으면 군사적으로 상황이 매우 불안정해지며 그러한 상황이 발생하면 한쪽은 일부 사람들처럼 ‘전쟁을 종결짓는’ 열핵 무기에 대해 거의 말할 수가 없다. 반대로, 몇 가지 중요한 측면에서 열핵무기는 전쟁 가능성을 높이는 경향 또한 있다.
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제2차 세계대전 이후 군 복무 중 적절한 훈련을 받은 민간인 및 군인뿐만 아니라 랜드연구소와 같은 조직들은 특히 무기 체계 간의 선택과 관련된 수많은 문제에 대해 연구하기 시작했다. 이 작업은 ‘시스템 분석’이라고 불리게 되었다. 관련자들은 그들이 조사하고 있는 모든 무기 체계의 최신 기술을 완전히 이해하고 다양한 계약자의 전망과 약속을 독립적으로 평가할 수 있도록 과학적으로 훈련을 받아야 했다.
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