Strateginė lazerių svarba gynybos programose

Prenumeruokite mūsų socialinę žiniasklaidą, kad gautumėte greitą įrašą

Lazeriai tapo neatsiejama gynybos programa, siūlydami galimybes, kurių tradiciniai ginklai negali sutapti. Šis tinklaraštis gilinasi į lazerių svarbą gynyboje, pabrėždamas jų universalumą, tikslumą ir technologinę pažangą, dėl kurios jie tapo šiuolaikinės karinės strategijos kertiniu akmeniu.

Įvadas

Lazerio technologijos įkūrimas sukėlė revoliuciją daugybėje sektorių, įskaitant telekomunikacijas, mediciną ir, ypač gynybą. Lazeriai, pasižymintys savo unikaliomis darnos, monochromatiškumo ir didelio intensyvumo savybėmis, atvėrė naujus karinių galimybių dimensijas, užtikrinančias tikslumą, slaptą ir universalumą, kurie yra neįkainojami šiuolaikiniame karo ir gynybos strategijose.

Lazeris gynyboje

Tikslumas ir tikslumas

Lazeriai garsėja savo tikslumu ir tikslumu. Dėl jų sugebėjimo sutelkti dėmesį į mažus taikinius dideliais atstumais, jie yra būtini tokioms programoms kaip tikslo žymėjimas ir raketų patarimai. Didelės skiriamosios gebos lazerio taikymo sistemos užtikrina tikslų amunicijos pristatymą, žymiai sumažinant įkaito žalą ir padidinant misijos sėkmės procentus (Ahmed, Mohsin ir Ali, 2020).

Universalumas tarp platformų

Lazerių pritaikomumas įvairiose platformose-nuo nešiojamų prietaisų iki didelių transporto priemonių montuojamų sistemų-pabrėžia jų universalumą. Lazeriai buvo sėkmingai integruoti į žemės, karinio jūrų laivyno ir oro platformas, atliekant kelis vaidmenis, įskaitant žvalgybą, tikslinį įsigijimą ir tiesioginius energetinius ginklus puolimo ir gynybos tikslais. Dėl kompaktiško dydžio ir galimybės būti pritaikytoms konkrečioms programoms lazeriai tampa lanksčiu gynybos operacijų pasirinkimu (Bernatskyi ir Sokolovskyi, 2022).

Sustiprintas bendravimas ir stebėjimas

Lazeriu pagrįstos ryšių sistemos siūlo saugias ir efektyvias informacijos perdavimo priemones, lemiančias karinėms operacijoms. Maža lazerinių ryšių perėmimo ir aptikimo tikimybė užtikrina saugų, realiojo laiko duomenų mainus tarp vienetų, padidina situacijos supratimą ir koordinaciją. Be to, lazeriai vaidina svarbų vaidmenį stebint ir žvalgant, siūlydami didelės skiriamosios gebos vaizdus žvalgybos rinkimui be aptikimo (Liu ir kt., 2020).

Nukreipti energijos ginklai

Turbūt reikšmingiausias lazerių taikymas gynyboje yra taip, kaip nukreipti energetiniai ginklai (rasos). Lazeriai gali tiekti koncentruotą energiją į taikinį, kad ją sugadintų ar sunaikintų, ir siūlo tikslų streiko galimybę, padarydama minimaliai įkaitą. Didelės energijos lazerinių sistemų, skirtų raketų gynybai, dronų sunaikinimui ir transporto priemonių nedarbingumui, kūrimas parodo lazerių potencialą pakeisti karinių sužadėtuvių kraštovaizdį. Šios sistemos suteikia didelių pranašumų, palyginti su tradicinėmis ginkluotėmis, įskaitant šviesos pristatymo greitį, mažą kainą už šaudymą ir galimybę dideliu tikslumu įtraukti kelis tikslus (Zediker, 2022).

Gynybos programose naudojamos įvairios lazerio tipai, kiekvienas aptarnaujamas skirtingais veiklos tikslais, atsižvelgiant į jų unikalias savybes ir galimybes. Čia yra keletas populiariai naudojamų lazerių tipų gynyboje:

 

Gynybos lauke naudojami lazerio tipai

Kietojo kūno lazeriai (SSL): Šie lazeriai naudoja tvirtą stiprinimo terpę, tokią kaip stiklo ar kristalinės medžiagos, apjuostos retomis žemės elementais. Dėl didelės išėjimo galios, efektyvumo ir pluošto kokybės SSL yra plačiai naudojamos didelės energijos lazeriniams ginklams. Jie yra tikrinami ir dislokuojami raketų gynybai, dronų sunaikinimui ir kitoms tiesioginio energetinio ginklo programoms (Hecht, 2019).

Pluošto lazeriai: Pluošto lazeriai naudoja optinį pluoštą kaip padidėjimo terpę, siūlantys pranašumus, atsižvelgiant į lankstumą, pluošto kokybę ir efektyvumą. Jie yra ypač patrauklūs gynybai dėl savo kompaktiškumo, patikimumo ir šiluminio valdymo lengvumo. Pluošto lazeriai naudojami įvairiose karinėse programose, įskaitant didelės galios nukreiptus energetinius ginklus, tikslinį paskyrimą ir atsakomųjų priemonių sistemas (Lazovas, Teirumnieks ir Ghalot, 2021).

Cheminiai lazeriai: Cheminiai lazeriai sukuria lazerio šviesą per chemines reakcijas. Vienas iš labiausiai žinomų cheminių lazerių gynyboje yra cheminio deguonies jodo lazeris (ritė), naudojamas ore esančiose raketų gynybos lazerinėse sistemose. Šie lazeriai gali pasiekti labai aukštą galios lygį ir yra veiksmingi dideliais atstumais (Ahmed, Mohsin ir Ali, 2020).

Puslaidininkių lazeriai:Taip pat žinomi kaip lazeriniai diodai, tai yra kompaktiški ir veiksmingi lazeriai, naudojami įvairiose programose, pradedant nuo diapazono ir tikslinių žymeklių, baigiant infraraudonųjų spindulių atsakomybėmis ir siurblio šaltiniais kitoms lazerinėms sistemoms. Dėl mažo dydžio ir efektyvumo jie yra tinkami nešiojamoms ir transporto priemonėms pritvirtintoms gynybos sistemoms (Neukum ir kt., 2022).

Vertikalios ritmo paviršiaus skleidžiantys lazeriai (VCSELS): „VCSels“ skleidžia lazerio šviesą statmenai pagaminto vaflio paviršiui ir yra naudojamos programose, kurioms reikalingas mažas energijos suvartojimas ir kompaktiški formų veiksniai, tokie kaip ryšių sistemos ir jutikliai gynybai (Arafin ir Jung, 2019).

Mėlynieji lazeriai:Mėlynojo lazerio technologija yra tiriama dėl gynybos programų dėl padidėjusių absorbcijos charakteristikų, o tai gali sumažinti lazerio energiją, reikalingą taikiniui. Tai daro „Blue Lasers“ potencialius kandidatus į dronų gynybą ir hipersoninę priešraketinę gynybą, suteikiančią galimybę mažesnėms ir lengvesnėms sistemoms, turinčioms veiksmingus rezultatus (Zediker, 2022).

Nuoroda

Ahmedas, Sm, Mohsinas, M., ir Ali, SMZ (2020). Lazerio ir jo gynybos programų apklausa ir technologinė analizė. Gynybos technologija.
Bernatskyi, A., & Sokolovskyi, M. (2022). Karinių lazerių technologijų plėtros karinių programų istorija. Mokslo ir technologijos istorija.
Liu, Y., Chen, J., Zhang, B., Wang, G., Zhou, Q., & Hu, H. (2020). Plonos plonos plėvelės pritaikymas lazerio atakoje ir gynybos įrangoje. Fizikos žurnalas: konferencijų serija.
Zedikeris, M. (2022). „Blue Laser“ technologija gynybai.
Arafinas, S., ir Jung, H. (2019). Naujausia GASB pagrindu pagamintų elektrinių vCSELS pažanga, viršijanti 4 μm bangos ilgį.
Hecht, J. (2019). „Žvaigždžių karų“ tęsinys? Nurodytos energijos viliojimas kosminių ginklų atžvilgiu. Atominių mokslininkų biuletenis.
Lazov, L., Teirumnieks, E., & Ghalot, RS (2021). Lazerio technologijos taikymas armijoje.
Neukum, J., Friedmann, P., Hilzensauer, S., Rapp, D., Kissel, H., Gilly, J., & Kelemen, M. (2022). Kelių vatų (Algain) (ASSB) diodų lazeriai nuo 1,9 μm iki 2,3 μm.

Susijusios naujienos
Susijęs turinys

Pašto laikas: 2012 m. Vasario-04 d