Strateginė lazerių svarba gynybos reikmėms

Prenumeruokite mūsų socialinę žiniasklaidą, kad gautumėte greitus įrašus

Lazeriai tapo neatsiejama gynybos programų dalimi, siūlydami galimybes, kurių negali prilygti tradicinė ginkluotė.Šiame tinklaraštyje gilinamasi į lazerių svarbą gynyboje, pabrėžiant jų universalumą, tikslumą ir technologinę pažangą, dėl kurios jie tapo kertiniu šiuolaikinės karinės strategijos akmeniu.

Įvadas

Lazerių technologijos atsiradimas sukėlė revoliuciją daugelyje sektorių, įskaitant telekomunikacijas, mediciną ir ypač gynybą.Lazeriai, pasižymintys unikaliomis darnos, monochromatiškumo ir didelio intensyvumo savybėmis, atvėrė naujus karinių pajėgumų matmenis, užtikrindami tikslumą, slaptumą ir universalumą, kurie yra neįkainojami šiuolaikinėse karo ir gynybos strategijose.

Lazeris gynyboje

Tikslumas ir tikslumas

Lazeriai garsėja savo tikslumu ir tikslumu.Dėl jų gebėjimo sutelkti dėmesį į mažus taikinius dideliais atstumais jie yra būtini tokioms reikmėms kaip taikinio žymėjimas ir raketų nukreipimas.Didelės skiriamosios gebos lazerinės taikymo sistemos užtikrina tikslų amunicijos pristatymą, žymiai sumažindamos netiesioginę žalą ir padidindamos misijos sėkmės rodiklius (Ahmed, Mohsin ir Ali, 2020).

Universalumas įvairiose platformose

Lazerių pritaikymas įvairiose platformose – nuo ​​rankinių įrenginių iki didelių transporto priemonėse montuojamų sistemų – pabrėžia jų universalumą.Lazeriai buvo sėkmingai integruoti į antžemines, karinio jūrų laivyno ir oro platformas, atliekant įvairius vaidmenis, įskaitant žvalgybą, taikinių gavimą ir tiesioginės energijos ginklus puolimo ir gynybos tikslais.Dėl kompaktiško dydžio ir galimybės pritaikyti tam tikroms reikmėms lazeriai yra lanksti alternatyva gynybos operacijoms (Bernatskyi & Sokolovskyi, 2022).

Patobulintas bendravimas ir stebėjimas

Lazerinės ryšių sistemos siūlo saugią ir veiksmingą informacijos perdavimo priemonę, itin svarbią karinėms operacijoms.Maža lazerinio ryšio perėmimo ir aptikimo tikimybė užtikrina saugų duomenų mainus realiuoju laiku tarp padalinių, pagerindama situacijos suvokimą ir koordinavimą.Be to, lazeriai atlieka svarbų vaidmenį stebint ir žvalgant, siūlydami didelės skiriamosios gebos vaizdavimą, kad būtų galima rinkti informaciją be aptikimo (Liu ir kt., 2020).

Režisuoti energetiniai ginklai

Bene reikšmingiausias lazerių panaudojimas gynyboje yra nukreiptos energijos ginklai (DEW).Lazeriai gali tiekti koncentruotą energiją į taikinį, kad jį sugadintų arba sunaikintų, o tai suteikia tikslaus smūgio galimybę su minimalia papildoma žala.Didelės energijos lazerinių sistemų, skirtų priešraketinės gynybos, bepiločių orlaivių naikinimo ir transporto priemonių nepajėgumo mažinimui, kūrimas parodo lazerių potencialą pakeisti karinių veiksmų kraštovaizdį.Šios sistemos turi reikšmingų pranašumų, palyginti su tradicine ginkluote, įskaitant šviesos greitį, mažą šūvio kainą ir galimybę sumušti kelis taikinius dideliu tikslumu (Zediker, 2022).

Gynybos srityse naudojami įvairūs lazerių tipai, kurių kiekvienas tarnauja skirtingiems veiklos tikslams, atsižvelgiant į jų unikalias savybes ir galimybes.Štai keletas populiariai naudojamų lazerių tipų gynybos srityse:

 

Gynybos srityje naudojamų lazerių tipai

Kietojo kūno lazeriai (SSL): Šiuose lazeriuose naudojama kieta stiprinimo terpė, pvz., stiklas arba kristalinės medžiagos, legiruotos retųjų žemių elementais.SSL yra plačiai naudojami didelės energijos lazeriniams ginklams dėl didelės išėjimo galios, efektyvumo ir spindulio kokybės.Jie bandomi ir dislokuojami priešraketinės gynybos, bepiločių orlaivių naikinimo ir kitų tiesioginės energijos ginklų reikmėms (Hecht, 2019).

Skaiduliniai lazeriai: Skaiduliniai lazeriai naudoja legiruotą optinį pluoštą kaip stiprinimo terpę, o tai suteikia pranašumų lankstumo, pluošto kokybės ir efektyvumo požiūriu.Jie ypač patrauklūs gynybai dėl savo kompaktiškumo, patikimumo ir lengvo šilumos valdymo.Skaiduliniai lazeriai naudojami įvairiose karinėse srityse, įskaitant didelės galios nukreiptos energijos ginklus, taikinių žymėjimą ir atsakomųjų priemonių sistemas (Lazov, Teirumnieks ir Ghalot, 2021).

Cheminiai lazeriai: cheminiai lazeriai generuoja lazerio šviesą per chemines reakcijas.Vienas iš labiausiai žinomų cheminių lazerių gynyboje yra cheminis deguonies jodo lazeris (COIL), naudojamas oro lazerinėse sistemose raketinei gynybai.Šie lazeriai gali pasiekti labai aukštą galios lygį ir yra veiksmingi dideliais atstumais (Ahmed, Mohsin ir Ali, 2020).

Puslaidininkiniai lazeriai:Taip pat žinomi kaip lazeriniai diodai, tai yra kompaktiški ir veiksmingi lazeriai, naudojami įvairiose srityse – nuo ​​tolimačių ir taikinių žymeklių iki infraraudonųjų spindulių atsakomųjų priemonių ir siurblių šaltinių kitoms lazerinėms sistemoms.Dėl mažo dydžio ir efektyvumo jie tinka nešiojamoms ir transporto priemonėms montuojamoms gynybos sistemoms (Neukum ir kt., 2022).

Vertikalios ertmės paviršiaus spinduliuojantys lazeriai (VCSEL): VCSEL skleidžia lazerio šviesą statmenai pagamintos plokštelės paviršiui ir yra naudojamos programose, kurioms reikalingas mažas energijos suvartojimas ir kompaktiškos formos faktoriai, pvz., ryšių sistemos ir jutikliai gynybos reikmėms (Arafin & Jung, 2019).

Mėlynieji lazeriai:Mėlynojo lazerio technologija yra tiriama gynybos reikmėms dėl pagerintų sugerties savybių, kurios gali sumažinti lazerio energiją, reikalingą taikinyje.Dėl to mėlynieji lazeriai gali tapti bepiločių orlaivių gynybos ir hipergarsinių raketų gynybos kandidatais, o tai suteikia galimybę sukurti mažesnes ir lengvesnes sistemas, kurios duoda efektyvius rezultatus (Zediker, 2022).

Nuoroda

Ahmedas, SM, Mohsin, M. ir Ali, SMZ (2020).Lazerio ir jo gynybos pritaikymo tyrimas ir technologinė analizė.Gynybos technologija.
Bernatskyi, A. ir Sokolovskyi, M. (2022).Karinių lazerių technologijų kūrimo karinėse programose istorija.Mokslo ir technikos istorija.
Liu, Y., Chen, J., Zhang, B., Wang, G., Zhou, Q. ir Hu, H. (2020).Laipsniško indekso plonos plėvelės taikymas lazerinėje atakos ir gynybos įrangoje.Fizikos žurnalas: konferencijų serija.
Zediker, M. (2022).Mėlyna lazerio technologija gynybos reikmėms.
Arafin, S. ir Jung, H. (2019).Naujausia pažanga, susijusi su GaSb pagrindu elektra pumpuojamais VCSEL, kurių bangos ilgis viršija 4 μm.
Hecht, J. (2019).„Žvaigždžių karų“ tęsinys?Kosminiams ginklams nukreiptos energijos viliojimas.Atominių mokslininkų biuletenis.
Lazov, L., Teirumnieks, E. ir Ghalot, RS (2021).Lazerinių technologijų taikymas armijoje.
Neukum, J., Friedmann, P., Hilzensauer, S., Rapp, D., Kissel, H., Gilly, J. ir Kelemen, M. (2022).Kelių vatų (AlGaIn) (AsSb) diodiniai lazeriai nuo 1,9 μm iki 2,3 μm.

Susijusios naujienos
Susijęs turinys

Paskelbimo laikas: 2024-04-04