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激光武器主要指高功率强激光武器,它是一种利用激光束摧毁飞机、导弹、卫星等目标或使之失效的定向能武器。
按搭载的载体不同,激光武器可分为:舰载式、车载式、机载式、地基式、星载式(天基)激光武器系统。 (二)、激光武器的原理
原理就是把别的能量转换成高能量高功率的激光束,由于激光方向性非常高,远距离传输很远距离仍然很集中,另外光速很高,不用考虑瞄准时候的提前量,这些特点使得激光也被用在军事领域。
具体说就是激光介质能吸收泵浦能量后发生能级跃迁,这样就有光释放出来,光在特定的振荡腔内来回发射,只有方向频率高度一致的激光被释放出来。这束激光如果在途中进入增益介质,增益介质将所吸收的泵浦能量的一部分转换成激光能量,这样激光拥有了更多的能量,光变得更强了。 (三)、激光武器的特点
高速度,激光以光速进行传输,从激光器出口到目标的时间可以不计,争取了作战时间。 杀伤力可控,可通过调整和控制激光武器发射激光束的时间或功率以及射击距离来对不同目标分别实现非杀伤性警告,功能性损失,结构性破坏.
抗电子干扰能力强,激光武器射出的是激光束,现有的电子干扰手段对其不起作用。基于这众多优势,激光武器将在反导,反卫星和破坏敌方信息系统中得到广泛应用。 命中精度高,激光武器是将能量汇聚成很细的光束准确的对准某一方向射出。
反应灵敏,激光器射出的光束质量近于零,可在短时间内对不同方向的来袭目标进行打击。
激光武器的缺点是不能全天候作战,受限于大雾、大雪、大雨,且激光发射系统属精密
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光学系统,在战场上的生存能力有待考验。 (四)、激光武器分类
1、按工作介质区分为化学激光器、气体激光器、固体激光器等
化学激光器是利用工作物质的化学反应所释放的能量激励工作物质产生激光。可用作激光武器的化学激光器有:氟化氘激光器、氟化氢激光器和氧-碘激光器等。化学激光器具有激光武器所需要的许多特性:比能量高(可达500~1000J/g);易制成高功率激光器(能制成数百万瓦或千万瓦功率的激光器);光束质量好;不需要外电源等。特别是氟化氘激光器,输出波长为3.8μm,大气传输特性好。化学激光器的主要缺点是要排放有害气体。 气体激光器主要有气动CO2激光器和电激励CO2激光器。CO2激光器的发射功率可达兆瓦级以上,波长位于大气窗口(10.6μm),光束穿透性好。气动CO2激光器是利用气体动力学原理,通过燃烧压缩的CO2和O2产生高压CO2气体,使其绝热膨胀而产生激光。气动CO2激光器的输出功率高,但体积大,能量转换效率低,光束质量不高。另一种CO2气体激光器是电激励CO2激光器,它是对由CO2、N2、He、Xe和H2O等构成的混合气体进行放电激励输出激光。电激励CO2激光器具有输出功率高、能量转换效率高、结构简单、工艺成熟等优点。缺点是电源技术不完善,光束质量不高。
固体激光器制成的激光武器适用于作软杀伤武器,目前可实现的平均输出功率在千瓦级或万瓦级,可在10km内损坏光电探测设备、目标指示设备以及使人眼暂时致盲或永久致盲。固体激光器体积小、重量轻、性能稳定,适用于制成便携式、车载和机载等轻型战术激光武器。目前,采用板条状的Nd:YAG激光器可实施8km内的设备和人员的软杀伤。
2、按其发射位置可分为天基、陆基、舰载。
天基激光武器的主要目的是在全球范围内对付 由携带化学和生物弹头的弹道导弹袭击所造成的不 断增长的威胁,它还可用于防御巡航导弹和远程战略 轰炸机。
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陆基激光武器是在反卫星的军事需求下发展起来的。在天气好的情况下,数百瓦激光照射就可使400km高空卫星的传感器饱和,但要使其永久性破坏,需提高激光器的功率。
舰载激光武器是希望用高能激光武器和高功率微波武器防御反舰导弹。
战略激光武器可攻击数千公里之外的洲际导弹;可攻击太空中的侦察卫星和通信卫星等。例如,1975年11月,美国的两颗监视导弹发射井的侦察卫星在飞抵西伯利亚上空时,被前苏联的“反卫星”陆基激光武器击中,并变成“瞎子”。
3、按其用途还可分为战术型和战略型两类。
战术激光武撂是利用激光作为能量,是像常规武器那样直接杀伤敌方人员、击毁坦克、飞机等,打击距离一般可达20公里。这种武器的主要代表有激光枪和激光炮,它们能够发出很强的激光束来打击敌人。
战术激光武器的\挖眼术\不但能造成飞机失控、机毁人亡,或使炮手丧失战斗能力,而且由于参战士兵不知对方激光武器会在何时何地出现,常常受到沉重的心理压力。因此,激光武器又具有常规武器所不具备的威慑作用。1982年英阿马岛战争中,英国在航空母舰和各类护卫舰上就安装有激光致盲武器,曾使阿根廷的多架飞机失控、坠毁或误入英军的射击火网。
参考文献/REFERENCES:
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