查看原文
其他

美国激光武器很快将变成现实

The following article is from 网电空间战 Author 网络达人


 电话:010-58330898 手机:18501361766

微信:tech99999 邮箱:qianyanjun@techxcope.com



来源:网电空间战
作者:网络达人

洛克希德·马丁公司最顶尖的能源专家之一解释了通信和工业技术的突破如何使激光武器成为可能。 


经过数十年的辛劳和无尽的努力,激光作战武器的梦想即将成为现实。那么,是什么改变了使笨重的系统从笨拙的梦想变成了即使在最恶劣的条件下也可以部署的坚固,小型化和可靠的武器? 
我们最近对洛克希德·马丁公司激光与传感器系统高级研究员Rob Afzal博士进行了深入采访,在其中,我向他介绍了与激光武器及其相关的新兴军事应用有关的所有问题。在回答我的疑问的过程中,阿夫扎尔博士雄辩地表达了我们是如何突然到达一个激光武器将在整个战场上普及的时代的。在我们与洛克希德的定向能源专家组成的两部分系列的第一篇中,我想与您分享他的解释,因为它本身就很有趣。 
根据Afzal博士的说法,在这里,正如直接传达给我的,技术发展使激光战的曙光成为可能:
“如果回想一下,激光实际上是在1960年左右发明的。那么,它引出了一个问题,那就是50年了-为什么今天不存在激光武器?这确实有两个原因。 
第一个原因是他们设想的用于激光武器的最初应用是用于战略防御任务。实际上,这是最艰巨的任务,也是技术上最困难的任务,是保卫祖国免受来袭的弹道导弹的伤害。因此,首先,这非常困难,但是它确实开发了许多核心基础技术和演示,这些技术和演示表明可以将激光武器系统组合在一起,可以进行获取,跟踪,指向激光束以及向目标发射致命的激光束,例如机载激光计划中的助推相弹道导弹。但问题是,从字面上看,这些系统基本上太大了。它们的体积太大,无法真正部署在战术环境中,卡车或飞机上,甚至在轮船上,也不会占用船的大部分空间。 

美国空军流产的YAL-1机载激光设备充满了其化学激光组件的整个747。该计划在花费了巨额资金并且未能满足运营相关要求后于十年前被取消。 


即使系统可行,但具有讽刺意味的是,激光技术尚不存在,无法制造出足够小且功能强大的激光,从而在战术上不切实际。现在,威胁态势也开始发生变化,我们从战略防御转变为战术防御。当今的威胁确实在不断发展。我们现在谈论的是低成本,低容量的产品威胁,例如武装无人机,大量迫击炮或火箭弹幕。这些系统的射程较短,而且许多系统……不复杂。意味着传统上复杂的对策(例如干扰和重定向等)均无效。例如,砂浆上面没有导向系统。因此,您无法轻松地防御砂浆。而且迫击炮的时间表很短,因此您需要快速做出反应,并能够在很短的时间内进行防御。
因此,威胁格局在不断演变。然后在技术领域,真正发生了两次革命。首先是光纤电信,所以我来说明为什么这与定向能量有关。
突然之间,在90年代,数十亿美元开始投入到光纤通信设备的开发中,例如如何制造光纤,如何以高纯度拉动数公里,如何制造光纤。高速电子设备能够进行通讯,半导体二极管激光器将数据沿着光纤发送。为此功能的整个工业基础设施已经真正建立起来。然后在2000年代初泡沫破裂,当时在该领域的许多公司开始寻找新的市场,这种光纤,光纤激光技术实际上可以将功率扩展到数百瓦到千瓦的光功率。我们所发现的-我们,意思是社区–是您可以使用光纤激光器技术并且非常经济高效地进行大量工业应用。我的意思是主要是切割,焊接和钻孔。因此,突然之间,用于家用电器等的所有板材切割都开始被千瓦级功率级别的高功率光纤激光器切割。

BIDGEE / WIKICOMMONS和SRLEFFLER / WIKICOMMONS

在城市中安装的光缆和光缆的剖面图。 

所有的微电子产品和iPhone等都开始被钻孔,触摸屏被划痕,所有这些工业空间都被打开了,原因是这些光纤激光器在将电能转换为光能方面非常有效。光纤激光器发出的光束质量好,意味着该光束可聚焦,能够提供高强度的光斑来完成诸如熔融金属和钻孔之类的工作,光束质量非常高。因此,突然之间,工业空间真正打开了,大功率光纤激光器的开发真正开始了。 
这特别有趣,除了光纤激光器的功率不能扩展到武器级,对吗?切开几厘米远的金属是一回事,而在两公里外拿出研钵则是另一回事。所以,这改变了比赛,在过去五年左右的创新,洛克希德·马丁公司是一个真正的领导者或将在这种创新的领导者,并参与由光纤通讯带来了技术融合在一起的创新和高功率激光器的技术为工业应用找到一种将光纤激光器扩展到武器级功率的方法。
这样做的方法是,不仅仅是在50千瓦或100千瓦或类似的功率下构建单个激光器,我们实际上是在使用单个光纤激光器,并将光束的输出合并为一个高功率光束,就是说,使用一种我们称为“光谱光束组合”的技术...如果您熟悉电信中的波分复用技术,那么从根本上讲,我们采取了一些措施–如何将可用频谱分解为许多不同的激光线并通过光纤发送所有光线以增加通信带宽。因此,突然之间,我们采用了许多光纤激光器通道,它们在波长或频率上都紧密间隔开,然后将那些光束反射离开一个物体。我们可以称它为光栅,或者您可以像棱镜一样思考它,所有光束合并成一个输出光束。Patty一直喜欢我使用的这个比喻,这就是Pink Floyd的月亮的黑暗面唱片封面。

收割纪录/粉红弗洛伊德标志性的《月亮的黑暗一面》封面。 


因此,如果您查看该棱镜,则有一个白光束入射到棱镜中,并分解为彩虹的颜色,您可以反向运行它,您可以拥有一束覆盖不同光谱的光束,如果将其穿过棱镜,它们都会合并并输出单个光束。我们称其为“反向棱镜效应”。因此,我们突然能够做的就是以模块化方式缩放激光功率。我们实际上不只是尝试制造越来越大的激光器,还通过增加激光器来扩大规模。 
可以将其视为分解为超级计算集群的大型计算机。因此,我们正在并行结合,而不仅仅是构建更大的设备。因此,使我们能够做的是通过添加可提供武器级光束但具有非常高光束质量的模块来构建可扩展的高功率激光器。

洛克希德·马丁公司具有300kW级额定功率的间接防火高能激光(IFPC-HEL),将提供一种针对火箭,无人机和大炮的全新对策。 


我将从激光武器系统的角度来探讨这一点,不仅仅是重要的是激光功率,还在于聚焦光束的能力,使光束能够长距离传播并保持紧密聚焦。当然,在武器系统中,重要的是,您必须能够进行获取跟踪和稳定视线,以将斑点保持在目标的软区域上。正如我提到的,光纤激光技术也是将电能转换为激光的最有效方法。因此,突然之间,无论您是在船上,在卡车上还是在飞机上,这都意味着该平台需要能够供电并最小化冷却。它肯定不为零,我们正在谈论将电能转换为可用激光束的效率在30%到35%之间。 这是很大的事情。

洛克希德·马丁公司的雅典娜激光在目标车辆上打了一个洞。 


这意味着系统需求,平台需求大大减少,这意味着激光武器,不仅是激光武器,还包括整个激光武器,现在可以开始变得足够小,足够强大,可以部署到军车,海军舰船,甚至飞机上。因此,这确实改变了游戏。正如您所看到的,我们的客户在该领域有很多活动,所有服务现在都在提高陆,海,空激光武器系统的能力。洛克希德·马丁公司在所有这些领域中都是这项技术的主要提供商,我们正在所有这些领域中开展工作。 
因此,关键信息的种类是使用光纤,光束组合(光谱组合光纤激光技术)解决激光武器的难题的最后一步。现在我们正在寻找的是我们正在超越科技,科学和技术演示……这甚至有可能吗?现在,我们看到那些初始系统正在构建并准备在平台上进行部署。例如,我们有一个程序HELIOS(高能激光和集成的光学眩目和监视)程序,该程序可以在DDG Arleigh Burke级驱逐舰上建造,集成和安装激光武器系统。
洛克希德·马丁HELIOS激光作战概念。 
根本的是,它超越了激光技术以及采集跟踪和指向功能,将激光武器与舰载战斗系统捆绑在一起。当然,这是我们在该领域的领导者感到自豪的另一个领域。当您进入控制台并查看战场时,它确实具有这种能力,能够决定威胁是什么,以及针对该威胁的最佳对策,无论是定向能量计数器还是动能计数器,我们看到这些功能正在运行...我不知道正确的词是什么?共生?他们将共同努力,为战斗指挥官提供选择和使用最佳选择。 
可以想象,如果您有大量的低成本威胁,您就不想对低成本无人机使用高成本,功能强大的动能导弹,对吗?您希望在安装后使用运行成本较低的激光器,然后可以控制动力学,以应对可能不适用于激光器的更严峻的威胁。因此,能够提供选择,能力来应对不断发展的威胁形势,我认为这确实是我们试图为客户提供的价值主张。因此,简而言之就是这样。
洛克希德·马丁(Lockheed Martin),我们从事这项业务已有40年之久,实际上是从机载激光计划开始的,当时洛克希德·马丁(Lockheed Martin)是光束控制系统的负责人,并且随着时间的发展,我们已经建立了光束控制功能,跟踪,视线稳定以及平台系统集成,这确实是洛克希德·马丁公司的一项关键核心能力,对吗?我们还建立了很多平台,因此,如何将这些系统与战斗系统或控制站进行安装和接口,以及向用户提供该接口非常重要。”
请务必查看即将发布的采访的“问答”部分。我们进入了一些独特的主题领域,在这些领域中,Afzal博士确实能够消除许多误解,并了解定向能源应用中近期内可行和不可行的现实。总体而言,该交易所为这个迅速发展的国防技术领域描绘了更清晰的画面。


一网打尽系列文章,请回复以下关键词查看:
创新发展习近平 | 创新中国 | 创新创业 | 科技体制改革 | 科技创新政策 | 协同创新 | 科研管理 | 成果转化 | 新科技革命 | 基础研究 | 产学研 | 供给侧
热点专题军民融合 | 民参军 | 工业4.0 | 商业航天 | 智库 | 国家重点研发计划 | 基金 | 装备采办 | 博士 | 摩尔定律 | 诺贝尔奖 | 国家实验室 | 国防工业 | 十三五 创新教育 军工百强 试验鉴定 | 影响因子 | 双一流 | 净评估
预见未来预见2016 |预见2020  | 预见2025预见2030  | 预见2035 预见2045  | 预见2050
前沿科技颠覆性技术 | 生物 仿生 | 脑科学 | 精准医学 | 基因 |  基因编辑 虚拟现实 | 增强现实 | 纳米 | 人工智能 | 机器人 | 3D打印 | 4D打印 太赫兹 | 云计算 | 物联网 互联网+ 大数据 | 石墨烯 | 能源 | 电池 | 量子 | 超材料 | 超级计算机 | 卫星 | 北斗 | 智能制造 不依赖GPS导航 | 通信 5G | MIT技术评论 | 航空发动机 | 可穿戴 氮化镓 | 隐身 | 半导体 | 脑机接口 | 传感器
先进武器中国武器 | 无人机 | 轰炸机 预警机 | 运输机 | 直升机 战斗机 | 六代机 网络武器 | 激光武器 | 电磁炮 | 高超声速武器 反无人机 | 防空反导 潜航器
未来战争未来战争 | 抵消战略 | 水下战 | 网络空间战 | 分布式杀伤 | 无人机蜂群 | 太空战 反卫星
领先国家美国 | 俄罗斯 | 英国 | 德国 | 法国 | 日本 以色列 | 印度
前沿机构战略能力办公室 | DARPA 快响小组 | Gartner | 硅谷 | 谷歌 | 华为 阿里 | 俄先期研究基金会 | 军工百强
前沿人物钱学森 | 马斯克 | 凯文凯利 | 任正非 | 马云 | 奥巴马 | 特朗普
专家专栏黄志澄 | 许得君 | 施一公 | 王喜文 | 贺飞 | 李萍 | 刘锋 | 王煜全 易本胜 李德毅 | 游光荣 | 刘亚威 | 赵文银 | 廖孟豪 | 谭铁牛 | 于川信 | 邬贺铨
全文收录2017文章全收录 | 2016文章全收录 | 2015文章全收录 | 2014文章全收录
其他主题系列陆续整理中,敬请期待…… 




您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存