Den strategiske betydning af lasere i forsvarsapplikationer

Abonner på vores sociale medier til hurtig post

Lasere er blevet integreret i forsvarsapplikationer og tilbyder kapaciteter, som traditionelt våben ikke kan matche. Denne blog dykker ned i vigtigheden af ​​lasere i forsvaret, der understreger deres alsidighed, præcision og de teknologiske fremskridt, der har gjort dem til en hjørnesten i moderne militær strategi.

Indledning

Begyndelsen af ​​laserteknologi har revolutioneret adskillige sektorer, herunder telekommunikation, medicin og især forsvar. Lasere med deres unikke egenskaber ved sammenhæng, monokromatik og høj intensitet har åbnet nye dimensioner i militære kapaciteter, hvilket giver præcision, stealth og alsidighed, der er uvurderlige i moderne krigsførelses- og forsvarsstrategier.

Laser i forsvar

Præcision og nøjagtighed

Lasere er kendt for deres præcision og nøjagtighed. Deres evne til at fokusere på små mål i store afstande gør dem uundværlige til applikationer såsom målbetegnelse og missilvejledning. Lasermålingssystemer med høj opløsning sikrer den nøjagtige levering af ammunition, hvilket reducerer sikkerhedsskader og forbedrer missionssucces (Ahmed, Mohsin, & Ali, 2020).

Alsidighed på tværs af platforme

Tilpasningsevne af lasere på tværs af forskellige platforme-fra håndholdte enheder til store køretøjsmonterede systemer-understreger deres alsidighed. Lasere er blevet integreret i jord-, flåde- og luftplatforme, hvilket serverer flere roller, herunder rekognosering, måloptagelse og direkte energi våben til stødende og defensive formål. Deres kompakte størrelse og evnen til at være skræddersyet til specifikke applikationer gør lasere til en fleksibel mulighed for forsvarsoperationer (Bernatskyi & Sokolovskyi, 2022).

Forbedret kommunikation og overvågning

Laserbaserede kommunikationssystemer tilbyder et sikkert og effektivt middel til transmission af information, afgørende for militære operationer. Den lave sandsynlighed for aflytning og påvisning af laserkommunikation sikrer sikker dataudveksling i realtid mellem enheder, der forbedrer situationsbevidsthed og koordinering. Desuden spiller lasere en kritisk rolle i overvågning og rekognosering og tilbyder billeddannelse i høj opløsning til intelligensindsamling uden påvisning (Liu et al., 2020).

Rettede energi våben

Den måske mest betydningsfulde anvendelse af lasere i forsvaret er som instruerede energi våben (DEWS). Lasere kan levere koncentreret energi til et mål for at skade eller ødelægge det og tilbyde en præcisionsstrejkefunktion med minimal sikkerhedsskade. Udviklingen af ​​lasersystemer med høj energi til missilforsvar, drone-ødelæggelse og køretøjets inhabilitet viser lasers potentiale til at ændre landskabet i militære engagementer. Disse systemer tilbyder betydelige fordele i forhold til traditionelt våben, herunder hastigheden for lys levering, lave omkostninger pr. Skud og evnen til at engagere flere mål med høj nøjagtighed (Zediker, 2022).

I forsvarsapplikationer anvendes en række lasertyper, der hver især betjener forskellige operationelle formål baseret på deres unikke egenskaber og kapaciteter. Her er nogle af de populært anvendte typer lasere i forsvarsapplikationer:

 

Typer af laser, der bruges i forsvarsfeltet

Solid-state lasere (SSLS): Disse lasere bruger et solidt forstærkningsmedium, såsom glas eller krystallinske materialer, der er dopet med sjældne jordelementer. SSL'er er vidt brugt til laservåben med høj energi på grund af deres høje udgangseffekt, effektivitet og bjælkekvalitet. De testes og implementeres til missilforsvar, drone -ødelæggelse og andre direkte energi våbenapplikationer (Hecht, 2019).

Fiberlasere: Fiberlasere bruger en dopet optisk fiber som forstærkningsmedium og giver fordele med hensyn til fleksibilitet, strålekvalitet og effektivitet. De er især attraktive til forsvar på grund af deres kompakthed, pålidelighed og lethed af termisk styring. Fiberlasere bruges i forskellige militære applikationer, herunder højeffektrettede energi våben, målbetegnelse og modforanstaltningssystemer (Lazov, Teirumnieks, & Ghalot, 2021).

Kemiske lasere: Kemiske lasere genererer laserlys gennem kemiske reaktioner. En af de mest kendte kemiske lasere i forsvaret er den kemiske iltjodlaser (spole), der bruges i luftbårne lasersystemer til missilforsvar. Disse lasere kan opnå meget høje effektniveauer og er effektive over lange afstande (Ahmed, Mohsin, & Ali, 2020).

Halvlederlasere:Også kendt som laserdioder, disse er kompakte og effektive lasere, der bruges i en række applikationer fra afstandsmænd og måldesignatorer til infrarøde modforanstaltninger og pumpe kilder til andre lasersystemer. Deres lille størrelse og effektivitet gør dem velegnede til bærbare og køretøjsmonterede forsvarssystemer (Neukum et al., 2022).

Lodrette-kanter overfladeemitterende lasere (VCSELS): VCSELS udsender laserlys vinkelret på overfladen af ​​en fabrikeret skive og bruges i applikationer, der kræver lavt strømforbrug og kompakte formfaktorer, såsom kommunikationssystemer og sensorer til forsvarsapplikationer (Arafin & Jung, 2019).

Blå lasere:Blå laserteknologi undersøges til forsvarsapplikationer på grund af dens forbedrede absorptionsegenskaber, hvilket kan reducere den laserenergi, der kræves på målet. Dette gør blå lasere potentielle kandidater til droneforsvar og hypersonisk missilforsvar, hvilket giver mulighed for mindre og lettere systemer med effektive resultater (Zediker, 2022).

Reference

Ahmed, SM, Mohsin, M., & Ali, SMZ (2020). Undersøgelse og teknologisk analyse af laser og dens forsvarsapplikationer. Forsvarsteknologi.
Bernatskyi, A., & Sokolovskyi, M. (2022). Historie om militær laserteknologiudvikling i militære applikationer. Historie om videnskab og teknologi.
Liu, Y., Chen, J., Zhang, B., Wang, G., Zhou, Q., & Hu, H. (2020). Anvendelse af graderet indeks tynd film i laserangreb og forsvarsudstyr. Journal of Physics: Conference Series.
Zediker, M. (2022). Blå laserteknologi til forsvarsapplikationer.
Arafin, S., & Jung, H. (2019). De seneste fremskridt med GASB-baserede elektrisk-pumpede VCSEL'er til bølgelængder over 4 μm.
Hecht, J. (2019). En “Star Wars” -følger? Tilslutningen af ​​rettet energi til rumvåben. Bulletin for atomforskerne.
Lazov, L., Teirumnieks, E., & Ghalot, Rs (2021). Anvendelser af laserteknologi i hæren.
Neukum, J., Friedmann, P., Hilzensauer, S., Rapp, D., Kissel, H., Gilly, J., & Kelemen, M. (2022). Multi-Watt (Algain) (ASSB) diodelasere mellem 1,9 um og 2,3μm.

Relaterede nyheder
Relateret indhold

Posttid: Feb-04-2024