激光武器的毁伤效果主要取决于系统的功率、跟踪瞄准精度、系统的光学控制水平等因素,因此如何提高这些功能已成为该类武器的核心问题。 m 7LUrU
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提升激光武器的功率 s3
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功率与激光光源息息相关,其重点发展方向有固体(热容)激光器、电化学氧碘激光器、光纤激光器及自由电子激光器等。 <kc#thL
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目前,在控制系统体积、质量的条件下,要进一步提高光源功率至50kW以上,只有这样才能达到实战要求。 b?VV'{4
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试验数据证明,激光武器可直接破坏无人机的外壳及电子元件,民用芯片的工作温度低于80图片,军用芯片也不能超过130图片,10kW级的激光武器可以近距离破坏一些光电系统的传感器和无人机外壳;50kW级的激光武器可以毁伤近距离的无人机;100kW级的激光武器可以毁伤火箭弹、迫击炮弹。 S# we3
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提升稳定跟踪与智能瞄准技术 Z4q~@|+%
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实际工作场景中,技术人员主要是在移动平台上对视轴进行稳定,提升转台稳定精度控制技术和智能瞄准技术。 |b.z*G
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其工作原理如下:在激光测距和激光照射后锁定目标,并结合光电系统对目标进行自动跟踪,接收目标指示信息后自动完成目标指向,最后输出目标距离信息、角度信息及角速度信息,引导激光武器实施精确打击。 \N6\v5vh
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其关键技术包括:结合实际应用场景中目标的运动特性、角度变化等情况,根据成像距离公式及约翰逊准则,研究针对各类型场景的红外和可见光探测与跟踪系统,提升光电探测与跟踪技术。 Qvqqvk_tv
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综合考虑光学传感器准直误差、角位置精度、转台稳定精度等因素,提升图像识别运算技术,研究高速数字采样技术及处理技术,提升图像增强预处理和跟踪算法。 M+Uyb7
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在实际设计过程中应结合全数字伺服控制技术、仿真设计技术和强度分析技术,解决移动平台的高稳定精度控制问题。 SbT5u3,'
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在整体系统研究过程中,还须同步进行瞄准线稳定精度和跟踪精度误差分析。最后还应验证移动平台上稳定跟踪与智能瞄准系统的可靠性技术、环境适应性技术、可维修性技术、电磁兼容性技术等。 < bUe/m
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提升激光武器的小型轻量化技术 ejePDgi_[
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激光武器的功率体积比和功率重量比,是衡量其小型化、轻量化的重要指标,研发人员应努力在保证激光武器功率及光束质量的基础上,尽量减少激光武器的重量与体积,这对激光武器的推广和应用具有重要意义。 ^&