光学纤维或让科幻战场成为现实
一架无人机静静地飞过美国新墨西哥州的不毛之地,直到它突然失去控制,坠毁在地。 ]TIBy "3 _A,mY6* 然后,一台狙击炮从发射台升起,并开始瞄准目标。在沙漠地面上,一辆巨型沙色卡车,在发射看不见的红外光束,摧毁一个接一个的目标。 XcM.<Dn3 ::2(pgH 这种高能激光移动验证机(HEL MD)是由航空巨头芝加哥波音公司为美国军方研发的一台激光武器原型。在卡车内部,波音电子物理学工程师Stephanie Blount正盯着自己笔记本屏幕上的目标,并利用手掌游戏控制器指导激光发射。“感觉非常像游戏。”她说。 HR$;QHl~F
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5b9 它似乎十分寻常:激光武器是现代电子游戏的主要道具之一,数十年来,各类射线枪在科幻小说中十分常见。但现在,它们不再是幻想。波音公司研发的原型只是美国和欧洲近年来研发的诸多类似武器中的一种,而这在很大程度上多亏相对便宜、便携和强劲的激光器的发展。这些激光器能通过光学纤维产生光束。 y rmi:=N( SB=%(]S 这些光纤武器的输出功率以千瓦(kW)计数,数量级低于美国战略防御计划预计的百万瓦特。 `nEe-w^9)I ^4[|&E: 但当下,这些类似目前波音系统的测试表明,激光有足够的能力克服恐怖组织的威胁。“这是非常划算的方案,可以十分便宜地制造小型狙击炮或火箭。”Blount说。
%)!b254 _e94 例如,2014年年底,美国海军展示了一种名为LaWS的船载激光武器系统,该武器能定位恐怖分子和海盗使用的小船。该实验武器目前安装于庞塞号上——海湾地区一艘水陆两栖火力支援舰。 sL\W6ej Kld#C51X f 但开发者表示,要全面部署此类武器仍存在挑战,从提高武器功率到克服在雾天和多云天气中使用激光的障碍等。不过,防务和安全专家正开始更严肃地对待激光。“在近半个世纪的探索后,美国军方今天正处于部署相关定向能武器的风口浪尖。”新美国安全中心(CNAS)先进技术专家Paul Scharre在今年4月发布的一份激光武器报告中写道。 nbdjk1E`~ l|5;&(Y+s 功率困境 Rg~F[j$N )_\q)t"= 一直以来,激光武器都让研发者迷醉,在上世纪八九十年代战略防御计划全盛时期尤为如此。CNAS 报告显示,1989年,美国对激光武器的投入达到顶峰,当时政府投资金额相当于2014年的24亿美元。但从那时到现在,经费水平一直较低。之前的预期目标——击落飞来的弹道导弹,已证实难以达到。 FFpG>+*3 d{:0R9 激光武器的秘诀在于将能量集中在一个足够小的点,以便加热和毁灭目标,而要做到这些,需要一台能用于战场的紧凑、便携设备。说远比做容易。例如,1996年,美国空军启动机载激光武器项目,作为防御弹道导弹的计划之一。由于当时无法达到百万瓦特当量的输出功率,研发者选择使用化学氧碘激光(COIL),它能由一种化学反应添加燃料。 |7%#z~rT *W$bhC'w 但COIL过于庞大,因此只能由波音747运载,并且为激光燃料留下的空间很小。“它需要远程混合装置以及数万磅的化学物质。”洛克希德·马丁公司定向能系统主管Paul Shattuck说。该公司为上述项目提供了光束控制技术。 dI)
9@UL jRNDi_u?Wb 华盛顿海军研究实验室定向能物理学家Phillip Sprangle表示,另一个重要问题是空气。他指出,不仅尘埃和自然湍流会使光束分散,激光走过的通路还会引发“热晕效应”。Sprangle解释道,当光束以极高的能量传播时,“空气会吸收激光,加热空气,并导致光束扩散”。反过来,这种扩散会削弱激光的能量。 ;eT+Ly|{ m$}Jw< |