中国激光武器太强悍 美国发飙赶紧赔卫星

时间:2015-11-24 编辑:九秦军事网 来源:

大家都知道,激光武器是一种定向能武器,利用强大的定向发射的激光束直接毁伤目标或使之失效。由于激光武器威力大、性能强,被称为未来五大武器之首,成为未来激光反导、反卫星武器的最佳理想技术,当然,激光炮也成为中美俄等军事强国重点发展的杀手锏武器,那么中国的激光武器技术到底如何呢?

2015年早期时候,中国国防科技大学曾经公开展示了一个被叫做“激光打靶破坏效应物”的高科技展品,实际上,这个黑乎乎的展品折射出来的是中国激光武器技术实力的深厚体现,能够烧穿如此厚的钢材料模拟仿真弹头,足见照射这个标靶的激光能量级别之高。而激光武器到底实力强还是不强,用一个比较简单的衡量标准就可以看出一二,那就是激光器的能量强度。

激光这个东西最怕的东西就是大气层和雨水天气所造成的散射,虽然中国的激光武器发展始于上世纪60年代的640国家反导工程,但和世界上大多数国家一样,直到21世纪初期开始,激光武器的能量强度才逐渐达到作为武器级别使用,而只有强度足够大,能量储备方式足够小,激光才不会散射。


激光打靶破坏效应物

综合美国媒体的报道,中国激光武器经过40多年的刻苦努力,目前中国掌握的技术,基本能够满足军用大型激光炮的需要。美媒曾报道称,2006年8月,曾有美国卫星在飞越中国上空时遭到激光照射,这是中国激光武器首次被国外媒体报道。

根据公开发行的中国国家级别学术刊物称,2005年,中国10万瓦级地基车载化学激光炮在我国西北某靶场对低轨卫星成功地进行了致盲打击实验”。国外媒体普遍认为,目前世界上仅有中美两国进行过陆基激光致盲卫星试验,而将地面的激光照射到600千米太空,足见中国激光武器的实力。


据了解,在激光武器的发展类型中,光纤固体激光器被认为是最有前途的,而我国航天科工四院武汉锐科公司于2013年3月研制了国内首台10kW工业级光纤激光器,成为继美国IPG公司之后全球第二家研制出10kW级光纤激光器的单位。如果功率能再提高一个量级,就可以直接用作激光武器了。

2015年2月,我国神光-Ⅲ主机装置主基本建成,网络热炒国中国激光打卫星,能在外太空发挥强悍战力,这到底怎么回事,咱们一起来看下!

2015年2月,我国神光-Ⅲ主机装置主要性能指标均达到了设计要求,这标志着神光-Ⅲ主机基本建成,我国成为继美国国家点火装置后,第二个开展多束组激光惯性约束聚变实验研究的国家。考虑这种激光装置可以转化成巨大的军用价值,可以说我国的黑科技又向前迈进了一大步。

1.神光Ⅲ主机是干什么用的?

要搞清楚神光Ⅲ到底是干什么用的,我们应该先了解一下核聚变反应的原理。其基本原理是通过使氢的同位素结合,产生氦和中子释放巨大能量。

目前全球科学家们聚焦研究、可能实现可控核聚变的途径主要有两种,即磁约束聚变和惯性约束聚变。

前者是通过强磁场较长时间约束高温稀薄等离子体使之发生聚变反应,例如ITER计划。


正在调试的核聚变反应堆

后者原理类似氢弹,是利用多种高能量驱动方式形成高温高压环境,使氘氚靶丸实现热核聚变点火和燃烧,从而释放出更为巨大的能量。

由于它可控、清洁、高效和资源充足,就像是装在“瓶中的太阳”。神光Ⅲ就是用惯性约束的方式来实现可控热核聚变的核心装备。

2.聚变能源有什么用?

聚变能源,作为人类梦寐以求的终极能源,也被誉为“人造太阳”,一旦实现商业发电,将从根本上解决人类能源问题。


模拟的激光打卫星效果图

同等质量的元素进行核聚变比核裂变释放的能量大得多,而产生的辐射反而少得多。对环境保护的考虑也是人们努力发展核聚变技术的原因之一。

化石能源的逐渐耗竭已经是人所共知的事实,而风能、太阳能等可再生能源在目前来看,也无法完全满足人们对能源的渴求。核聚变发电,是能源的明日之星。

核聚变的原材料很容易找——地球上氘的含量并不算少,每一万个氢原子中就有一个是氘原子。在最好的情况下,每升海水中的氘聚变能够放出的能量,相当于燃烧300升汽油;而一个百万千瓦的核聚变电厂,每年只需要600公斤原料,但一个同样规模的火电厂,每年将需要210万吨燃料煤。

氦3是目前最理想的核聚变原料,虽然在地球上也找不到,但是在我们举目可及之处却大量存在——在月球、土星和火星上,氦3的含量足够人们随心所欲地挥霍数十万年。

现在的我们,就像是站在四十大盗藏宝洞之前的阿里巴巴,唯一所缺乏的,就是一句开门的咒语。幸好,我们已经快要猜到那句咒语,一段传奇,即将在眼前展开。

3.我国搞激光惯性约束聚变装置的IStory.leitingcn.com/" target=_blank>历史

中国对激光器的研究,开始于60年代。

1963年12月,毛泽东在听取国务院副总理兼国家科学技术委员会主任聂荣臻汇报十年科学技术规划时指出:“激光,要组织一批人专门去研究它。”随后,在钱学森的带领下,中国开始研究激光装置。

1986年夏天,激光12号实验装置正式命名为神光-1。

1993年,国家“863”计划确立了惯性约束聚变主题,进一步推动了国家惯性约束聚变研究和高功率激光技术的发展。


图为美国的同类激光装置

1994年,神光-1退役。神光-1连续运行8年,在激光惯性约束核聚变和X射线激光等前沿领域取得了一批国际一流水平的科研成果。

1994年5月18日,神光-2装置立项,工程正式启动,规模比神光-1装置扩大4倍。

1995年,激光惯性约束核聚变在“863计划”中立项,我国科研人员开始研制跨世纪的巨型激光驱动器——神光-3装置,计划建成10万焦耳级的激光装置。

4.“激光”和“神光”的由来

你们知道激光的名字是谁取的?神光系列又怎么得名?

这是我国新一代热核聚变装置EAST(俗称“人造太阳”)


“激光”一词是1965年由钱学森先生提出的,而在1966年,钱老听说了惯性约束聚变的构想后对此评价:“你们的事业是在地球上人造一个小太阳。”

而“神光”的由来则要追溯到上世纪80年代。中国组建了惯性约束聚变研究团队,并成立了国内第一个惯性约束聚变专业实验室。1985年该项研究迎来重大成果,我国首台用于激光约束聚变科研的大功率激光器在中物院诞生,张爱萍将军曾亲自为它命名为“神光”。这就是目前我国神光系列名称的来源。

5.比神光II更加先进的神光Ⅲ

在国际聚变科研领域,无论是磁约束聚变,还是惯性约束聚变,都是世界各个科技大国暗自角力的战场。而我国的惯性约束聚变路线之所以在技术封锁的环境下,与世界科技强国并驾齐驱,正是由于它的军民两用特殊性质。

“惯性约束聚变是在高温、高压、高密度条件下的实验。这实际上是与武器物理有关联的。目前在全球科学界对于聚变能源的探索中,惯性约束聚变是一个非常典型的军民两用技术。”

由于惯性约束聚变可用于未来清洁能源开发,各科技大国纷纷投入巨资开展研究,竞相争夺这一高技术领域的战略制高点。目前,随着我国对聚变科研的不断重视、新老科学家们前赴后继的努力,惯性约束聚变相关领域的研究正不断取得新突破。

先说说十几年前就研制成功的神光2号吧,该设备可在十亿分之一秒内发射出相当于全球电网数倍的强大能量,从而释放出极端压力和高温,引发聚变反应。类似物理条件在自然界中只有在核爆炸中心、恒星内部或是黑洞边缘才能找到。

如果将其投入军事用途,激光炮具有攻击速度快、射程远、转移火力快、每次发射成本低的优势,是解放军实现全方位、超低空拦截的理想武器,比防空导弹更有效。

现在,更先进得多的神光-Ⅲ主机装置已在中物院基本建成。作为开展高能量密度物理和惯性约束聚变研究的首台十万焦耳量级高功率激光装置,作为亚洲最大,世界第二大激光装置,神光-Ⅲ主机装置共有48束激光,总输出能量为18万焦耳,峰值功率高达60万亿瓦。

官方媒体曝光激光已被运用于军事用途

2015年2月,神光-Ⅲ主机装置六个束组均实现了基频光7500焦、三倍频光2850焦的能量输出,激光器主要性能指标均达到了设计要求,这标志着神光-Ⅲ主机基本建成。

我国成为继美国国家点火装置后,第二个开展多束组激光惯性约束聚变实验研究的国家。作为一台超高精密的大型科学实验装置,神光-Ⅲ激光装置建设项目集成了众多的行业先进技术,是我国综合国力不断提高的具体体现。

6.科研人员为神光Ⅲ所付出的贡献

2007年开工的“神光Ⅲ”主机工程一个有6层楼高,占地面积超过2万平方米的大型装置正在施工,它拥有国内无与伦比的技术与规模,是我国迈向世界最先进激光聚变研究的“神器”。

在宛如巨型飞机制造工厂般的“神光Ⅲ”工程现场,数十名科研人员正在上下忙碌,安装调试控制系统和主要部件。设备旁紧张工作的科研人员大多为70、80后的年轻人,激光聚变研究中心研究团队平均年龄仅30岁。

科研人员是最可爱的人

作为规模大、程序复杂、技术精度要求高的前沿领域,“神光Ⅲ”研制中为国人“争气”的故事很多:如设备必须的直径1米方形件光学元件,美国在研期间曾委托欧洲公司生产,制造完成后不仅禁止再销售,甚至要求对方连生产线也必须拆除、销毁,而通过国内大协作、自主攻关,很快就突破了技术瓶颈。

“都是自主创新,也只有自主创新。”一位科研人员坦言道。国家的巨大支持、稳定的核心团队、多领域的协同攻关是重大科技攻关的关键。

而新老科学家们孜孜奉献的精神,也在这里得到传承,在高洁净度工作环境中不能喝水,每逢午餐时间一群教授、硕博聚在大门口吃盒饭,成为一道亮丽景观。

(正是有了这些可爱的科研人员的默默奉献,祖国才更加强大)

看完上面这篇文章,你还认为中国的发展都是靠山寨得来的吗?以后再看见说中国科研都是靠山寨之类的文章,你就直接将这篇文章转发给他,看谁打谁的脸!

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