直接杀伤型激光武器通常分为低能与高能两类。按照美国国防部的定义,平均功率输出不小于20000瓦或每个脉冲的能量不小于30000焦的称为高能激光武器,而功率和能量在此界限以下的则属于低能激光武器。但也有不少作者认为,激光武器的分类与其攻击的目标有关,低能激光武器的目标是各种武器系统上的传感器、敌方指战员的眼睛等对激光极为敏感的器件和部位;高能激光武器则以对方的大型武器装备,例如导弹、飞机、直升机、坦克和舰船等为目标,目的是摧毁这些装备本身而不是仅仅破坏上面的传感器。这里将介绍前一种,而将后一类留待下面讨论。 iR0y"Cii
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激光武器用于攻击光电传感器 )_NO4`ejs/
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传感器,顾名思义,是对某些事物特别敏感的装置。不同种类的传感器几乎可以探测任何信息。特别是,光电传感器可以探测可见光、红外辐射、微波、无线电信号等等。 E!AE4B1bd
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随着电光技术的迅速发展,形形色色的光电传感器在各种军事装备和武器系统中得到日益广泛的应用。无论是激光测距机,还是激光雷达,或者是各种激光制导系统,都离不开一定类型的传感器。光电传感器犹如这些武器火控系统的“眼睛”,离开它们,测距机和雷达就“看”不到由目标反射回来的激光,从而无法对目标的距离和其他运动参数进行测量,而激光制导导弹或炸弹也就无法跟踪和准确地打击这些目标。另一方面,如果没有激光信号供传感器探测,光电传感器就会失去“感觉”的对象,更无从“传递感觉”。可见,光电传感器的正常工作离不开激光,是激光使武器的火控系统“心明眼亮”。 u-C)v*#L
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但是,激光也可以做与此相反的事,即将传感器“致盲”,从而使武器的火控系统无法正常工作。因此,传感器就像人眼一样成为低能激光武器的攻击目标。如果注意到,将一枚正在追踪目标的导弹致盲,一般来说要比把一个普通士兵致盲具有更高的“效益”,那么,光电传感器很可能是低能激光武器最主要的攻击目标。更何况,激光武器使人眼致盲,会遭到人类社会的谴责乃至被禁止使用,而攻击传感器的激光武器则不会受到任何非难。 4`R(?
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从“ 鱼”到“骑马侍从” {BHO/q3
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80年代早期,美国陆军开始了一项发展计划,旨在研制一种战场激光武器,官方称之为“近战战场激光攻击武器”(C- CLAW)。其当时的目标是摧毁华沙条约组织武装力量坦克和飞机上火控系统的传感器。C-CLAW最初的样机称为“跑路者”,它的主要部件是两台激光器的组合,既可以用一台激光器在远红外工作,也可以通过另一台激光器在近红外或绿光谱区工作。这无疑使传感器防范起来十分困难。 =rK+eG#,
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虽然“跑路者”是设计用于破坏传感器的,但正如新闻界所报导的,它“还能破坏敌方军队士兵的眼睛”。美国当时的陆军总参谋长崴克汗(Wickhan)在国会听证会的证词中则坚持认为:“战争是要致人死命的,即使C-CLAW致盲了士兵,但还没有致他们于死命。”言下之意是,没有必要过多指责。 IIqUZJ
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尽管如此,这项研制费用高达2.12亿美元的计划还是于1983年被撤消,其原因当然不是有人非难系统会致盲人眼,而是因为一方面预算过高,另一方面是系统的实际重量已增加到1360千克,远远超过最初所允许的408千克。与此同时,陆军当时转而开始研究一种被称为“ 鱼”(Stingway)的,据认为是“前景更加美好的系统”。 ]+$?u&0?w
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陆军当时未提供有关“ 鱼”激光武器的详细情况。事实上,在国防部的陆军司令部官员以及作为主承包商的马丁·马丽埃塔公司和“ 鱼”激光系统研制者的美国通用电气公司都拒绝评论这种武器。通用电气公司的一位发言人说:“这是一项高度机密的计划,即使我们自己也不予议论。” K4);HJ|=
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以后透露出来的消息表明, 鱼原计划安装在布雷德利装甲战车上,但实际上也可用于普通坦克、战斗直升机和无人驾驶飞机。另据报导,系统可以装在长方形的盒子里并固定在M1坦克炮塔旁边,或作为战车的附加武器与普通25毫米机枪及陶式反坦克导弹配合使用。 7[wieYj{
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到80年代后期, 鱼已进入研究与发展的高级阶段。在美国得克萨斯州进行的野外试验收到良好的效果。五角大楼的一位官员提出应考虑对该系统全面发展,这一提议在1990年10月的国会防务审定会议上获得批准。据透露,在1991年的“沙漠风暴”行动开始之前,美军将两辆装有 鱼样机的布雷德利战车运抵沙特阿拉伯,准备在作战中使用,但由于地面战斗仅进行了100小时,多国部队便取得“中盘胜”,致使 鱼“痛失”与其他激光系统“同台表演”的“良机”。 3yXY.>'
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鱼是一种成功的和有代表性的激光武器系统,美国陆军已提出采购164套系统的订单,从而表明其本身在军界已有一定影响。此外,还出现了一些改进型或派生型,最主要的一种称为“骑马侍从”(Outrider)。它是美国海军陆战队系统司令部两栖战技术处与陆军 鱼计划管理处于1992年前后联合提出,原马丁·马丽埃塔公司电子和导弹分部研制的主动电光对抗作战防护系统。由陆军的以布雷德利战车为基座的 鱼和海军的FO/FAC系统发展而来,后者是海军陆战队一种带自动报告装置的激光测距机。 VD\=`r)nT
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1994年2月,美国海军陆战队为“骑马侍从”的初步演示拨出专款;而陆军的坦克机动车研究、发展和工程中心则提供一辆装有电驱动装置的战车供进一步演示之用。全系统于同年10月进行了试验。 4'Zp-k?5`
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“骑马侍从”战斗防卫系统可以用自己的激光器跟踪多个目标,并与之交战。它有多种作战方式供操作人员根据不断变化的战术态势灵活选用。该系统主要用于破坏敌方武器上的光学探测和跟踪装置,如像增强器和光学放大系统。在与动能武器系统交战时,将起到保护直射(反装甲炮和重机枪)射手的作用,从而提高现行装备的杀伤能力以及配备轻型装备的部队在对抗配备重型装备的部队时的生存能力。 x$%!U[!3
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美国空军也研制了一种以 鱼为基础的低能激光武器,并定名为“花冠王子”(Coronet prince)。其功能是保护飞机不受敌空防武器的攻击,后者依赖于光学和电光传感器。当飞机将要受到这些武器的攻击时,花冠王子上的探测系统向机上人员发出警报,使其得以鉴别威胁的性质,并用脉冲激光束发动反攻击,使敌人空防设备中用于导引武器系统攻击飞机的电光传感器失效。 <