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舰载激光武器的研制进展

易亨瑜 齐予 黄吉金

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舰载激光武器的研制进展

    作者简介: 易亨瑜(1969-),男,博士,高级工程师,从事激光技术的研究.E-mail:yihengyu1@sina.com.
  • 基金项目:

    中国工程物理研究院规划发展研究课题基金资助项目(GH14-Z-12);中国工程物理研究院应用电子学研究所自研课题基金资助项目(2014XXZY01)

  • 中图分类号: TJ953

Development of ship-based laser weapons system

  • CLC number: TJ953

  • 摘要: 美国海军激光武器系统(LaWS)作为第1套海军的固体激光武器样机,已经安装在现役军舰庞塞号上.介绍了LaWS系统的应用需求、研制团队及系统结构,分析了激光器、发射装置及控制系统的构成,并由系统参量评估了LaWS系统的作战性能.回顾了LaWS系统已进行的系列演示试验,总结了每次试验暴露的技术问题及采取解决途径.由分析可知,LaWS系统的发射装置采用了天文望远镜的共孔径设计方式;作战光源采用了光纤激光器的非相干合成;在系统集成中,除了少量的定制部件外,广泛采用了工业激光器、惯性测量装置、传感器、视频跟踪器等大量商用器件;LaWS 系统在研制中采用了逐步改进的方式,这些都在一定程度上减少了系统风险和研制成本.最后分析了其下一步的技术发展方向.
  • [1]

    ZHAO Y S, LI Q, ZHOU C. Analysis of shipborne laser weapon and its development trend[J]. Ship Electronic Engineering, 2010, 30(7):1-3 (in Chinese).
    [2]

    LU H L, FENG J L, ZENG P. Development of American high energy laser weapon in 2010 year [J]. Winged Missiles Journal, 2011(7):20-24 (in Chinese).
    [3]

    ZONG S G, WU R H, CAO J, et al. Developments and trends of high energy laser weapons[J]. Laser Optoelectronics Progress, 2013(8):080016 (in Chinese).
    [4]

    WANG G B, LIU C L. Experimental research of the ablation threshold of Kevlar/epoxy [J]. Laser Technology, 2003, 27(5): 457-459 (in Chinese).
    [5]

    GUO Y L, LIANG G Z, QIU Z M, et al. Effect of laser parameters on mass ablative rate of carbon fiber reinforced composite [J]. Acta Materiae Compositiae Sinica, 2006, 23(5): 84-88 (in Chinese).
    [6]

    SU Y, WAN M. High energy laser system[M]. Beijing:Nation defense industry Press, 2004:39-59 (in Chinese).
    [7]

    MIKHAIL A V, THOMAS W, LEONID A B, et al . Adaptive array of phase-locked fiber collimators: analysis and experimental demonstration[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2009, V15(2):269-280.
  • [1] 刘晓军高咏生 . 激光剪切干涉用于在线表面测量的特性分析. 激光技术, 2006, 30(4): 337-339,343.
    [2] 黄沛曹国辉张海晶张钧杰 . 美国陆军车载战术激光武器发展分析. 激光技术, 2022, 46(6): 817-822. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2022.06.017
    [3] 易亨瑜齐予易欣仪黄吉金 . 通用原子公司高能激光器研制进展. 激光技术, 2017, 41(2): 213-220. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2017.02.014
    [4] 赵琦孟庆安蒋泽伟胡绍云耿旭高明伟 . 大口径高能脉冲激光参量测量装置的精度研究. 激光技术, 2015, 39(1): 100-103. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2015.01.020
    [5] 易亨瑜锁兴文易欣仪齐予张凯 . 美国运输机机载激光系统研制进展. 激光技术, 2021, 45(2): 174-181. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2021.02.008
    [6] 葛成良张飞舟张凯雒仲祥童立新 . 近红外激光水面传输热晕效应缩比实验研究. 激光技术, 2022, 46(4): 516-518. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2022.04.012
    [7] 彭玉峰吴定允张毅程祖海 . 高功率激光反射镜热畸变补偿结构设计与仿真. 激光技术, 2012, 36(1): 120-123. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2012.01.031
    [8] 田国周欧群飞钟鸣叶大华吕百达 . 2kJ高能量钕玻璃激光器的热管理技术分析. 激光技术, 2007, 31(3): 253-256.
    [9] 张荆李义安 . 空—地激光武器系统. 激光技术, 1980, 4(1): 32-38.
    [10] 高亚丽王存山张梅熊党生 . 镁合金激光表面熔凝技术分析. 激光技术, 2009, 33(4): 362-365. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2009.04.008
    [11] 李刚孔小健 . 舰载武器系统激光对瞄方法研究. 激光技术, 2009, 33(5): 515-517. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2009.05.028
    [12] 王绍龙王阳恩陈奇陈善俊 . 激光诱导击穿光谱技术定量分析原油金属元素. 激光技术, 2015, 39(1): 104-108. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2015.01.021
    [13] 樊玉杰周建忠黄舒卫登辉王敏 . MEMS金属微构件的激光微喷丸强化技术分析与展望. 激光技术, 2010, 34(5): 665-669. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2010.O5.024
    [14] 马泳林宏冀航董天临 . 基于边缘探测技术的激光单稳频指标分析. 激光技术, 2007, 31(5): 469-472.
    [15] 赵兴海高杨程永生 . 激光点火技术综述. 激光技术, 2007, 31(3): 306-310,313.
    [16] 胡士珩 . 战术激光武器系统的若干考虑. 激光技术, 1984, 8(1): 6-10.
    [17] 胡增荣童国权陈长军郭华锋周亮徐家乐 . 激光纳米表面工程技术. 激光技术, 2014, 38(6): 764-770. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2014.06.009
    [18] 宋艳马世榜张开飞 . 热弹激光超声激励及缺陷检测的有限元分析. 激光技术, 2021, 45(2): 246-251. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2021.02.021
    [19] 李秋实罗洪胡永明倪明 . 三角波形激光脉冲在液体中致声的特性分析. 激光技术, 2010, 34(3): 409-412. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2010.03.035
    [20] 耿天琪牛燕雄张颖牛海莎许冰牛敏满达张帆 . 激光主动侦测系统探测能力分析. 激光技术, 2015, 39(6): 829-833. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2015.06.021
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出版历程
  • 收稿日期:  2014-10-11
  • 录用日期:  2015-03-17
  • 刊出日期:  2015-11-25

舰载激光武器的研制进展

    作者简介: 易亨瑜(1969-),男,博士,高级工程师,从事激光技术的研究.E-mail:yihengyu1@sina.com
  • 1. 中国工程物理研究院 应用电子学研究所, 绵阳 621900
基金项目:  中国工程物理研究院规划发展研究课题基金资助项目(GH14-Z-12);中国工程物理研究院应用电子学研究所自研课题基金资助项目(2014XXZY01)

摘要: 美国海军激光武器系统(LaWS)作为第1套海军的固体激光武器样机,已经安装在现役军舰庞塞号上.介绍了LaWS系统的应用需求、研制团队及系统结构,分析了激光器、发射装置及控制系统的构成,并由系统参量评估了LaWS系统的作战性能.回顾了LaWS系统已进行的系列演示试验,总结了每次试验暴露的技术问题及采取解决途径.由分析可知,LaWS系统的发射装置采用了天文望远镜的共孔径设计方式;作战光源采用了光纤激光器的非相干合成;在系统集成中,除了少量的定制部件外,广泛采用了工业激光器、惯性测量装置、传感器、视频跟踪器等大量商用器件;LaWS 系统在研制中采用了逐步改进的方式,这些都在一定程度上减少了系统风险和研制成本.最后分析了其下一步的技术发展方向.

English Abstract

参考文献 (7)

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