2025年12月28日,以色列国防军宣布“铁束”(Iron Beam)成为首个完全集成到其国家防御体系中并获准投入使用的高能战术激光武器,未来已然到来。而且它并非孤例。
图:战术激光器正从预言走向全面投入使用(图片来源:Crown版权)
回到1960年7月7日,美国休斯研究实验室的西奥多·梅曼发明了激光,这一发明被公之于众。媒体立即看到了激光的军事用途,《洛杉矶先驱报》更是宣称“洛杉矶男子发现了科幻死亡射线”。
在随后的几个月和几年里,大众媒体经常谈论激光的破坏力,美联社甚至发表了一篇文章,宣称一颗配备激光武器的卫星可以控制地球。激光武器的概念十分畅销,而像1964年的《金手指》这样的惊悚片则进一步加深了公众对激光武器的印象。
图:铁束激光器(图片来源:拉斐尔系统公司)
然而,现实却远远落后于设想。多年来,激光一直被认为是“为了解决一个并不存在的问题”而发明的,尽管激光技术可能非常壮观,但在20世纪60年代,它远称不上武器级。想想看,当时激光的功率竟然是用吉列剃须刀的数量来衡量的——也就是说,激光束一次能切开多少片剃须刀片。
尽管激光在科学技术领域得到了广泛应用,催生了奇迹般的外科手术和革命性的通信技术,但其主要应用领域仍是军事领域,例如作为目标瞄准系统和测距仪。20世纪唯一真正投入使用的激光武器是英国皇家海军在1982年马岛战争期间使用的一种低功率激光器,用于暂时眩晕和分散敌方飞行员的注意力。
当年美国和苏联都曾雄心勃勃地研发激光武器。美国人甚至改装了一架波音747客机,用于搭载一种巨大的实验性、极其危险的化学激光器,该激光器旨在击落洲际弹道导弹,但对机组人员的威胁远大于对导弹本身的威胁。
图:阿波罗激光武器(图片来源:EOS)
过去二十年间,新一代激光器的发展开始改变这一切。基本问题有三方面:首先,如何制造出功率足够大的实用激光器;其次,如何进行目标搜索;第三,如何调整光束以补偿大气影响。
以上突破在于固态激光器的研发,这种激光器使用掺杂了镱、铒、铥以及铝、锗、磷等特殊元素的玻璃纤维束。这些卷曲的纤维束使得在极小的空间内能够容纳非常长、高效的激光器,而新技术则使得多个激光器能够合并成一个功率更大的光束。
在作战端,新型瞄准系统被研发出来,用于快速识别和锁定目标。与此同时,还出现了利用参考激光等技术分析武器与目标之间空气质量的系统,以便调整致命光束,补偿任何变形。
图:莱茵金属/MBDA海军激光器(图片来源:莱茵金属)
这一切导致近年来新型激光武器开始出现,而且这些武器并非仅仅来自美国等传统强国,也并非仅仅是未来可能发展成实用系统的概念产品。它们出现在俄罗斯、中国、韩国、法国、英国、土耳其、日本、德国、印度,以及战争前沿的以色列。
以色列的“铁束”(Iron Beam)系统于1996年启动,是美以联合项目。该系统最初采用化学式氘氟化物激光器,后转由拉斐尔先进防御系统公司(Rafael Advanced Defense Systems)负责研发,并改用固态电驱动的掺镱激光器。2024年,由于军事冲突,该系统被加快部署,用于拦截敌方无人机和导弹。如今,它已正式并入以色列武装部队,成为防空体系的最内层,负责拦截包括火箭弹和迫击炮弹在内的近程威胁。
就激光武器而言,这是一个重要的里程碑。虽然其他一些系统也已在不同国家的军队中部署,甚至在实战中接受过测试,但这是激光武器首次作为一套完整的集成系统正式加入一个国家的武装部队。
图:安装在战术车辆上的美国“蝗虫”激光制导武器(图片来源:Aero Vironment)
之所以耗时如此之久,是因为研发出一款功能齐全、实用的激光武器与制造出一款完全可投入使用的激光武器之间存在着巨大的差异。现代武器系统是庞大网络(通常是全球网络)中的一个组成部分。它们还必须与极其复杂的后勤补给和维护体系兼容。更不用说,武器的生产必须建立在一条完整的生产线上,而不是一系列零散的单件产品。
这就是为什么网上那些声称应该立即将这种或那种实验性武器投入前线的说法,因为这样那样的原因,会让你我呵呵一笑。
激光武器要完全投入使用,必须足够坚固耐用,能够像其他任何设备一样经受磕碰。正在研发中的系统专门为研发而设计的。它们包含一些手动控制功能,以便在遇到意外软件重启或冷却系统突然进灰等问题时关闭激光器。此外,它们还需要安全缓冲装置,以确保系统在安全监控团队的监视下不会意外损坏任何物体——这是作战系统所不具备的要求。
图:英国龙火激光器(图片来源:Crown版权)
此外,测试单元独立运行,而作战单元则必须与指挥控制系统集成,以便在毫秒内决定是否对可疑目标开火。不仅如此,作战单元还必须按照军用标准制造,能够承受恶劣环境和不适宜的存储条件,同时还要保持可靠性。一旦出现故障,现场技术人员必须能够迅速将其修复。这意味着需要配备标准备件,并制定和测试维护程序。
最后,研发用激光器和作战用激光器的目标截然不同。研发用的目标是预先设定或半控制的,因此工程师可以锁定所有变量,一次只专注于一个问题。而作战用激光器则必须应对实战中密集攻击,这与可控攻击完全相反。这一切归根结底是,即使是已经能够击落敌方无人机的激光武器,距离正式成为军械库的一部分也还有很长的路要走。
目前,全世界范围内大约有17种战术激光武器已投入使用、通过实战检验、经过实地测试或正在研发中。这类武器拥有诸多优势,例如能够以光速攻击目标、拥有无限弹药,而且运行成本仅为“每次射击一美元”,因此,将其投入使用具有很大的动力。
这种激励作用如此之大,以至于英国皇家海军已将“龙火”激光武器的部署计划提前至2027年,其他国家也可能在不久的将来加快研发进程。短期内,这些系统将用于对抗无人机、火箭弹、迫击炮弹以及其他近距离空中威胁。
但这只是短期现象。至于长远影响?这谁也说不准。如果这些战术激光真能兑现承诺,它们可能会成为自火药从烟火发展到枪支以来,战场上最大的变革。火药的发展历程始于棍棒上的玩具枪,最终演变为能在几分钟内抵达地球上任何角落的弹道导弹。
以上内容来自砺道智库
长三角G60激光联盟陈长军转载
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