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这项工程的根基得从上世纪六十年代说起,当时激光技术才刚露头,中国科学家就开始琢磨怎么用它来推动核聚变研究。1964年,王淦昌院士提出用激光压缩燃料靶丸的想法,这在当时算得上大胆尝试,因为激光本身都还新鲜得很。

研究人员一步步推进,1965年上海光学精密机械研究所建起高功率钕玻璃激光系统,花了好几年工夫测试和改进。到了1973年,他们在低温固氘靶上成功产生中子,这步验证了基本可行性,也给后续铺平道路。

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1977年,中国工程物理研究院加入合作,和上海光机所联手,共同攻关高功率激光物理。1980年,王淦昌建议建脉冲功率达万亿瓦的装置,也就是后来的激光12号实验装置。工程在上海嘉定区清河路启动,建起一座四层高的建筑,总高度15米。

1985年装置通光,通过一系列调试,1986年张爱萍将军题字“神光”,同时高功率激光物理联合实验室成立。

1987年,神光I通过国家鉴定,输出两束峰功率万亿瓦的激光,脉宽可达1纳秒或100皮秒。这装置运行几年,积累了不少数据,到1993年项目纳入国家高技术研究发展计划,资金和技术支持加大。

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1994年神光II启动,1995年神光I退役,团队转战新装置。神光II在2000年基频输出达标,2001年全面过关,能量输出提升到8千焦耳,还在2002年加了第九路系统,2005年彻底建成。

接着是神光III,2007年在绵阳开工,建筑面积两万多平方米,长178米宽75米。2015年主机完工,48束激光同步发射,精度控制在40皮秒内。

这一系列装置的升级,不仅提升了激光能量和精度,还带动了光学元件、高压电源和精密机械等领域的进步。中国在高功率激光技术上逐步站稳脚跟,相关产业也随之发展起来。

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这些年,神光工程的推进靠的是持续投入和团队协作,国家层面一直给予重视。相比之下,一些国家项目时断时续,中国这边稳扎稳打,成果积累明显。

神光系列装置的建成,让中国在核聚变研究领域有了自己的话语权,也为军工技术提供了坚实支撑。激光技术从实验室走向应用,逐步融入国防体系中。

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神光工程的核心是用超强激光实现核聚变点火,简单说就是多束激光同时击中燃料靶丸,把它压缩到极高密度和温度,引发反应。这技术不只限于能源,还直接推动高能激光武器的发展。

中国军队在防御体系上能从中获益良多,比如用激光拦截来袭导弹或无人机。激光武器射击速度快,命中精度高,运行成本低,只要电力供应不断,就能持续作战,这比传统防空导弹省事多了。

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在实际应用中,神光积累的束流控制和能量放大技术,让激光在大气中传输更稳定,射程拉长。军队装备上,激光系统能集成到舰艇、车辆或固定阵地,用于反导和反无人机任务。

举例来说,对付高超音速武器,激光有天然优势,因为它能瞬间锁定并摧毁目标,而传统武器追赶起来费劲。神光III的48束设计,启发多束合成功率叠加,达到兆瓦级输出,这在军用上潜力巨大。

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除了武器,神光还带动雷达和测距技术升级。激光测距仪精度高,能在几十公里外锁定目标,帮助部队提升瞄准能力。

卫星通信和量子通信领域也受益,传输更可靠,军队通信加密加强。产业链方面,光学材料纯度要求极高,非线性晶体生长技术成熟,高压电源稳定可靠,这些都为军工装备提供基础。

中国军队现代化进程中,神光工程扮演关键角色。过去追赶西方强国,现在在激光领域实现领跑。防御任务上,激光改变规则,对饱和攻击特别有效,不用担心弹药耗尽。

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海军和空军应用广,舰艇激光系统能反制反舰导弹,战机吊舱能干扰敌方传感器。边境防护用激光探测,绘出精准地形图,增强战术优势。

这项工程的技术溢出,让中国在亚太地区更有威慑力。敌方导弹或无人机威胁减少,部队行动更从容。神光对军力的提升是实打实的,通过持续研发,装备水平稳步上升。相比其他国家,中国全链条配套强,项目没中断过,优势突出。

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神光工程全面完成后,聚变发电商业化指日可待,能源供应稳定,军队装备电力充足。高能激光技术让防御和进攻能力大幅跃升,拦住高超导弹易如反掌。卫星通信可靠,部队全球协调顺畅。中国投入稳健,领先地位稳固,军队维护国家安全时更有底气。

这项工程的推进,凝聚几代科研人员心血,从王淦昌最初想法到神光系列落地,成果来之不易。技术积累带动人才队伍壮大,年轻人涌入激光和等离子体专业。军队不只装备先进,还拥有一支懂高科技的队伍,这种效应全社会受益。

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在全球格局中,谁掌握硬核科技谁占先机。中国在新能源和新材料上发力,神光这样的项目加速进程。军队现代化提速,底气十足,应对挑战游刃有余。维护世界和平时,中国军队作用更大。

神光工程是科技自信的标志,一旦全面完成,中国军队将站上世界顶峰。这不光是能源革命,更是国防实力的飞跃。中国一步步走在前列,未来格局中占据主动。