首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
试验     
<正>洛马公司测试高能激光武器系统洛马公司成功利用其区域防御反火力压制(ADAM)陆基激光武器系统对抗海上目标,试验地点位于加利福尼亚海岸。作为试验的一部分,ADAM成功在1.6千米距离上使一艘军用充气艇失效。ADAM计划用于军用近程防御,对抗无人机系统、小型快艇和炮弹、火箭弹等,可利用其10千瓦光纤激光器跟踪5千米内的移动目标,在约2千米范围上对抗目标。通过将商业组件与激光束控制架构和软件,ADAM可应对逼近中的威胁目标,并拥有"无限量"的弹舱及极低的作战成本。  相似文献   

2.
吉瑞 《太空探索》2001,(2):34-35
2000年6月6日,战术高能激光器在美陆军的白沙高能激光系统试验场进行的首次试验中,一举击毁一枚飞行中的“喀秋莎”火箭。火箭是从几千米外的地方发射的,激光系统发现和跟踪这枚3米长、12.7厘米直径的火箭。在跟踪过程中,激光器系统对着火箭发射激光束,数秒后火箭爆炸。2000年8月28日,战术高能激光器再次成功跟踪和摧毁多枚“喀秋莎”火箭。军事评论家认为:战术高能激光器的成功,将带来作战方面的重大突破,并对未来战争产生深远影响。 该系统具有若干优势。首先最重要的是快,它一旦发现目标,就能以光的速度击毁目标。其次,它还能以同样快的速度发现其它目标,并迅速开火。在某种程度上,战术高能激光是自生的,这种化学激光器通过精确控制的化学反应产生“炮弹”,化学反应能重复多次直  相似文献   

3.
正日前,莱茵金属公司接收了价值4.24亿美元订单,以对某一不具名国家的空中卫士防空系统进行现代化升级。莱茵金属公司的空中卫士防空系统,主要用于末端防御,保护附近建筑设施等。该订单要求莱茵金属公司提供最新的雷达技术(包括目标追踪雷达、最新型敌我识别系统以及其他的电子战组件)。此外,该系统还将采  相似文献   

4.
<正>美国国防部对外宣布,DARPA和空军研究实验室联合投资研制的高能液体激光区域防御系统(HELLADS)样机即将于今年夏季在白沙靶场开展场地测试,将用于对抗火箭弹、迫击炮弹、车辆、地空导弹模拟弹等。虽然面临着巨大的技术挑战,但最终还是研制出了新型固体激光器样机,相同体积下,激光器的功率和光束质量都非常令人满意。DARPA项目经理称,HELLADS激光器已经准备好进行场地测试,以  相似文献   

5.
《世界航空航天博览》2004,(9):i001-i001
德国生产的“豹”1与“豹”2坦克,都是使用由莱茵金属公司生产的系列主炮。以色列飞机制造公司IAI与莱茵金属签署合约,将为“豹”1与“豹”2坦克提供性能提升套件,包括炮射激光制导武器系统(LAHAT)。经过性能提升后“豹”坦克的主炮可以击中6000米外的目标,并对装甲目标提供精确打击能力。采用炮射激光制导武器系统是对“豹”2坦克目前最便宜且有效的性能提升方案,能提高攻击力,相对而言提高生存率。  相似文献   

6.
<正>洛克希德·马丁公司研制的30千瓦光纤激光武器系统在近日的一次外场试验中成功击毁一辆小型卡车的引擎,演示了激光武器的快速精确打击能力和保护军事人员及关键军事设施的能力。本次测试的激光武器被称为先进试用型高能地面原型(ATHENA)系统,是在区域反弹药防御(ADAM)系统激光武器系统的基础上改造而来,使用高达30千瓦功率的自主式加速激光(ALADIN)光纤式激光束在数秒内成功摧毁了1.6千米  相似文献   

7.
<正>通用原子航空系统公司在4月8日宣布,美国政府授权的一家独立测量团队已经完成了对该公司Gen 3高能激光系统的光束质量和输出功率的测量。这次测量证实了Gen 3高能激光系统极高的光束质量,该激光系统堪称下一代电泵浦激光器的领导者,通用原子任务系统执行副总裁称。新的激光器采用了第三代技术,该技术继承自此前的"高能液体激光区域防御系统"(HELLADS)Gen 1。Gen 3激光  相似文献   

8.
图一,这是休斯飞机公司所属的光电与数据系统分公司研制的长波红外遥感器,将用于探测和跟踪弹道导弹。图为工程师们正为该仪器进行性能测试做准备。据报导,去年一台同样的红外遥感器已装在一枚火箭上进行过飞行试验,并成功地跟踪到从范登堡基地发射的导弹目标。接着,这台红外遥感器在太平洋被伞降回收了。根据试验结果分析证明:长波红外遥感器有能力探测和识别目标,而且在海上回收并修复红外遥感器也是可能的。  相似文献   

9.
格里芬导弹由雷锡恩公司研制,采用GPS/INS+激光半主动制导方式,用于打击地面目标,可根据目标情况选择空爆、触发及延期三种作用模式之一。该导弹主要是在早期弓箭手导弹的基础上改进而来,又借鉴了标枪反坦克导弹的尾部(包括火箭发动机)和该公司原前期研发的127毫米舰炮弹药——增程制导弹药(ERGM)的前部。  相似文献   

10.
德国政府已经签署文件,批准购买螳螂近防武器系统。螳螂/NBS反火箭弹、炮弹和迫击炮弹(C-RAM)系统,是德国莱茵金属公司在天盾系统的基础上,研发出近防武器系统,能够有效应对  相似文献   

11.
美国雷锡恩公司正式重新启动了AGM65E2/L激光制导型小牛导弹的生产工作。在重启生产之前,美国空军和海军开展了一项研发测试/1乍战使用测试项目,总共用F-16、A-10、F/A-18和AV-8B等飞机平台测试了15枚激光制导型小牛导弹,分别对静止目标和运动目标实施打击。  相似文献   

12.
1997年10月17日黄昏,使用期已满的美国气象卫星MST1-3号正在距地球475千米上空的极地轨道上运行。此时,美国新墨西哥州南部沙漠深处的白沙导弹靶场,一台中型红外高级化学激光器正悄悄地瞄准着它。就在阳光使卫星发出亮光的一刹那,一束高能激光倏地向上射出,似利剑穿过天际直达太空,一举准确地击中并摧毁了这颗卫星。  相似文献   

13.
单模半导体激光器与单模气体激光器相比较,具有自由振荡噪声的特性而显示出(1/f)~(1/2)的相关性。自由振荡激光二极管发射复盖的频率范围为几兆赫,并具有明显的频率不稳定性。当观测到的谱线窄到大约100千赫而使频率稳定度有显著提高时,10~(-7)到10~(-5)量级的弱反馈可提高激光的发射。较强的反馈会引起发射特性的迅速恶化。  相似文献   

14.
激光探测设备被广泛应用于精确瞄准、捕获、跟踪系统中,在其投入使用前,需要进行多次仿真测试。激光目标模拟器是激光探测设备仿真测试时使用的重要仿真设备,但是具有体积大、不易搬运的特点。本文设计了一种激光目标模拟器现场功率校准装置。该校准装置由光阑、聚焦光学系统、能量探测单元、时域探测单元、二维位移机构、微型转台和控制软件等组成。校准装置可现场对1.064μm、峰值功率范围(10-5~10-1)W的激光目标模拟器功率稳定性及均匀性进行准确、快速校准,功率稳定性及均匀性测量不确定度均小于8%(k=2),从而为激光目标模拟器提供计量保障。  相似文献   

15.
军事航天     
《太空探索》2011,(3):52-55
高能自由电子激光器(FEL)项目取得阶段进展美国海军自由电子激光器项目近期取得了一系列重大突破,2010年12月20日成功演示验证了一台能够生成海军新一代武器系统兆瓦级激光束所需的电子的电子束注入器,这个里程碑式的突破比原计划提前了数月。此外,在2011  相似文献   

16.
运动目标空间位置激光跟踪测量系统新进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
运动目标空间位置激光跟踪测量系统采用激光动态瞄准和激光干涉测距原理以及精密仪器控制技术,对空间运动目标进行跟踪并实时测量其位置和姿态。该系统是国际计量测试领域研究的前沿课题。根据测量原理,将其分为干涉法和三角法。在干涉法中,根据跟踪测量机构的数量分为一站法和多站法;三角法根据使用的跟踪原理分为光学扫描法和经纬仪法。给出了各种测量方法的准确度,并对其优缺点进行了较为详细的评述。  相似文献   

17.
高能激光广泛应用于科研、工业和军事等领域,其光束质量的精确计量对激光器性能的评价及化学和固体激光武器系统的作战效能的评估至关重要。提出一种高能强激光光束质量测量装置,能实时观察光束强度分布变化,通过数据处理系统可获得光束直径、束散角、光束指向稳定性及M2因子等光束质量参数,最后分析和讨论了各测量参数的测量不确定度。  相似文献   

18.
介绍了用铷吸收光谱法对半导体激光器进行稳频,通过对包括半导体激光驱动源、稳频器、吸收室、光路等系统的优化设计,达到具有高信噪比微分误差信号,从而大大提高了半导体激光器稳频锁定灵敏度和长期稳定性。采用文中介绍的方法建立的光波长标准系统,其波长的测量重复性、稳定性可满足当前和将来很长一段时间光波长计校准的需要。  相似文献   

19.
据美国国防部情报人员估计,苏联高能激光计划的发展已经度过技术研究阶段,进入研制激光武器样机阶段。美国防部官员说,苏联该项计划涉及六、七处研究发展设施和试验基地,约有一万多名科学家和技术人员从事专门研究。在其他应用中,苏联开始研制至少三种用于防空的高能激光武器。美国防部长温伯格在出席的国防部第四次苏联军事力量分析年会上列举了这些激光器和其他先进武器的能力。他指出,苏联定向能武器发  相似文献   

20.
窄线宽稳频激光器在精密干涉测量、光学频率标准、激光通信、激光陀螺、激光雷达、基本物理常数测量、冷原子系统等研究领域有着广泛的应用。稳频激光器的线宽是评价稳频性能的一个重要参数,利用AV4036系列频谱分析仪设计并搭建了用于稳频半导体激光器拍频线宽测量的实验系统,验证了方案的可行性。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号