第560章 激光技术大突破 (2 / 2)
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这项技术专注于在极短的时间尺度内操控激光脉冲,使得激光输出在高峰值功率与窄脉冲宽度上达到了高度匹配。
这种特性确保了激光束在发射时能够具备极高的瞄准精度,为激光应用提供了更为精准的控制能力。
调Q技术则是通过精细调控谐振腔的Q值来实现激光震荡的有效管理。
在降低Q值的过程中,谐振腔内的激光震荡被抑制,介质物质中的能量得以累积。
当能量积累至峰值时,迅速提升Q值,便能够在极短时间内将储存的能量集中释放,从而产生出极高功率的激光脉冲。
至于啁啾脉冲放大技术,江辰则是巧妙地利用了频率的特性。
首先通过调整频率将激光脉冲的宽度展宽,随后进行放大处理。
在完成放大后,再通过技术手段将脉冲宽度压缩回原始状态,从而在不损失能量的情况下显着提高了激光的功率。
三项技术中的每一项,都能够满足舰载激光武器所需功率要求。
当这三项技术被整合并协同工作时,其产生的合力更是惊人。
它们能够直接将激光发射器的功率提升至最低上万千瓦的级别,而关于其功率上限暂时未知。
毕竟这个上万千瓦的最低功率仅是基于理论计算与模拟实验的估算值。
鉴于其巨大的能量潜力,江辰可不敢实验工厂内部进行如此高功率级别的激光武器测试,风险太大。
即便如此仅依靠这三项技术中任意一项,都可以将激光发射器的功率提升至1000千瓦的水平。
这一功率级别的激光发射器在理论上已经具备了直接打击卫星或拦截洲际导弹的能力,无疑属于战略级别的武器范畴。
另一边,昊天在经历了无数次繁琐而精细的排列组合实验后,终于成功探索出了满足江辰需求的稀土离子掺杂组合方案。
最终确定的稀土离子材料共有三种成分。
首先铒离子作为激光系统中的光学放大介质,扮演着至关重要的角色。
它能够高效地实现激光的放大过程,显着提升激光的输出功率与整体效能。
其次镱离子则因其独特的物理性质,成为泵浦源的优选材料。
在激光晶体材料中镱离子的引入能够显着提高光纤激光武器的能量传送效率,确保低能量损耗,从而增强了激光武器的实战应用效果。
最后钕离子的掺杂则为激光器带来了显着的高稳定性与长寿命特性。
不仅如此钕离子还是实现光纤激光器远距离、高精度打击目标的关键因素。
它通过显着提升激光束的质量使得激光在传输过程中能够保持更高的聚焦度与方向性,从而确保了打击的精确性与有效性。
激光技术和稀土材料两大方向的突破让江辰兴奋不已。
这可是他真正意义上独立研发的军事武器,之前的五代机和运输机,他更多是在国产几代人的积累上更进一步。
但激光武器不同这是他从零开始一步一步实现的。
到目前为止全球都还没有一款真正服役的激光武器了,江辰有预感,第一款要在他手里诞生了。