水平的重要因素,由于是角度误差,对以单位面积计算的到靶功率/能量密度而言,具有平方的关系。因此,需要在动态对抗环境下,保持系统的跟踪瞄准精度和对抗效能。Р5) 研究高能激光武器与特殊平台的集成应用Р针对高能激光武器与战机等特殊平台的集成应用问题,洛克希德·马丁公司于2015年10月5日透露,该公司正研究在F-35战斗机上集成激光系统模块。2016年,美空军科学参谋委员会的“快速观察〞研究将聚焦空军在空中平台上加装激光武器的工程,评估在AC-130J“幽灵骑士〞炮艇上加装激光武器的可行性[21];同年,美空军研究实验室(AFRL)主任马洛少将称:“我们已经把精力完全转移到固态和电子激光器上,期望在未来5年把中等功率的激光器原型集成到机载吊舱中,配装到战斗机等高性能作战飞机上进展飞行验证。这将有助于技术的进一步成熟,并最终为战斗机的大小空中平台配装中等或高功率等级激光武器奠定根底〞[22]。Р6) 需要考虑与现有弹、炮等火力系统的综合应用Р导弹可以通过自旋或加固对抗激光攻击,串行工作的激光武器很难应对多目标密集来袭的场景。激光武器作为一种新概念的武器系统,其缺点与优势共存,不能寄望其解决对抗中的所有问题。高能激光武器应作为现有的战术对抗系统(如舰载弹炮防御系统)的有力补充,形成弹、炮、激光等结合的综合对抗体系,共同完成作战使命任务。假设要充分表达激光武器的体系奉献度[23],需要从这一命题中寻找适宜的答案。Р4 完毕语Р激光武器被认为是有可能改变战争样式的一类新概念武器。在半个世纪技术开展的根底上,万瓦级高能激光武器即将迈入实战化战术应用阶段。激光武器一旦实现战场部署,必将发挥巨大的作战效能。为此,我国应加紧对高能激光光源、先进探测跟踪与光束控制、与多种平台的系统集成等关键技术攻关,加快高能激光系统的技术验证与应用研究,缩短技术武器化的生成周期,抢占高技术武器开展与应用的先机。