日本已在試驗艦“飛鳥”號上安裝了一套100千瓦級激光武器,作為其定向能武器計劃的一部分。此舉標志著日本在構建未來艦載防御系統以應對無人機、導彈和高速空中威脅方面邁出了重要一步。
日本海上自衛隊“朝日”號試驗艦于1995年服役,是專門為測試先進海上防御技術而設計的試驗平臺。作為海自的實驗艦艇,“朝日”號在研究與實際部署之間發揮著獨特的橋梁作用。它能夠集成非標準裝備,例如電磁軌道炮、原型作戰系統以及如今的高能激光武器,同時不影響前線艦隊的戰備狀態。通過在真實海洋環境中搭載尖端技術,“朝日”號使日本能夠在作戰壓力下驗證系統性能,直接推動未來海軍平臺的現代化進程。
此次部署之所以尤為重要,在于定向能武器在當代海戰中的戰略價值日益凸顯。日本這款100千瓦級高能激光系統,正是為應對新一代快速、機動且低成本的空中威脅而設計,例如無人機、游蕩彈藥和巡航導彈。這些目標正日益難以通過傳統系統進行攔截,且攔截成本高昂。
與單發成本常達數十萬美元、且配備數量有限的攔截導彈不同,激光武器的“彈藥庫”幾乎是無限的,僅受供電能力限制。每次激光發射的成本僅為導彈發射的極小一部分,并可近乎即時地連續發射。在面對無人機群飽和攻擊或反艦導彈密集來襲時,這種能力至關重要,因為傳統系統在此類場景下極易被壓制或耗盡彈藥。
![]()
此外,高能激光武器具有無聲、光速交戰且無可見信號的特征,這使其非常適合進行選擇性打擊、實現最小附帶損傷,并能在人口稠密或政治敏感的海域使用。其精確性和低運行成本也使其成為分層防御體系的理想組成部分,可與雷達制導導彈及近防武器系統協同運作,實現最大范圍的威脅覆蓋。
日本的動向與其他主要海軍強國的并行努力步調一致。美國海軍在定向能武器研發領域已處于前沿超過十年。其早期的“激光武器系統”(LaWS)是一款30千瓦的演示驗證機,于2014年成功部署在波斯灣的“龐塞”號兩棲船塢運輸艦上。此后,美國已發展出更強大的系統,例如60千瓦的“太陽神”高能激光器,現已集成在“阿利·伯克”級驅逐艦上進行作戰測試。美國海軍的“奧丁”系統(海軍光學炫目攔截器)也已部署,用于應對無人機和小艇威脅。
英國同樣通過其“龍火”項目投資了艦載激光技術。該項目是與MBDA、萊昂納多和奎奈蒂克公司合作開發的一款高精度50千瓦級激光武器。在2023年和2024年成功進行了一系列地面測試和激光發射后,英國國防部確認計劃于2025年開始海上試驗,并預計在2026年前在皇家海軍平臺上實現短期作戰部署,潛在平臺可能包括23型和26型護衛艦。
這些進展反映了北約及其盟國海軍內部一個更廣泛的戰略共識:激光武器已不再是概念性的。它們正成為擊敗低成本、大規模威脅不可或缺的工具,這類威脅正日益挑戰傳統的艦艇防御系統。隨著單次發射成本比有利于激光武器而非傳統攔截彈,且艦船發電技術不斷進步,這些系統有望成為新一代作戰艦艇的標準配置。
就日本而言,在“飛鳥”號上引入高能激光武器,契合了其國防姿態更廣泛的轉變,該轉變聚焦于韌性、技術優勢以及減少對昂貴導彈庫存的依賴。此舉也與日本增加國防開支、海上自衛隊日益強調分布式殺傷力的趨勢相吻合,尤其是在東海及更廣泛的印太地區持續緊張的局勢背景下。
接近該項目的消息人士透露,日本這款激光武器采用了模塊化電力系統、先進的光束控制和集成冷卻單元,以確保在海上條件下的穩定運行。預計該系統將具備可擴展性,可部署于日本未來的水面作戰艦艇,包括“最上”級多任務護衛艦和配備“宙斯盾”系統的驅逐艦,從而可能為它們在復雜作戰環境中應對新興威脅提供一種有效且可持續的工具。
除直接軍事應用外,定向能系統的整合還可能影響日本國內防務產業,為與盟友的聯合研發項目以及在先進光學、儲能和自主瞄準系統領域的商業衍生應用開辟路徑。
即將在“JS Asuka”號上進行的海上試驗將不僅是硬件測試,更是對日本新型海戰戰略構想的關鍵檢驗。在這一構想中,能量將取代炸藥,成為艦載防御的核心支柱。若試驗成功,這或將標志著一個新時代的開端——激光武器將成為印太地區各國艦隊標配的防御工具。
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.