哈嘍,大家好,我是小方,今天,我們主要來看看,最近引發(fā)熱議的“3公里外激光遠程排彈”技術,背后究竟是怎樣一段跨越半個多世紀的“追光”征程。
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很多人覺得,中國激光技術是后來追趕上的,其實不然,咱們幾乎是從理論誕生之初,就與世界頂尖水平并肩而行,1960年,世界上第一臺激光器在美國誕生,僅僅一年后,1961年,中國科學家就獨立研制出了自己的第一臺紅寶石激光器,這個速度,可以說是在起跑線上就沒落后。
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更關鍵的是,這不是簡單的模仿,牽頭研制的王之江先生,在方案設計上走了自己的路,實現了更低能量下的激光輸出,展現出了扎實的理論功底和創(chuàng)新能力,這為后來中國激光技術的發(fā)展,奠定了一個強調獨立思考、正向設計的寶貴傳統(tǒng)。
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激光一誕生,大家就看到了它作為武器的巨大潛力,上世紀60年代,中國啟動了代號“640-3”的激光反導工程,目標是直接用高能激光攔截來襲導彈,這個想法非常超前,和美國當時的方向不謀而合。
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但這條路遠比想象中艱難,項目領導者王之江很早就從理論上指出,激光的“亮度”才是摧毀目標的關鍵,單純堆高能量行不通,遺憾的是,這個判斷當時未被充分重視,后來大規(guī)模的實驗也證明,受限于當時的技術水平,特別是激光在大氣中傳輸的嚴重衰減和發(fā)散問題,以及導彈本身的防護,用激光實現遠程反導確實是一個難以實現的目標。
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1976年,中國經過審慎評估,果斷決定讓“640-3”工程下馬,這個決定在當時需要巨大勇氣,但事后被證明極具遠見,美國類似的激光武器項目,直到2010年才在耗費了數十億美元和十幾年時間后宣告失敗,中國的這次“轉向”,避免了巨大的資源浪費,節(jié)省了寶貴的時間。
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“640-3”工程雖然終止,但投入研發(fā)所積累的技術,卻在其他領域開枝散葉,最典型的就是為激光項目而攻關的“釹玻璃”材料技術,這種能產生極高能量激光的特殊玻璃,后來成為了中國“神光”系列激光聚變裝置的核心部件,服務于能源前沿研究。
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更讓人意想不到的是,這項技術還意外地推動了光刻機的早期發(fā)展,在王之江等人的帶領下,團隊將光學精密系統(tǒng)的設計制造能力用于光刻機研發(fā),于1985年成功研制出我國第一臺1:1掃描投影光刻機,這一進展,甚至直接影響了當時西方對華相關設備的禁運策略。可以說,當年為了“強軍”而鍛造的技術能力,深刻滋養(yǎng)了后來“強國”的多個產業(yè)根基。
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回到開頭的“3公里激光排彈”,這正是一種歷經長期技術積累后,在特定應用場景下的精準突破,與當年追求用激光直接摧毀高速導彈的宏大目標不同,如今的遠程排彈,更側重于對靜止或慢速目標的超遠距離、超高精度“外科手術式”處理。
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據近期官方信源透露,除了排爆,類似的高精度激光系統(tǒng)已在多個邊防哨所進行測試性部署,用于遠程監(jiān)控和處置邊境線上的可疑爆炸物,有效保障了邊防官兵的安全,這不再是科幻中的“死光”,而是轉化為解決實際難題的“智慧之光”。
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從1961年那束微弱的紅色激光算起,六十多年過去,中國的“追光”之旅從未停歇,它有過雄心萬丈的起步,經歷過理性務實的轉向,實現了核心技術的傳承與超越。
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今天我們在新聞中看到的每一次“亮劍”,背后都是幾代人沉潛鉆研、接力奔跑的故事,激光如此,其他很多領域亦如此。這條路沒有捷徑,唯有點滴積累,方能照亮未來。
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