रक्षा अनुप्रयोगहरूमा लेजरहरूको रणनीतिक महत्त्व

तत्काल पोस्टको लागि हाम्रो सोशल मिडियाको सदस्यता लिनुहोस्

लेजरहरू रक्षा अनुप्रयोगहरूको अभिन्न अंग भएका छन्, जसले परम्परागत हतियारसँग मेल नखाने क्षमताहरू प्रदान गर्दछ।यस ब्लगले रक्षामा लेजरहरूको महत्त्वलाई बुझाउँछ, तिनीहरूको बहुमुखी प्रतिभा, परिशुद्धता, र प्राविधिक प्रगतिहरूलाई रेखांकित गर्दछ जसले तिनीहरूलाई आधुनिक सैन्य रणनीतिको आधारशिला बनाएको छ।

परिचय

लेजर टेक्नोलोजीको शुरुवातले दूरसञ्चार, चिकित्सा, र विशेष गरी, रक्षा सहित धेरै क्षेत्रहरूमा क्रान्ति गरेको छ।लेजरहरू, तिनीहरूको सुसंगतता, मोनोक्रोमेटिकता, र उच्च तीव्रताको अद्वितीय गुणहरूका साथ, सैन्य क्षमताहरूमा नयाँ आयामहरू खोलेका छन्, सटीक, चुपचाप, र बहुमुखी प्रतिभा प्रदान गर्दछ जुन आधुनिक युद्ध र रक्षा रणनीतिहरूमा अमूल्य छन्।

रक्षा मा लेजर

परिशुद्धता र शुद्धता

लेजरहरू तिनीहरूको शुद्धता र शुद्धताका लागि प्रसिद्ध छन्।ठूलो दूरीमा साना लक्ष्यहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने तिनीहरूको क्षमताले तिनीहरूलाई लक्ष्य पदनाम र मिसाइल निर्देशन जस्ता अनुप्रयोगहरूको लागि अपरिहार्य बनाउँछ।उच्च-रिजोल्युसन लेजर लक्ष्यीकरण प्रणालीहरूले हतियारहरूको सटीक डेलिभरी सुनिश्चित गर्दछ, महत्त्वपूर्ण रूपमा संपार्श्विक क्षति घटाउँदै र मिसनको सफलता दरहरू बृद्धि गर्दछ (अहमद, मोहसिन, र अली, 2020)।

प्लेटफर्महरूमा बहुमुखी प्रतिभा

विभिन्न प्लेटफर्महरूमा लेजरहरूको अनुकूलनता - ह्यान्डहेल्ड उपकरणहरू देखि ठूला वाहन-माउन्ट प्रणालीहरू - तिनीहरूको बहुमुखी प्रतिभालाई जोड दिन्छ।लेजरहरू सफलतापूर्वक जमिन, नौसेना, र हवाई प्लेटफर्महरूमा एकीकृत गरिएको छ, आक्रामक र रक्षात्मक उद्देश्यका लागि टोही, लक्ष्य अधिग्रहण, र प्रत्यक्ष ऊर्जा हतियारहरू सहित बहु भूमिकाहरू सेवा गर्दै।तिनीहरूको कम्प्याक्ट आकार र विशिष्ट अनुप्रयोगहरूको लागि अनुकूल हुने क्षमताले लेजरहरूलाई रक्षा कार्यहरूको लागि लचिलो विकल्प बनाउँछ (बर्नात्स्की र सोकोलोव्स्की, २०२२)।

परिष्कृत संचार र निगरानी

लेजर-आधारित सञ्चार प्रणालीहरूले सैन्य अपरेशनहरूको लागि महत्त्वपूर्ण सूचना प्रसारणको सुरक्षित र कुशल माध्यम प्रदान गर्दछ।लेजर संचारको अवरोध र पत्ता लगाउने कम सम्भाव्यताले एकाइहरू बीच सुरक्षित, वास्तविक-समय डाटा आदानप्रदान सुनिश्चित गर्दछ, परिस्थितिगत जागरूकता र समन्वय बढाउँछ।यसबाहेक, लेजरहरूले निगरानी र टोहीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्, पत्ता लगाउन बिना खुफिया भेलाको लागि उच्च-रिजोल्युसन इमेजिङ प्रदान गर्दै (Liu et al।, 2020)।

निर्देशित ऊर्जा हतियार

सायद रक्षामा लेजरहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोग निर्देशित ऊर्जा हतियारहरू (DEWs) हो।लेजरहरूले ध्यान केन्द्रित ऊर्जालाई लक्ष्यमा क्षति पुर्‍याउन वा नष्ट गर्न सक्छ, न्यूनतम संपार्श्विक क्षतिको साथ सटीक स्ट्राइक क्षमता प्रदान गर्दछ।मिसाइल रक्षा, ड्रोन विनाश, र वाहन असक्षमता को लागी उच्च-ऊर्जा लेजर प्रणाली को विकास ले सैन्य संलग्नता को परिदृश्य परिवर्तन गर्न लेजर को सम्भाव्यता देखाउँछ।यी प्रणालीहरूले पारम्परिक हतियारहरूमा महत्त्वपूर्ण फाइदाहरू प्रदान गर्दछ, प्रकाश वितरणको गति, कम प्रति-शट लागत, र उच्च सटीकता (Zediker, 2022) संग धेरै लक्ष्यहरू संलग्न गर्ने क्षमता सहित।

रक्षा अनुप्रयोगहरूमा, विभिन्न प्रकारका लेजर प्रकारहरू प्रयोग गरिन्छ, प्रत्येकले तिनीहरूको अद्वितीय गुण र क्षमताहरूमा आधारित फरक परिचालन उद्देश्यहरू सेवा गर्दछ।यहाँ केही लोकप्रिय प्रकारका लेजरहरू रक्षा अनुप्रयोगहरूमा प्रयोग गरिएका छन्:

 

रक्षा क्षेत्रमा प्रयोग हुने लेजरका प्रकारहरू

ठोस राज्य लेजर (SSLs): यी लेजरहरूले ठोस लाभको माध्यम प्रयोग गर्छन्, जस्तै काँच वा दुर्लभ पृथ्वी तत्वहरूसँग डोप गरिएको क्रिस्टलीय सामग्री।SSL हरू उच्च-ऊर्जा लेजर हतियारहरूको लागि तिनीहरूको उच्च उत्पादन शक्ति, दक्षता, र बीम गुणस्तरको कारण व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।तिनीहरू मिसाइल रक्षा, ड्रोन विनाश, र अन्य प्रत्यक्ष ऊर्जा हतियार अनुप्रयोगहरू (Hecht, 2019) को लागि परीक्षण र तैनाती भइरहेका छन्।

फाइबर लेजरहरू: फाइबर लेजरहरूले लाभको माध्यमको रूपमा डोप गरिएको अप्टिकल फाइबर प्रयोग गर्दछ, लचिलोपन, बीम गुणस्तर, र दक्षताको सन्दर्भमा फाइदाहरू प्रदान गर्दछ।तिनीहरूको संकुचितता, विश्वसनीयता, र थर्मल व्यवस्थापनको सहजताको कारण तिनीहरू रक्षाको लागि विशेष रूपमा आकर्षक छन्।फाइबर लेजरहरू उच्च-शक्ति निर्देशित ऊर्जा हतियारहरू, लक्ष्य पदनाम, र काउन्टरमेजर प्रणालीहरू (Lazov, Teirumnieks, & Ghalot, 2021) सहित विभिन्न सैन्य अनुप्रयोगहरूमा प्रयोग गरिन्छ।

रासायनिक लेजरहरू: रासायनिक लेजरहरूले रासायनिक प्रतिक्रियाहरू मार्फत लेजर प्रकाश उत्पन्न गर्दछ।रक्षा मा सबै भन्दा ज्ञात रासायनिक लेजरहरु मध्ये एक रासायनिक अक्सिजन आयोडिन लेजर (COIL), मिसाइल रक्षा को लागी हावामा लेजर प्रणाली मा प्रयोग गरिन्छ।यी लेजरहरूले धेरै उच्च शक्ति स्तरहरू हासिल गर्न सक्छन् र लामो दूरीमा प्रभावकारी हुन्छन् (अहमद, मोहसिन, र अली, २०२०)।

अर्धचालक लेजरहरू:लेजर डायोडको रूपमा पनि चिनिन्छ, यी कम्प्याक्ट र दक्ष लेजरहरू हुन् जुन दायराफाइन्डरहरू र लक्ष्य डिजाइनकर्ताहरूबाट इन्फ्रारेड काउन्टरमेजरहरू र अन्य लेजर प्रणालीहरूको लागि पम्प स्रोतहरूका लागि अनुप्रयोगहरूको दायरामा प्रयोग गरिन्छ।तिनीहरूको सानो आकार र दक्षताले तिनीहरूलाई पोर्टेबल र वाहन-माउन्ट गरिएको रक्षा प्रणालीहरूको लागि उपयुक्त बनाउँछ (Neukum et al।, 2022)।

ठाडो-गुहा सतह-उत्सर्जक लेजरहरू (VCSELs): VCSELs लेजर लाइट लम्बवत रूपमा फेब्रिकेटेड वेफरको सतहमा उत्सर्जन गर्दछ र कम बिजुली खपत र कम्प्याक्ट फारम कारकहरू, जस्तै संचार प्रणाली र रक्षा अनुप्रयोगहरूको लागि सेन्सरहरू आवश्यक पर्ने अनुप्रयोगहरूमा प्रयोग गरिन्छ (Arafin & Jung, 2019)।

निलो लेजर:निलो लेजर टेक्नोलोजी यसको परिष्कृत अवशोषण विशेषताहरूको कारणले रक्षा अनुप्रयोगहरूको लागि अन्वेषण भइरहेको छ, जसले लक्ष्यमा आवश्यक लेजर ऊर्जालाई कम गर्न सक्छ।यसले नीलो लेजरहरूलाई ड्रोन रक्षा र हाइपरसोनिक मिसाइल रक्षाको लागि सम्भावित उम्मेद्वारहरू बनाउँछ, प्रभावकारी नतिजाहरू (Zediker, 2022) संग सानो र हल्का प्रणालीहरूको सम्भावना प्रदान गर्दै।

सन्दर्भ

अहमद, एसएम, मोहसिन, एम., र अली, एसएमजेड (२०२०)।लेजर र यसको रक्षा अनुप्रयोगहरूको सर्वेक्षण र प्राविधिक विश्लेषण।रक्षा प्रविधि।
Bernatskyi, A., र Sokolovskyi, M. (2022)।सैन्य अनुप्रयोगहरूमा सैन्य लेजर प्रविधि विकासको इतिहास।विज्ञान र प्रविधिको इतिहास।
लिउ, वाई., चेन, जे., झाङ, बी., वाङ, जी., झोउ, क्यू., र हु, एच. (२०२०)।लेजर हमला र रक्षा उपकरणमा ग्रेडेड-इन्डेक्स पातलो फिल्मको आवेदन।भौतिक विज्ञानको जर्नल: सम्मेलन श्रृंखला।
Zediker, M. (2022)।रक्षा अनुप्रयोगहरूको लागि निलो लेजर प्रविधि।
Arafin, S., & Jung, H. (2019)।4 μm भन्दा माथिको तरंग दैर्ध्यका लागि GaSb-आधारित विद्युतीय-पम्प गरिएको VCSELs मा हालको प्रगति।
Hecht, J. (2019)।एक "स्टार वार्स" सिक्वेल?अन्तरिक्ष हतियारहरूको लागि निर्देशित ऊर्जाको आकर्षण।आणविक वैज्ञानिकहरूको बुलेटिन।
Lazov, L., Teirumnieks, E., & Ghalot, RS (2021)।सेना मा लेजर प्रविधि को आवेदन।
Neukum, J., Friedmann, P., Hilzensauer, S., Rapp, D., Kissel, H., Gilly, J., & Kelemen, M. (2022)।बहु-वाट (AlGaIn)(AsSb) 1.9μm र 2.3μm बीचको डायोड लेजरहरू।

सम्बन्धित समाचार
सम्बन्धित सामग्री

पोस्ट समय: फेब्रुअरी-04-2024