未来战争论 第一章 光速战

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导读:未来战争论 第一章 光速战
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第二章 光速战



第一节 光速战的基本思想一分钟之内解决问题


先想象一下最简单光速战模型。假设A国有且只有1000颗运载激光武器的卫星,其他军事力量为零。B国也只有1000颗运载激光武器的卫星,其他军事力量为零。由于某种原因,A、B两国化敌为友的努力失败了,不战而胜的希望也破灭了。A国决定先发制人,A国元首按下“战争按钮”,A国的1000颗卫星接到攻击命令立即向B国的1000颗卫星发射1000束激光。B国的1000颗卫星发现了A国的进攻,在承受1000束激光的同时立即自动发动反攻,也向A国的1000颗卫星发射1000束激光。结果,B国的1000颗卫星承受住了第一波打击并且把A国的1000颗卫星全部摧毁了。整个过程,在1秒钟之内就结束了。也就是说,在A国元首按下“战争按钮”还没有来得及放开“战争按钮”时,战争就已经结束了。就在那1秒钟之内A国彻底战败了,A国的军事力量全部被摧毁了。



上面是一个“没有过程”的自动化光速战争的简单模型。把问题解决在1000公里之外的导弹战时代从发现目标到、摧毁目标所需要的平均时间是10分钟左右,而光速战时代从发现目标到摧毁目标所需要的平均时间是几秒钟,最多也只有1分钟左右。子弹可以把问题解决在1公里之外,炮弹可以把问题解决在10公里之外,导弹可以把问题解决在1000公里之外,而激光和粒子束则可以把问题解决在1000万公里之外。



导弹战时代以及导弹战之前的时代都是“瞄准大概可以命中”的时代,光速战时代是“瞄准等于命中”的时代。导弹战有“发现目标、发射导弹、制导导弹命中目标”三个环节,而光速战只有“发现目标、摧毁目标”两个环节。(注意:命中并不等于摧毁。)激光和粒子束的大规模使用和普及是人类战争史上的一个重大飞跃,是继冷兵器时代到热兵器时代的飞跃之后最重大的变革。



太空——光速战的理想战场



由于物质之间存在的相互作用是不可能避免的,空气对激光和粒子束的散射和吸收等衰减作用是无法消除的。因此,可以认为是真空的太空才是激光和粒子束驰骋的理想场所。在大气层中使用激光和粒子束的效果是无法与在太空中使用激光和粒子束的效果相提并论的。



因为激光和粒子束只能在太空和大气层中使用,所以水下和地下力量的重要性开始突现。用激光和粒子束攻击潜艇或地下设施的效果实在是太差了。由于技术原因激光和中子束是最有前途的光速武器。因为“有矛就有盾”,防激光和粒子束的材料和措施一定会被广泛地研究,所以瞄准等于命中,但命中并不等于摧毁。防御其他中性粒子束和带电粒子束相对较为容易,再加上产生其他中性粒子束的技术问题,因此,激光和中子束是最有前途的光速武器。中微子可以穿透整个地球,用中微子束作为武器是相当困难的。



不过,用中微子作为星际间通讯的载体还是非常有建设性的意见。现在,人类文明广泛地使用电磁波通讯,但是电磁波在漫长的星际传输过程中的衰减是惊人的,而且在星际传输过程中所受到的干扰也是难以预料和无法忍受的。中微子的抗干扰能力是无与伦比的,中微子通讯可能成为星际间通讯的首选。




第二节 光速战中的新武器激光炸弹




软硬兼施



发射大功率激光束和粒子束的武器系统已经研发多年了,本书不把它们当作新武器介绍。先介绍一下最简单的二氧化碳激光器。在一个长直的玻璃管的两端放入两个电极,然后在玻璃管中充满二氧化碳,最后在玻璃管的两端封装上两块镜子,一块镜子的反光率为100%,另一块镜子的反光率为99%,它允许1%的光透射出去。这就是一个最简单的二氧化碳激光器。通直流电或低频交流电之后,激光就会从反光率为99%的镜子的那一端射出。



如果两块镜子的反光率都是100%,会出现什么情况呢?激光器会损坏但不一定会爆炸。锁模激光器输出的是一个等时间间隔的激光脉冲序列。也就是说,锁模激光器只允许特定频率的激光输出到激光器之外。激光炸弹也是一个激光器,但与锁模激光器不同,激光炸弹是把所有频率的激光都“关”在激光器内。等“关”在激光器内的激光功率达到激光器壁材料的承受极限时,把所有频率的激光都释放出来。本书把这种“关”激光的原理称为“囚禁原理”。当然,也可以利用囚禁原理来获得高功率的激光束。这里用囚禁原理来制造激光炸弹。




一个球形的激光器,器壁就是反光率100%的反射镜。用导弹把激光器运送到目标附近后,激光器开始工作,被囚禁一段时间后的激光释放出来摧毁目标。利用这个原理可以制造出多种多样的激光炸弹。激光炸弹可以不是一次性的,如果器壁的反光率是可以控制的,可以在100%和0%之间切换。被囚禁的激光释放后再次囚禁的激光,反复多次地囚禁和释放激光,对目标进行多次的照射,这种激光炸弹称为闪光炸弹。


一般炸药型炸弹的杀伤范围半径为100米的球形空间内,而激光炸弹的杀伤范围可以是一个半径1公里的球形空间,甚至是半径10公里的球形空间。炸药型炸弹主要造成硬杀伤。激光炸弹则是“软硬兼施”,对近距离的目标造成硬杀伤,对远距离的目标造成软杀伤。使飞机的雷达或通信系统失灵,造成人员的暂时性失明或永久性失明等均属于软杀伤。360度地释放囚禁激光将主要造成软杀伤。为提高硬杀伤能力,球形激光器可以把囚禁激光聚焦成1束到100束激光后再发射出去。



试想一下,1000架敌机来袭,一般需要1000枚导弹或1000束激光才能解决问题。而只需要10枚到100枚激光炸弹就可以解决问题。一枚激光炸弹被导弹运载到机群附近后,可以释放10束到100束激光。前面已经提到运载激光武器的导弹称为激光导弹。运载激光炸弹的导弹是激光导弹的一种。激光炸弹也可以用轰炸机投放。



激光枪



激光枪本来不是什么新武器,但是本书还是决定介绍一下。激光枪发射出去的激光束照射到目标时所形成的光斑的直径应该小于1厘米。激光枪是单兵武器,可以分为软杀伤型、燃烧型和硬杀伤型三种。软杀伤型激光枪功率低,主要用于造成敌方人员暂时性失明或永久性失明。用放大镜聚焦太阳光可以把纸点燃。燃烧型激光枪的功率适中,可以远距离引燃易燃物质,可以对人员造成烧伤或灼伤。硬杀伤型激光枪的功率大,可以直接杀人,可以用于切割金属。



由于灵巧子弹采用红外追踪等技术可以转弯,激光枪的出现并不能淘汰灵巧子弹。激光枪的出现也并不意味着火药型枪械的过时。手枪、步枪和机枪等近距离火药型枪械似乎永远都不会过时。功率可调的激光枪肯定是最受欢迎的,作战人员可以根据实际情况设置激光枪的功率,与功率固定的激光枪相比其战场适应能力更强。



激光手枪像手电筒或匕首一样,可以当作激光剑使用,用于近距离格斗。



激光炮



激光炮也不是什么新武器,但是本书还是决定介绍一下。激光炮发射出去的激光束照射到目标时所形成的光斑的直径应该小于10厘米。激光炮的功率也应该可以调节。激光炮应该主要用于造成硬杀伤。运载激光炮的导弹也是激光导弹的一种。



齐射激光武器



单束激光的功率始终是有限的,要在一举摧毁目标,功率越大越好。1万束100万瓦的激光束同时照射在一点所形成的摧毁力是巨大的。专业的齐射激光武器由多个大功率激光器组成,它不是把多束激光聚焦或合成为1束激光后再发射出去,而是控制好角度确保多束激光同时照射在同一个目标的同一点上。因为,把1万束100万瓦的激光束聚焦或合成为1束激光的技术难度比控制1万个激光器确保其光束同时照射在同一个目标的同一点上的技术难度大得多,所以齐射激光武器是非常有前途的。从理论上说,齐射激光武器可以提供任意功率的激光去摧毁目标。




单个的激光枪和激光炮在设计时应该预留齐射控制接口,以便在需要的时候接受齐射控制装置的控制,“齐光协力”地摧毁目标。10把激光枪齐射可以当成激光炮使用,而10把机枪齐射却不能当成大炮使用。



激光网武器



一架飞机以每秒1000米的速度飞行时,一束100万瓦的激光照在飞机上形成直径1厘米的光斑,飞机10微秒就可以飞过1厘米的距离,在10微秒的时间内被照射点接收到的能量最多只有10焦耳。10焦耳的能量只能让1克水的温度升高2.39摄氏度。用单束高能激光去击落高速飞行的飞机的难度是很大的。因此,齐射激光武器应运而生。但是仅有齐射激光武器是不够的,10束100万瓦的激光齐射也不一定能够击落高速飞行的飞机。因为,飞机设计师肯定会为飞机设计防激光层的。因此,激光网武器应运而生。



如果高速飞行的飞机被多束激光形成的激光网连续跟踪照射,就算每次的照射点都不相同,伤痕累累的飞机也难逃被击落的命运。两束激光先后照射到高速飞行的飞机的同一点上是难以实现的,而多束激光跟踪照射同一架飞机却是容易实现的。



由多个激光器或多个齐射激光武器构成的激光网武器是导弹、飞机和卫星的克星。一个激光网武器可以在1秒钟之内解决一架飞机。1000架飞机只需要1000秒就可以全部解决了。




粒子束武器



与激光武器相对应同样有粒子枪、粒子炮、齐射粒子武器和粒子网武器等,本书就不一一介绍了。这里需要指出的是粒子束武器分为高速型和低速型两种。高速型粒子束武器是把粒子发生器产生的粒子用加速器加速到接近光速后再聚焦成粒子束发射出去。低速型粒子束武器是直接把粒子发生器产生的粒子收集并聚焦成粒子束发射出去。粒子发生器产生的粒子的速度可以到达每秒几万米甚至每秒几万公里,虽然这个速度与光速相比非常缓慢,但是与飞机、导弹和卫星的速度相比还是非常快的。因此,可以不使用加速器,直接聚焦成粒子束当作武器使用。




多波雷达武器



集米波雷达、厘米波雷达、激光雷达、微波武器和激光武器于一身武器系统。由于现在的军用雷达多数工作在厘米波段,所以现在的隐形飞机、隐形军舰和隐形导弹都主要是针对厘米波雷达设计的。厘米波雷达负责探测隐身能力差的一般目标,米波雷达负责探测可以对厘米波雷达隐形的目标。由于目标的尺寸与雷达的工作波长接近,所以从理论上说无法实现隐形。但是,米波雷达精度低,提供的数据误差大。因此,米波雷达用于在大范围搜索目标,确定目标的大概位置后再用激光雷达确定目标的精确位置。激光雷达精度极高,但是波束窄不能用于大范围搜索目标必须与其他雷达配合使用。



发现目标后多波雷达武器有两种方法摧毁目标。一种方法是提高厘米波雷达的功率,让其功率达到微波武器的水平,直接照射目标进行“面”的杀伤。用微波武器对付多个目标非常方便。但是,微波武器对采用了有核防护措施的目标无效。虽然微波武器有很多优点,但是防范起来也很容易。因此,本书并不认为微波武器能成为光速战的主力武器。微波武器对电子设备非常有效,但是在光速战时代电子计算机等电子设备已经濒临淘汰,量子计算机等量子设备才是主流。另一种方法是用激光照射目标。



多波雷达武器集“发现目标”和“摧毁目标”的功能于一身,严格地说是一个武器系统。但是多波雷达武器系统可以小型化到装在一辆坦克上,所以可以认为它是一种武器。




反光装甲



由反光率100%的反光层和防粒子束层构成。反光率100%的反光层用于反射激光,它可以是一层简单的涂层,也可以是一个复杂的结构。先进的反光层应该利用光的干涉原理,把入射激光“处理”一下,让其反射时的相位与入射时相反,让入射激光和反射激光相互“抵消”。防粒子束层可以是一层简单的铅层,也可以是一个复杂的结构。在防粒子束层中掺入天然的放射性元素,利用放射线让反光装甲表面的空气电离,形成电离层。激光和粒子束在穿过电离层时会被大大的削弱。



反光装甲可以运用在坦克、飞机、导弹、卫星和舰艇上。但是,上面的这种简单的反光装甲没有什么隐身能力。敌人可以根据反光层和放射线的特点轻易地发现目标。因此,在反光装甲的表面应该是隐形材料涂层,但是隐形材料涂层必须保证其被激光照射后不影响反光层的工作。也可以考虑在隐形材料涂层与反光层之间设置一个电离层。电离层可以是电离的气体,也可以是“带电”的多孔材料。



其他新型武器



多栖坦克:水陆两用坦克、水上飞机和会飞的汽车已经出现了。是否可以考虑陆海空三用或陆海空天四用坦克呢?为什么不考虑陆海空三用飞机呢?这里主要是从尺寸上划分坦克和飞机,长十几米翼展又是十几米飞机实在不适合在陆地上奔跑。直升坦克可能成为第一种陆海空三用武器。用直升机吊起一辆坦克早就不是问题了,在坦克上直接安装螺旋桨不是更方便吗?根据战场需要登陆、上天和下海,特别是在两栖登陆作战中,直升坦克可以飞越敌人的滩头阵地绕到敌人的后方发动进攻。



反物质弹:正反物质湮灭释放的能量是惊人的,反物质弹的威力可以比氢弹的威力更大。从理论上说,可以用反物质弹炸掉一个星球。反物质弹的威力是可控的,把它的威力控制在1千克TNT当量之内也是可以实现的。在光速战时代的中期反物质弹就可能已经问世了。



运载平台:坦克、飞机、舰艇和卫星都可以运载激光和粒子束等光速武器,因此,光速战坦克、光速战飞机、光速战舰艇和光速战卫星应运而生。本书就不一一介绍了。



光速战VS导弹战



光速战武器系统并不排斥导弹战武器系统,可以简单地认为在导弹战武器系统中增加光速战坦克、光速战飞机、光速战舰艇和光速战卫星等光速战武器就变成光速战武器系统了。在光速战时代,用先进的导弹去攻击地面、地下、海面和海下目标可能效果更好。飞机、导弹和卫星等空基力量和天基力量就成了光速战的牺牲品。飞机、导弹和卫星一旦被发现就很难逃脱敌方的陆海空天激光网和粒子束网的跟踪打击。因此,光速战时代是“光速优势”决定一切的时代,是否拥有光速优势由激光和粒子束武器系统的先进程度决定,即由“发现目标、摧毁目标”的能力决定。光速战可以彻底打垮导弹战是毫无疑问的。


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