ຄວາມສໍາຄັນຍຸດທະສາດຂອງ Lasers ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກປ້ອງກັນ

ຈອງສື່ມວນຊົນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການຕອບທັນທີ

Lasers ໄດ້ກາຍມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂປຣແກຣມປ້ອງກັນ, ສະເໜີຄວາມສາມາດທີ່ອາວຸດພື້ນເມືອງບໍ່ສາມາດຈັບຄູ່ກັນໄດ້.blog ນີ້ delves ເຂົ້າໄປໃນຄວາມສໍາຄັນຂອງ lasers ໃນການປ້ອງກັນ, underlining versatility, ຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນພື້ນຖານຂອງຍຸດທະສາດການທະຫານທີ່ທັນສະໄຫມ.

ແນະນຳ

ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຕັກໂນໂລຊີ laser ໄດ້ປະຕິວັດຂະແຫນງການຈໍານວນຫລາຍ, ລວມທັງໂທລະຄົມນາຄົມ, ຢາປົວພະຍາດ, ແລະໂດຍສະເພາະແມ່ນການປ້ອງກັນ.Lasers, ດ້ວຍຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຄວາມສອດຄ່ອງ, monochromaticity, ແລະຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນສູງ, ໄດ້ເປີດຂະຫນາດໃຫມ່ໃນຄວາມສາມາດທາງທະຫານ, ສະຫນອງຄວາມແມ່ນຍໍາ, stealth, ແລະ versatility ທີ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າໃນສົງຄາມທີ່ທັນສະໄຫມແລະຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນ.

Laser ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​

ຄວາມຊັດເຈນແລະຄວາມຖືກຕ້ອງ

Lasers ແມ່ນມີຊື່ສຽງສໍາລັບຄວາມຖືກຕ້ອງແລະຄວາມຖືກຕ້ອງ.ຄວາມສາມາດໃນການສຸມໃສ່ເປົ້າຫມາຍຂະຫນາດນ້ອຍໃນໄລຍະທາງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຂາດບໍ່ໄດ້ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຊັ່ນການກໍານົດເປົ້າຫມາຍແລະການຊີ້ນໍາລູກສອນໄຟ.ລະ​ບົບ​ເປົ້າ​ຫມາຍ laser ຄວາມ​ລະ​ອຽດ​ສູງ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ຈັດ​ສົ່ງ​ລະ​ເບີດ​ທີ່​ຊັດ​ເຈນ​, ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຂອງ​ຫຼັກ​ຊັບ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ແລະ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ອັດ​ຕາ​ຄວາມ​ສໍາ​ເລັດ​ຂອງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ (Ahmed​, Mohsin​, & Ali​, 2020​)​.

Versatility ໃນທົ່ວເວທີ

ການປັບຕົວຂອງເລເຊີໃນທົ່ວແພລະຕະຟອມຕ່າງໆ - ຈາກອຸປະກອນມືຖືໄປສູ່ລະບົບທີ່ຕິດຢູ່ໃນຍານພາຫະນະຂະຫນາດໃຫຍ່ - ເນັ້ນໃສ່ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຂອງພວກເຂົາ.Lasers ໄດ້ຖືກປະສົມປະສານຢ່າງສໍາເລັດຜົນເຂົ້າໄປໃນພື້ນດິນ, ກອງທັບເຮືອ, ແລະເວທີທາງອາກາດ, ຮັບໃຊ້ຫຼາຍບົດບາດລວມທັງການສອດແນມ, ການຊອກຫາເປົ້າຫມາຍ, ແລະອາວຸດພະລັງງານໂດຍກົງເພື່ອຈຸດປະສົງການໂຈມຕີແລະການປ້ອງກັນ.ຂະຫນາດກະທັດລັດຂອງພວກເຂົາແລະຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະເຮັດໃຫ້ເລເຊີເປັນທາງເລືອກທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສໍາລັບການປະຕິບັດງານປ້ອງກັນ (Bernatskyi & Sokolovskyi, 2022).

ການປັບປຸງການສື່ສານແລະການເຝົ້າລະວັງ

ລະບົບການສື່ສານທີ່ອີງໃສ່ເລເຊີໃຫ້ວິທີການທີ່ປອດໄພແລະປະສິດທິພາບຂອງການສົ່ງຂໍ້ມູນ, ສໍາຄັນສໍາລັບການປະຕິບັດງານທາງທະຫານ.ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕໍ່າຂອງການຂັດຂວາງແລະການກວດພົບຂອງການສື່ສານ laser ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງລະຫວ່າງຫນ່ວຍງານ, ເພີ່ມທະວີການຮັບຮູ້ສະຖານະການແລະການປະສານງານ.ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, lasers ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເຝົ້າລະວັງແລະການສອດແນມ, ສະເຫນີຮູບພາບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງສໍາລັບການລວບລວມປັນຍາໂດຍບໍ່ມີການກວດພົບ (Liu et al., 2020).

ທິດ​ທາງ​ອາ​ວຸດ​ພະ​ລັງ​ງານ​

ບາງທີການ ນຳ ໃຊ້ເລເຊີທີ່ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດໃນການປ້ອງກັນແມ່ນເປັນອາວຸດພະລັງງານ (DEWs).Lasers ສາມາດສົ່ງພະລັງງານທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປຫາເປົ້າຫມາຍທີ່ຈະທໍາລາຍຫຼືທໍາລາຍມັນ, ສະເຫນີຄວາມສາມາດໃນການປະທ້ວງທີ່ຊັດເຈນໂດຍມີຄວາມເສຍຫາຍຫນ້ອຍທີ່ສຸດ.ການພັດທະນາລະບົບ laser ພະລັງງານສູງສໍາລັບການປ້ອງກັນລູກສອນໄຟ, ການທໍາລາຍ drone, ແລະ incapacitation ຍານພາຫະນະສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງຂອງ lasers ການປ່ຽນແປງພູມສັນຖານຂອງການມີສ່ວນພົວພັນທາງທະຫານ.ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ກັບອາວຸດພື້ນເມືອງ, ລວມທັງຄວາມໄວຂອງການສົ່ງແສງສະຫວ່າງ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ການສັກຢາຕ່ໍາ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການດໍາເນີນການເປົ້າຫມາຍຫຼາຍທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ (Zediker, 2022).

ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກປ້ອງກັນ, ຫຼາຍໆຊະນິດຂອງ laser ຖືກນໍາໃຊ້, ແຕ່ລະຄົນຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງການດໍາເນີນງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍອີງໃສ່ຄຸນສົມບັດແລະຄວາມສາມາດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຂົາເຈົ້າ.ນີ້ແມ່ນບາງປະເພດຂອງເລເຊີທີ່ໃຊ້ກັນທົ່ວໄປໃນການປ້ອງກັນ:

 

ປະເພດຂອງເລເຊີທີ່ໃຊ້ໃນພາກສະຫນາມປ້ອງກັນປະເທດ

Solid-State Lasers (SSLs): ເລເຊີເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ຂະຫນາດກາງທີ່ແຂງ, ເຊັ່ນ: ແກ້ວຫຼືໄປເຊຍກັນວັດສະດຸ doped ກັບອົງປະກອບຂອງແຜ່ນດິນໂລກຫາຍາກ.SSLs ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບອາວຸດເລເຊີທີ່ມີພະລັງງານສູງເນື່ອງຈາກພະລັງງານຜົນຜະລິດສູງ, ປະສິດທິພາບ, ແລະຄຸນນະພາບ beam.ພວກມັນກຳລັງຖືກທົດສອບ ແລະນຳໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນລູກສອນໄຟ, ການທຳລາຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ແລະການນຳໃຊ້ອາວຸດພະລັງງານໂດຍກົງອື່ນໆ (Hecht, 2019).

ເລເຊີເສັ້ນໄຍ: ເລເຊີເສັ້ນໄຍໃຊ້ເສັ້ນໄຍ optical doped ເປັນຂະຫນາດກາງທີ່ໄດ້ຮັບ, ສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບໃນແງ່ຂອງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ຄຸນນະພາບ beam, ແລະປະສິດທິພາບ.ພວກເຂົາມີຄວາມດຶງດູດໂດຍສະເພາະສໍາລັບການປ້ອງກັນເນື່ອງຈາກຄວາມຫນາແຫນ້ນ, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ແລະຄວາມງ່າຍຂອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ.ເລເຊີເສັ້ນໄຍໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການນໍາໃຊ້ທາງທະຫານຕ່າງໆ, ລວມທັງອາວຸດທີ່ມີພະລັງງານສູງ, ການກໍານົດເປົ້າຫມາຍ, ແລະລະບົບການຕ້ານການ (Lazov, Teirumnieks, & Ghalot, 2021).

ເລເຊີເຄມີ: ເລເຊີເຄມີສ້າງແສງເລເຊີຜ່ານປະຕິກິລິຍາເຄມີ.ຫນຶ່ງໃນເລເຊີເຄມີທີ່ຮູ້ຈັກຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການປ້ອງກັນແມ່ນ Chemical Oxygen Iodine Laser (COIL), ທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບເລເຊີທາງອາກາດເພື່ອປ້ອງກັນລູກສອນໄຟ.ເລເຊີເຫຼົ່ານີ້ສາມາດບັນລຸລະດັບພະລັງງານສູງຫຼາຍ ແລະມີປະສິດທິພາບໃນໄລຍະທາງໄກ (Ahmed, Mohsin, & Ali, 2020).

ເລເຊີ semiconductor:ຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນ laser diodes, ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ lasers ຫນາແຫນ້ນແລະປະສິດທິພາບນໍາໃຊ້ໃນຂອບເຂດຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຈາກ rangefinders ແລະກໍາຫນົດເປົ້າຫມາຍເພື່ອຕ້ານ infrared ແລະແຫຼ່ງ pump ສໍາລັບລະບົບ laser ອື່ນໆ.ຂະຫນາດຂະຫນາດນ້ອຍແລະປະສິດທິພາບຂອງພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຫມາະສົມກັບລະບົບປ້ອງກັນແບບພົກພາແລະຍານພາຫະນະ (Neukum et al., 2022).

Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers (VCSELs): VCSELs ປ່ອຍແສງເລເຊີຕັ້ງສາກກັບພື້ນຜິວຂອງ wafer fabricated ແລະຖືກນໍາໃຊ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການການບໍລິໂພກພະລັງງານຕ່ໍາແລະຮູບແບບທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ເຊັ່ນ: ລະບົບການສື່ສານແລະເຊັນເຊີສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກປ້ອງກັນ (Arafin & Jung, 2019).

ເລເຊີສີຟ້າ:ເທກໂນໂລຍີເລເຊີສີຟ້າກໍາລັງຖືກຂຸດຄົ້ນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກປ້ອງກັນເນື່ອງຈາກຄຸນລັກສະນະການດູດຊຶມທີ່ດີຂຶ້ນ, ເຊິ່ງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານ laser ທີ່ຕ້ອງການໃນເປົ້າຫມາຍ.ນີ້ເຮັດໃຫ້ສີຟ້າ lasers ມີຄວາມສາມາດຜູ້ສະຫມັກສໍາລັບການ drone ປ້ອງກັນປະເທດແລະລູກສອນໄຟ hypersonic, ສະເຫນີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງລະບົບຂະຫນາດນ້ອຍແລະສີມ້ານໄດ້ປະສິດທິພາບ (Zediker, 2022).

ອ້າງອິງ

Ahmed, SM, Mohsin, M., & Ali, SMZ (2020).ການສໍາຫຼວດແລະການວິເຄາະເຕັກໂນໂລຢີຂອງເລເຊີແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກປ້ອງກັນຂອງມັນ.ເຕັກໂນໂລຊີປ້ອງກັນປະເທດ.
Bernatskyi, A., & Sokolovskyi, M. (2022).ປະຫວັດຂອງການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ laser ທະຫານໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການທະຫານ.ປະຫວັດສາດວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ.
Liu, Y., Chen, J., Zhang, B., Wang, G., Zhou, Q., & Hu, H. (2020).ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຂອງ​ການ​ຈັດ​ອັນ​ດັບ​ການ​ດັດ​ຊະ​ນີ​ບາງ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ laser ແລະ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​.ວາລະສານຟີຊິກ: ຊຸດປະຊຸມ.
Zediker, M. (2022).ເທກໂນໂລຍີເລເຊີສີຟ້າສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກປ້ອງກັນ.
Arafin, S., & Jung, H. (2019).ຄວາມຄືບຫນ້າທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບ VCSEL ທີ່ສູບໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ GaSb ສໍາລັບຄວາມຍາວຄື່ນສູງກວ່າ 4 μm.
Hecht, J. (2019).ພາກຕໍ່ “Star Wars”?ແຮງຈູງໃຈຂອງພະລັງງານໂດຍກົງສໍາລັບອາວຸດອາວະກາດ.ຂ່າວຂອງນັກວິທະຍາສາດປະລໍາມະນູ.
Lazov, L., Teirumnieks, E., & Ghalot, RS (2021).ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງເຕັກໂນໂລຊີ Laser ໃນກອງທັບ.
Neukum, J., Friedmann, P., Hilzensauer, S., Rapp, D., Kissel, H., Gilly, J., & Kelemen, M. (2022).Multi-watt (AlGaIn)(AsSb) diode lasers ລະຫວ່າງ 1.9μm ແລະ 2.3μm.

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເວລາປະກາດ: Feb-04-2024