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B | “超级地球”是一类不同于我们太阳系中任何行星的行星。这种新型防空系统利用激光特性,采取“叠阵合束”的发展理念,具备独特的技战术性能和新的作战能力。它们的质量比地球大,但不超过其质量的10倍。该系统主要用于拦截无人机、迫击炮弹、火箭弹和反坦克导弹等短程、超短程空中目标,对现有“铁穹”系统进行作战补充,使高效、廉价的防御手段成为可能。使用激光“合束”作战2010年,在以色列国防部的支持下,以色列拉斐尔公司和埃尔比特公司开始研究用于防空反导的先进激光武器系统。2014年,“铁束”激光防空武器在新加坡航展上首次公开展示,此后,一直进行测试改进。今年2月,时任以色列总理纳夫塔利·贝内特表示,“铁束”激光防空系统将在今年进入运行阶段,首批系统部署在以色列南部地区。这意味着它们的质量比地球大,但又比海王星和天王星这样的冰冷气态巨行星轻。

C | 它们可以由气体、岩石或两者的组合组成。“铁束”是机动式激光防空系统,为便于运输和转换阵地配置轮式底盘。关键事实天文学家通常通过观察行星在经过其宿主恒星前时阻挡了多少光线来发现和研究系外行星,这种技术被称为“凌日法”。GJ 1252 b是一颗距离地球约65光年的系外行星,其半径是地球的1.18倍,于2020年被美国宇航局的凌日系外行星调查卫星(TESS)用这种方法发现。这项新研究中的天文学家在斯皮策太空望远镜退役前对这颗系外行星进行了观测,并能够近距离观察这颗行星和它的大气。利用斯皮策望远镜,研究小组检测到了次蚀。系统组成包括空情指示雷达、指挥室和两辆配备激光装置战车,核心是两个移动激光装置,分别安装在两个标准集装箱内,配备供电系统和辅助设备。激光作战功率可根据实际任务进行调整,按需确定能量。这发生在一颗行星经过一颗恒星后面时,行星的光线被阻挡。当系统雷达探测到来袭导弹时,激光装置首先集成为“叠阵”,再进行“合束”,形成能量更大、功率更强的激光束,从而有效杀伤目标。

D | 拉斐尔防御系统公司的测试数据显示,该防空系统的拦截成功率达90%。

E | 寻找宇宙中生命迹象的天文学家们关注系外行星的一些不同细节。这些细节中有许多是系外行星和地球之间的比较,因为地球仍然是我们已经确认存在生命的唯一行星。另外,该系统可与其他防空反导系统实时进行通信和数据交换,并入以色列多层次防御体系。GJ 1252 b并不比地球大多少。

F | 然而,它的温度要高得多,因为它离它的恒星更近。成本低效率高“铁束”激光防空系统依托技术优势和经济优势,将成为以色列多层次防御体系的重要组成部分。一是作战成本低。此外,正如天文学家在这项研究中发现的那样,它缺乏很多大气层。天文学家和研究报告的共同作者、马克斯-普朗克天文研究所系外行星大气物理学部主任Laura Kreidberg说:“我们刚刚开始了解岩质行星能够保持其大气层的频率,以及在什么情况下。

G | 这一测量结果表明,对于最热的行星,厚厚的大气层通常不太可能存在。以色列前总理纳夫塔利·贝内特表示,“铁束”激光防空系统不仅无声、隐形,而且成本低,每次成本仅3至4美元,因而可长时间使用。”为了确定这颗系外行星的大气层(如果有的话)可能是什么样的,天文学家测量了GJ 1252 b的红外辐射,因为它的光线在一次次的日食中被遮挡。这些观测结果揭示了这颗行星炙热的白天温度,估计高达2242华氏度(1228摄氏度)。同时,激光技术还意味着无限制的“弹药储备”和更少的作战人员组成,具备运行成本效益。事实上,GJ 1252 b是如此之热,以至于金、银和铜都会在这颗行星上融化。二是反应时间短,拦截能力突出。“铁束”激光防空系统发射后4至5秒内可摧毁空中目标,有效射程约7千米,是摧毁超短程导弹和抵御大规模打击的主要武器,恰好弥补“铁穹”系统无法拦截超短程空中目标的短板。这个系外行星的预期温度,与大气模型相比,表明它的表面压力可能低于10bar (作为参考,地球的表面压力约为1bar )。

H | 另外,与常规导弹拦截系统相比,该防空系统拦截附带毁伤小,同时便于瞄准和锁定目标,失误后也不影响作战结果,缺点是易受气象条件影响。目前看,“铁束”激光防空系统在应对低、慢、小无人机方面优势明显,可有效弥补现有防空体系不足。虽然这颗行星的炙热温度将使大气层难以长期稳定,但这颗系外行星可能有一个密度像地球的大气层,一个密度比地球高10倍的大气层,甚至没有任何大气层。

I | 未来,这一激光防空系统将与传统防空反导系统配合使用,优势互补,提升以色列防空体系作战能力。(作者系中国航天科工集团高级工程师)
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