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Definiert als ein Gerät wie ein Hochenergie-Laser oder ein Hochleistungs-Mikrowellen-Entwicklungssystem, hat die Air Force eine 40-jährige Geschichte der Demonstration der Letalität der gerichteten Energie.

In den 70er Jahren ging ein Air Force Research Laboratory Team von der Prüfung von laser handschuhe-Feuer auf eine Vielzahl von stationären Zielen, um die Laser bei der Bewegung von Luftschiffen zu schießen, um eine Drohne zu schießen, nach einem Global Security Fact Sheet.

Verbesserungen in der Technik haben zu Fortschritten in der chemischen Laser, Optik und Strahlkontrolle geführt, von Theodore Maimans Erfindung des ersten laserpointer 405nm 1960 zum Airborne Laser Labor in den 1980er Jahren. Als die Air Force-Plattform für Maschinen und Technologien wächst, haben Flieger und Zivilisten im Dienst eine Kultur gefördert, die Werte und Wähler für die besten Ideen von Airmen anwendet, um die gegenwärtigen und zukünftigen Operationen zu verbessern.

Aus verteidigungspolitischer Sicht sind gerichtete Energiewaffen ein Vorteil und werden derzeit als eine der Schlüsseltechnologien unter mehreren Dienstleistungen verfolgt, weil sie einen großen Unterschied gegen Anti-Access- und Area-Denial-Systeme machen können, so Herr Mark Gunzinger, Senior Fellow im Zentrum für strategische und haushaltspolitische Assessments in Washington, DC

Die chemischen Laser, die während des Airborne Laser Programms entwickelt wurden, wurden entworfen, um ballistische Raketen während ihrer Boost- und Aufstiegsphasen des Fluges zu zerstören, wenn die Laser-Energie die Raketenstruktur genug schwächen kann, um zu verursachen, dass sie unter den Belastungen des Fluges versagt.

"In den 80er Jahren schoss das Airborne Laser Laboratory Team Luft-Luft-Sidewinder-Raketen und Cruise-Raketen (mit chemisch angetriebenen Lasern) im Flug", sagte Dr. Janet Fender, Air Combat Command wissenschaftlichen Berater des Kommandanten von ACC. "Im Jahr 2010 hat der Airborne Laser eine weitreichende Rakete im Flug abgeschossen."

Allerdings erwiesen sich chemisch angetriebene Laser nicht so kostengünstig wie geplant. Im Jahr 2010, dann-Verteidigungsminister Robert Gates schneiden die $ 11 Milliarden-Programm für chemisch angetriebene Laser-Anti-Raketen-Waffen-Programme aufgrund von steuerlichen Zwängen.

Ein Problem mit diesen Lasern ist, dass sie auf eine bestimmte Art von Flugzeug geflogen werden mussten.

"Das Problem ist, dass chemische Laser Chemikalien als Brennstoff verwenden, um Energie zu erzeugen und dass Kraftstoff verbrauchbar ist, sowie hochgiftig", sagte Gunzinger. "Die Größe, das Gewicht, die Erwärmung, die Kühlung und der Stromverbrauch für chemische Laser waren so umfangreich, dass sie sehr große Flugzeuge benötigten, wie die (Boeing) 747 oder eine C-130."

"Der Betrieb dieser großen, nicht-stealthy Flugzeuge wie ein 747 nah an potenziellen Zielgebieten, die durch fortgeschrittene Oberflächen-Luft-Systeme verteidigt werden, ist nicht schrecklich praktisch", fügte Gunzinger hinzu.

"Das waren chemische Laser. Jetzt haben wir uns an elektrisch angetriebene (Festkörper-) Laser gewandt, die keine Chemikalien beinhalten ", sagte Fender. "(Solid-State-Laser) haben große Magazine, um mehrere Ziele schnell zu adressieren."

Unterschied zwischen traditionellen Waffen und gerichteten Energiewaffen

Im Gegensatz zu konventionellen Munitions- und Waffensystemen sind Festkörper-gerichtete Energiewaffen nicht zugänglich.

 "Wenn du deine (verbrauchbare) Munition freistellst, ist es weg", sagte Fender. "Mit einer gerichteten Energiewaffe bleibt es an Bord, und du lügst und brennst."

"Sie sind ein großer Kraftvervielfacher", sagte sie. "Was das bedeutet ist, dass mit gerichteten Energie-Waffen, kann man im Kampf mit größerer Beharrlichkeit, Letalität und Überlebensfähigkeit sein." Seit 2004 bis 2005 hat die Luftwaffe-Führung im Laufe der Jahre Interesse an Solid-State (elektrisch betrieben) Laser geäußert Waffensysteme, im Gegensatz zu chemisch angetriebenen Lasern.

"Die DE-Community sammelte sich unglaublich schnell, um die neue Klasse von Lasern zu entwickeln", sagte Fender.

Die Solid-State-Lasertechnologie befindet sich nun in der Entwicklungsphase und wird voraussichtlich im nächsten Jahrzehnt in die Testphase übergehen, so Gunzinger.

"Sie bewegten Laborbanklaser auf das Feld, um sie zu reifen und sie in einer realistischeren Umgebung zu betreiben", sagte Fender. "Wenn gerichtete Energie gelegt wird, können Piloten wählen, ob sie die kinetischen (die Ausgaben) oder die nicht-kinetischen (Festkörperlaser) verwenden möchten, je nach dem Ziel, das sie adressieren. So jetzt sehen sie, dass sie ihre Zeitschrift enorm mit gerichteter Energie erweitert haben. "

Direkte Energiewaffen sind nicht die einzigen Fähigkeiten, die für zukünftige Luftkriegsführung benötigt werden, sagte Gunzinger.

 "Es wird eine Kombination aus neuen kinetischen und nicht-kinetischen Fähigkeiten erfordern", fügte er hinzu.

Da kinetische und nicht-kinetische Waffensysteme miteinander kombiniert werden, wird erwartet, dass sie im Laufe der Zeit Geld sparen und so die gelenkte Energie zu einer innovativen Lösung für steuerliche Zwänge machen, so Gunzinger und Fender.

"Die Kreativität der Flieger zu nutzen, war für die Fähigkeit der Luftwaffe, unser Unternehmen zu verbessern, immer wichtig", sagte der ehemalige Luftwaffensekretär Deborah Lee James.

Die projizierten Kosten pro Schuss einer Laserwaffe werden geschätzt, dass sie den Kosten eines Liter des Düsentreibstoffs entsprechen."Wir reden über Dollars. So jetzt kann die Air Force anfangen, einige der weit verbreiteten billigen, aber immer noch tödlichen Bedrohungen mit sehr preiswerter gerichteter Energie anzusprechen ", sagte Fender.

"Am anderen Ende des Spektrums produzieren und produzieren viele unserer nahen Gegner ihre anspruchsvollen Waffen", fügte sie hinzu. "Jetzt reden wir Hunderte von Tausenden von Dollar pro Einheit. Und wenn wir mit unseren Laserwaffen, die Dollars pro Schuss kosten, widersprechen, haben wir die Kostengleichung wirklich umgekehrt. "

Aktuelle Herausforderungen an gerichtete Energie werden derzeit von Fachleuten für die Abschwächung und Korrektur erforscht. Eine technische Herausforderung für Festkörper-Luftlaser ist die Laserübertragung durch Luftverwirbelung, die den Strahl verzerrt und fehlt.

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