エレクトロレーザーは、電気ショック兵器の一種であり、指向性エネルギー兵器でもあります。レーザーを使用して導電性のレーザー誘導プラズマチャネル(LIPC) を形成します。ほんの一瞬後に、強力な電流がこのプラズマチャネルに送られ、ターゲットに届けられます。そのため、全体としては、テーザー銃 電気ショック銃の大規模で高エネルギーの長距離バージョンとして機能します。
交流電流は一連の昇圧変圧器に送られ、電圧が増加し、電流が減少します。最終的な電圧は10 8から10 9ボルトの間になります。 [要出典]この電流はレーザービームによって生成されたプラズマチャネルに供給されます。
レーザー誘起プラズマチャネル
レーザー誘起プラズマチャネル(LIPC) は、次のプロセスによって形成されます。
- レーザーはレーザー光線を空中に放射します。
- レーザービームは周囲のガスを急速に加熱してイオン化し、プラズマを形成します。
- プラズマは導電性プラズマチャネルを形成します。
レーザー誘起プラズマチャネルはイオン化に依存しているため、電気レーザー兵器とそのターゲットの間にガスが存在する必要があります。レーザービームが十分に強力であれば、その電磁場は空気分子または間にたまたま存在するガスから電子を剥ぎ取るのに十分な強さになり、プラズマが生成されます。[1]雷と同様に、急速な加熱によってソニックブームも発生します。[引用が必要]
用途
使用方法:
- 電気ショックによって生きている対象を殺害または無力化すること。[2]
- 対象内の電気機器または電子機器に重大な損傷、無効化、または破壊を与えること。
- 電気レーザーと自然雷はどちらもプラズマ チャネルを使用して電流を伝導するため、電気レーザーは次のような用途で光誘起プラズマ チャネルを設定できます。
プラズマ チャネルのため、雷雨(または架空送電線などの他の電源) がある場合、電気レーザーは事故を引き起こす可能性があります。[要出典] (動作原理、論争などの詳細については、テーザーを参照してください 。)
電気レーザーは、危険性と効率の低さのため、現在のところ無線エネルギー伝送には実用的ではない。 [要出典]
電気レーザーの例
応用エネルギー学
アプライド・エナジェティクス(旧イオナトロン)は、アメリカ軍向けに指向性エネルギー兵器を開発している。同社は、即席爆発装置(IED)を安全に起爆させるためのジョイントIEDニュートラライザー(JIN)と呼ばれる装置を製造した。この装置は2006年に現場での使用には不適切と判断されたが[4]、同社はこの兵器の陸・空・海の車両に搭載可能なバージョンや、手持ち式の歩兵バージョンを開発している。
アプライド・エナジェティクス社は、この兵器は現在の兵器の非致死性の代替品として使用できるが、人を殺すのに十分な高電圧の衝撃を与えることができると述べた。
アプライド・エナジェティクス社は、LGE(レーザー誘導エネルギー)と呼ばれる電気レーザーシステムの開発に取り組んでいるという。[要出典]また、廊下や通路を人が通るのを防ぐ方法として、レーザー誘起プラズマチャネル(LIPC)の研究も行っている。[5]
フェニックス
1985 年に米国海軍が電気レーザーをテストしたという未確認の報告がありました。 [要出典]そのターゲットはミサイルと航空機でした。この装置は、戦略防衛構想研究プログラム内のフェニックス プロジェクトとして知られていました。1985 年に長距離実験によって初めて実証されましたが、この報告は、高出力化学レーザーであるMIRACLの初期のテストに言及していた可能性があります。[要出典]
HSVテクノロジーズ
HSV テクノロジーズ社 (創業者の姓である Herr、Schlesinger、Vernon の頭文字をとったもので、ホールデン スペシャル ビークルズ社とは別会社) は、以前は米国カリフォルニア州サンディエゴに、その後ワシントン州ポート オーチャードに拠点を置き、2002 年のタイム誌の記事「ゴム弾を超えて」で紹介された非殺傷性装置を設計しました。 [6]これは 193 nm の紫外線レーザー光線を使用する電気レーザーで、離れた場所から接触せずに生きた標的を動けなくすることができるとされています。248 nm レーザーを使用して自動車の電子点火装置に対抗するためのエンジンを無力化するバリエーションの計画もありました。主任発明者の Eric Herr は 2008 年に亡くなり、会社は解散したようで、現在 (2015 年 9 月現在) の Web サイトには無関係のビジネスが掲載されています。[7]
ピカティニー兵器廠
ピカティニー兵器廠の科学者とエンジニアは、放電がレーザービームを通過できることを実証した。レーザービームは50ギガワットの高強度レーザーによって自己集束し、空気中の光の速度を変える。 [8]このレーザーは2012年1月にテストに成功したと報告されている。 [9]
類似デバイス
レーザー光線を経路として利用し、空気中の自然電荷を放電させて「レーザー誘起雷」を発生させる実験が行われてきた。[3] [10] [11] [12] [13] [14]
参照
参考文献
- ^ 「米軍が開発した雷レーザー兵器」BBCニュース。2012年6月28日。
- ^ ギネシー、ポール(1997年11月1日)。「フェイザーをショックに設定...」ニューサイエンティスト。2020年1月25日閲覧。
- ^ ab B. フォレスティア; A. ハウアード; I.レベル。 M.デュランド; YBアンドレ; B. プラデ。 A. ジャルナック。 J. カーボネル; M.ル・ネーヴェ。 JCド・ミスコー。 B. エズミラー; D.シャピュイ; A. ミシロヴィッチ (2012)。 「フェムト秒レーザーフィラメントによる長い空中スパーク放電の誘発、誘導、偏向」。AIPの進歩。2 (1): 012151。ビブコード:2012AIPA....2a2151F。土井: 10.1063/1.3690961。
- ^ Schachtman, Noah (2006年5月21日). 「Real-Life Ray Gun: Say When?」. 2011年10月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年11月10日閲覧。
- ^ “アーカイブコピー”. 2014年1月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年8月28日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: アーカイブされたコピーをタイトルとして (リンク) - ^ グロスマン、レブ(2002年7月21日)。「ゴム弾を超えて」タイム誌。
- ^ 「HSV Technologies 公式ウェブサイト」。2018年4月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年8月5日閲覧。
- ^ カネシロ、ジェイソン。「ピカティニーの技術者がフェイザーを「焼き尽くす」ように設定」ピカティニー兵器廠、2012年6月21日。2012年7月13日閲覧。
- ^ BBCニュース-米軍が開発した雷レーザー兵器
- ^ 「ニューメキシコ大学の研究者がレーザーを使って雷を誘導」2012年7月9日アーカイブ、Wayback Machineよりニューメキシコ大学
- ^ レーザー誘起雷放電、New Journal of Physicsより
- ^ Optics InfoBase のレーザー誘起雷放電の実験室テスト
- ^ 「日本における雷による電界変化とUHF放射」 2014年12月13日アーカイブ、Wayback Machineより川崎研究室
- ^ ハーバード大学の「レーザー誘起雷の概念実験」
