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日本舰载激光炮首次上舰亮相,应对日益严峻的无人机威胁方面!

图源见水印:2025年12月2日,日本海上自卫队"飞鸟"号(JS Asuka, ASE-6102)试验舰

图源见水印:

2025年12月2日,日本海上自卫队"飞鸟"号(JS Asuka, ASE-6102)试验舰完成了日本首套国产舰载激光武器系统的测试平台安装,标志着日本成为继美、中、英、德等国之后,又一个将激光武器系统正式部署到军舰上的国家。

亮相平台与系统概况

"飞鸟"号是日本海自唯一的专用舰载武器综合试验舰,基于"村雨"级驱逐舰平台改建。该舰此前已完成日本首次电磁炮上舰及海上实弹测试,现在又成为激光武器的测试平台。

激光武器系统部署于舰尾直升机甲板,整体呈白色,造型圆润:

炮塔高约3.5米、宽约2米

U型水平旋转基座中央安装大型俯仰透镜

透镜两侧设有多个传感器窗口

配套储能、控制系统机柜紧邻布置

技术参数与性能特点

该系统由川崎重工负责研发,属于日本大型反导激光武器项目:

输出功率:100千瓦

设计射程:约1,200米

主要功能:反无人机、反导、光学干扰

杀伤机制:通过1-3秒持续照射,可毁伤来袭导弹及炮弹

成本优势:单次拦截成本约15元人民币,相比传统防空导弹(百万美元级)大幅降低

研发背景与战略意义

日本防卫装备厅约于2010年主导启动了两款国产激光武器系统研发,2018年正式开始制造验证机:

1. 陆基版本:三菱重工负责的10千瓦级车载系统,已在2023年成功击落1,200米外无人机

2. 舰载版本:即此次上舰的川崎重工系统,2023年曾以100千瓦功率成功摧毁固定地面的81毫米迫击炮弹

战略定位:

应对无人机蜂群等新型威胁

作为现有导弹防御系统的有效补充

提升舰艇近程防御能力,特别是对低空、低速目标的拦截效率

技术挑战与解决方案

舰载激光武器面临双重技术挑战:

1. 高功率输出:需在有限舰艇空间提供足够能源

2. 海上稳定性:克服舰体摇摆导致的光束偏移

日本解决方案:

采用100千瓦中等功率方案,平衡杀伤力与舰体供电能力

增强炮塔自稳定系统,减少海浪影响

计划通过增大功率(未来可能提升至200千瓦)进一步缩短照射时间,提高命中概率

后续计划

2025年12月中旬:完成全部安装调试

2026年1月:出海进行首次海上测试

2026年2月27日前:实施首次实弹射击

长期规划:该系统未来有望装备于日本"最上"级护卫舰和新一代"13DDX"驱逐舰,计划于2026年正式列装

与国际水平对比

国家 代表系统 功率 射程 特点

美国 HELIOS 60千瓦 8,000米+ 多场景作战,已部署于驱逐舰

中国 LY-1 100千瓦+ 数千米 车载/舰载两用,行进间稳定

日本 川崎系统 100千瓦 1,200米 专注近程防御,低成本高效能

日本特色:走"务实路线",聚焦本土和舰艇防御,强调低成本、高可靠性,适合日本周边防御需求

结语

日本舰载激光炮的上舰亮相,不仅标志着日本在定向能武器领域的重大突破,也反映了其军事装备现代化的加速推进。尽管与美国等国相比在射程上有差距,但凭借其低成本、高效率的特点,这款系统有望成为日本未来海上防御体系的重要一环,特别是在应对日益严峻的无人机威胁方面。

注:本文信息截至2025年12月3日,首次实弹测试结果尚未公布。

素材来源于官方媒体/网络新闻