Снаряды так легко детонируют только потому, что в них нет никакой защиты от лазера.
Но ни что не мешает увеличить толщину стенки снаряда, за счет уменьшения массы взрывчатого вещества. Вместо стенки снаряда 1 мм, и черной стали, идеальной для поглощения луча лазера, применить алюминий толщиной 10 мм. Расплавленный алюминий будет срываться потоком воздуха, унося избыточное тепло. Расплавленный алюминий образует зеркало, отражающее 99% луча лазера.
В итоге снаряд останется уязвим, но время уничтожения увеличится с 2-3 секунд до минуты, в зависимости от толщины стенки, аэродинамической формы, начальной температуры.
Если среди снарядов замешать ложные цели, без боевой части, уничтожение снарядов еще усложнится. Пустая болванка не взорвется в принципе, для лазера практически неуязвима, но ложная цель отвлечет на себя систему управления. Кстати, самый простой вариант, просто удалить взрывчатое вещество, и залить вместо него цементный (эпоксидный) раствор, аналогичной плотности. Эдакий асимметричный ответ на сложную систему защиты.
Разработчики системы наведения лазера будут вынуждены ввести time out по времени воздействия, что позволит атакующим делать снаряды с минимальной защитой, и максимальной боевой частью, лишь бы переживали некий ограниченный период воздействия. Ну и число ошибок вырастет, когда за доли секунды до детонации снаряда, система управления решит отказаться от дальнейшего облучения (приняв снаряд за ложную цель) и переключится на другую цель.
Если свести 10 лучей в одну точку, будет пробой воздуха и всё тепло выделится в воздухе перед целью, в том месте где лучи пересекутся (лучи имеют не нулевую толщину и при наведении в одну точку объединятся в один луч не в одной точке, а некотором объеме в форме «конуса» перед целью). Нужно чтобы лучи не пересекались, а для этого лазеры надо разносить друг от друга подальше. Всплывает проблема другая, из-за искажений воздуха точки могут не совпадать на цели, и эффекта усиления пропорционально числу лазеров не будет. И удаленные друг от друга лазеры могут на малом расстоянии подсвечивать цель с разных сторон, например один слева, другой справа.
Но ни что не мешает увеличить толщину стенки снаряда, за счет уменьшения массы взрывчатого вещества. Вместо стенки снаряда 1 мм, и черной стали, идеальной для поглощения луча лазера, применить алюминий толщиной 10 мм. Расплавленный алюминий будет срываться потоком воздуха, унося избыточное тепло. Расплавленный алюминий образует зеркало, отражающее 99% луча лазера.
В итоге снаряд останется уязвим, но время уничтожения увеличится с 2-3 секунд до минуты, в зависимости от толщины стенки, аэродинамической формы, начальной температуры.
Если среди снарядов замешать ложные цели, без боевой части, уничтожение снарядов еще усложнится. Пустая болванка не взорвется в принципе, для лазера практически неуязвима, но ложная цель отвлечет на себя систему управления. Кстати, самый простой вариант, просто удалить взрывчатое вещество, и залить вместо него цементный (эпоксидный) раствор, аналогичной плотности. Эдакий асимметричный ответ на сложную систему защиты.
Разработчики системы наведения лазера будут вынуждены ввести time out по времени воздействия, что позволит атакующим делать снаряды с минимальной защитой, и максимальной боевой частью, лишь бы переживали некий ограниченный период воздействия. Ну и число ошибок вырастет, когда за доли секунды до детонации снаряда, система управления решит отказаться от дальнейшего облучения (приняв снаряд за ложную цель) и переключится на другую цель.