太空武器化拉开序幕

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1、太空武器化拉开序幕太空武器化拉开序幕 太空武器化拉开序幕  伤飞行器、跟踪传感器、拦截弹制导和寻的算法等。实现助推段导弹防御的第一步就是在导弹助推段获取其目标数据,目前实现这一功能的是国防支援计划预警卫星(参看本刊今年八月号)。但是其扫描速度与精度无法满足天基助推段导弹防御的需要。虽然美国最新研制的高轨道天基红外系统预警卫星和低轨道空间跟踪与监视系统(STSS)卫星的性能非常先进,但它们主要用于导弹发射后的预警与跟踪,而近场红外试验卫星主要用于观测、收集导弹助推段尾焰羽流和弹体等特征数据。  2002年。近场红外试验计划开始实施。它包括跟踪探测器和

2、一个动能拦截器,原计划进行4项试验任务:(1)进行6-8次在100千米距离对目标的探测试验;(2)进行2次在20千米距离对目标的探测试验;(3)进行1次在4千米左右距离发射拦截器的拦截试验;(4)进行2-4次对地面的观测试验(见示意图)。从试验内容看,既有探测试验,也有拦截试验。不言而喻,探测距离从100千米到20千米,随着探测距离的不断接近,目标逐渐呈现在眼前,下一步对目标进行攻击似乎就成为顺理成章的行动。可以这样说,近场红外试验计划的目的就是使该卫星成为天基武器库。从2006年开始,美国导弹防御局准备在近场红外试验卫星上安装一个小型打击装置。由

3、于多方面的原因,美国导弹防御局没有为此次发射的近场红外试验卫星配备动能拦截器,取而代之的是一套德国制造的激光通信终端。据2007年5月25日全球安全网站称。美国通用动力公司在完成了近场红外试验卫星的发射与初期在轨校验后,将卫星的控制权转交给了美国导弹防御局。  近场红外试验卫星试验的主要内容是在一年多的时间里跟踪几次洲际弹道导弹的发射,以更好地了解导弹在动力段飞行的情况。美国导弹防御局将使用这些数据确认并更新为导弹防御应用提供基础的模块与模拟。其次是收集极短时间内的短波红外数据与可见光数据,用于评估对早期发射的探测与追踪能力。近场红外试验卫星将执行

4、诸多近地轨道任务,但其细节皆属保密。据报道。美国导弹防御局8月23日宣布,近场红外试验卫星成功跟踪了从加利福尼亚州范登堡空军基地发射的一枚改进型民兵2弹道导弹,并将获得的数据传回科罗拉多州施里弗空军基地导弹防御综合运行中心的导弹防御空间试验中心。  发射近场红外试验卫星的是米诺陶-1(Minotaur-1)四级火箭,其中两级是民兵2洲际弹道导弹的改装级段。米诺陶火箭长21米,直径1.5米。2007年夏季-和秋季,2枚米诺陶2火箭将作为试验对象从范登堡空军基地发射,近场红外试验卫星的跟踪探测器会收集它们的羽焰图像。2007年年底,美国还将发射2颗演示

5、卫星,它们将对飞行的导弹进行数据采集、跟踪、交会对接试验。今后2年,近场红外试验卫星还将从100-600千米外。对飞机、运载火箭等其他目标进行观测,还包括对森林大火、火山喷发以及火箭发动机地面试验的探测。  激光通信技术是近场红外试验卫星的另一项试验任务,它是空间传输大量图像数据的理想方案。该卫星携带的激光通信终端由德国提供。.L.在空间试验中,它将与德国陆地合成孔径成像雷达卫星(参看本刊今年十月号)上同样的激光通信终端,进行星间链路通信。该项激光通信技术可以用于卫星与卫星、卫星与拦截器或者卫星与地面之间建立快速大容量的通信联系。此次试验主要是导弹

6、防御应用方面的激光通信。  近场红外试验卫星质量494千克,外形尺寸2.65米1.3米,太阳电池翼可提供503瓦电力,设计寿命2年。卫星采用三轴稳定和温度调节控制加热器,星体结构为铝制,蜂窝面板为固定的铝制框架。该卫星的2个主要有效载荷跟踪探测器和激光通信终端,各有所长,相互配合,形成一条龙服务。跟踪探测器由MST1-3传感器和长波红外传感器组成,能够提高跟踪能力。它包括CCD可见光相机、碲镉汞长波红外探测器、锑化锢中波和短波红外探测器,负责跟踪探测。激光通信终端质量30千克,消耗功率130瓦,具有0.635米孔径的全球定向天线,光学数据传输速度可

7、达5吉比特/秒。提供卫星与地面或与其他卫星之间高速、流畅的光学数据连接。与近场红外试验卫星2个主要有效载荷配套的地面系统是2个作战任务中心。而空间地面链路系统(窄带)与美国空军司令部链接,x波段宽带与美国海军链接。  太空武器化的第一步  美国试验近场红外试验卫星是其空间武器化的第一步,对于美国空间对抗的发展具有重要的意义。通过发展该卫星技术和动能拦截器等与天基拦截器密切相关的技术,实际上已经为最终实现天基拦截打下了基础。  为发展助推段导弹防御系统积累技术。首先,利用卫星上的跟踪探测器观测并研究导弹飞行助推段的数据。为发展助推段拦截技术提供帮助;

8、其次,该卫星上的红外探测技术可以移植到动能拦截器上,为发展助推段拦截器提供技术支持。此次卫星上使用的CCD可见光相机、碲镉

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