美国反卫星武器系统

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1、美国反卫星武器系统美国反卫星武器系统美国反卫星武器系统 冯芒 关 键 字: 反卫星武器系统 美国 摘 自:网上 系统英文名称: Anti-satellite ( ASAT ) weapon systems of USA研制国家: 美国关键词:反卫星武器系统,美国在现代战争中,从空间获得情报是成功地进行军事作战的关键,卫星可全天时、全天候、近实时,以及地域上的全球化来获取战场信息,是支援战场作战行动的不可替代的手段。为了取得空间优势,多年来,美国发射了大量的军用卫星,他们在研制和发射卫星的同时,还积极发展反卫星武器系统,试图利用反卫星武器系统干扰和破坏敌方的卫星系统,阻断敌人的信息源。反卫星武器

2、系统大体上可分为三类:1)各向同性核武器(INW)地基系统:共轨式拦截器、直接上升式拦截器;天基系统:共轨式拦截器(“太空雷” )2)动能武器(KEW)地基系统:共轨式拦截器、直接上升式拦截器天基系统:共轨式拦截器(“太空雷” ) 、非共轨拦截器3)定向能武器(DEW)其中,反卫星拦截器中的直接上升式拦截器,利用助推火箭把它直接发射到目标卫星附近,通过爆炸或直接碰撞摧毁卫星,而共轨式反卫星导弹则是被送入与目标卫星基本相同的轨道上,并进入轨道飞行,当到达目标附近时,通过爆炸摧毁目标。1 美国反卫星系统的发展概况美国反卫星系统主要经历了三个发展阶段:早期研制试验(19621975 年) 、研制机载

3、反卫星导弹(19761990 年) 、研制定向能反卫星武器。在 60 年代和 70 年代,美国陆军和海军分别利用“奈其宙斯”反弹道导弹和“雷神”中程弹道导弹进行反卫星试验。1963 年 5 月 23日“奈其宙斯”第一次成功地进行了美国空间反卫星拦截。由于携带核弹头的反卫星导弹存在严重缺陷:大气层外核爆炸也直接威胁附近轨道己方卫星的生存,核爆炸产生的电磁脉冲会使己方卫星失去通信和传递信息的能力;大气层内低空的核爆炸所产生的辐射也会危及己方领域。因此,美国从 1975 年以后取消了此类计划。70 年代中期,美国转向发展非核杀伤的反卫星武器技术,先后研制了两种动能反卫星武器:一种是空军研制的机载动能

4、反卫星武器,另一种是陆军研制的地基动能反卫星武器系统。3 美国空军研制的机载动能反卫星系统1976 年美国空军开始发展由改进的 F15 战斗机携带、在空中发射的直接上升式动能反卫星武器,并在 1985 年进行首次拦截卫星的飞行试验,成功拦截了一个报废的 P781 实验卫星。该机载动能反卫星系统由空军的“空间探测与跟踪系统” (SPADATS) 、各级指挥控制系统和机载反卫星武器等三大部分组成。空间探测与跟踪系统对卫星进行探测和跟踪;探测到的卫星数据通过全球军事指挥控制系统传送到美国空间司令部;经处理和规划之后,空间司令部再通过全球军事指挥控制系统把目标卫星的数据和指令传送到“反卫星控制中心”和

5、“地区作战控制中心” ,最后由F15 战斗机携带的动能反卫星拦截弹以直接上升的方式攻击目标卫星。美国空军研制的机载反卫星导弹由两级助推火箭和一个称为“小型寻的拦截器” (MHV)的弹头组成。MHV 由一个长波红外探测器、8 个红外望远镜、56 个小型控制火箭和弹上计算机等组成。全弹长 5.4米,直径 0.5 米,起飞重量 1225 公斤。MHV 长 0.3 米,直径 0.33米,重约 15 公斤。MHV 的最大飞行速度高达 14 马赫,最大射程1150 公里,能够有效地拦截轨道高度在 500 公里以下的低轨卫星。4 美国陆军研制的地基动能反卫星武器系统1989 年,美国国防部决定在 SDI 计

6、划所开发的反导技术基础上,重点发展地基直升式动能反卫星武器系统。1993 年 3 月,地基动能反卫星武器进入演示验证发展阶段,1997 年 8 月,反卫星导弹的动能杀伤拦截器成功地进行了首次悬浮飞行试验。美国陆军研制的地基动能反卫星武器系统由导弹分系统和武器控制分系统组成。导弹分系统由两个主要部分组成,即反卫星导弹本身与发射架两部分。反卫星导弹由三级固体助推火箭、动能杀伤拦截器(KKV) 、保护罩和发射支持设备组成。导弹长约 9.145 米弹体直径 0.61,发射重量 3514 公斤,KKV 重量 68 公斤,垂直速度 6.8 公里/秒。KKV 由推进系统,可见光寻的头,制导、导航与控制分系统

7、,下行通信设备,弹上电源和杀伤增强器装置等组成。KKV 将是一个自主工作的飞行器,能自主捕获和跟踪制定的目标卫星,在目标上选择合适的碰撞瞄准点,检测飞行器的工作状态和传送遥测数据。武器控制分系统将由一个任务控制单元、连控制中心和通信网组成。任务控制单元负责接收和处理空间监视系统获取的目标卫星信息,制定作战计划和下达武器发射命令;连控制中心负责接收任务控制单元提供的目标数据,并执行发射反卫星导弹的命令。通信网为动能反卫星系统的通信接口。在典型的作战环境下,反卫星作战任务将由设在夏延山的美国航天司令部下达国家指挥当局的命令。根据空间监视网获取的情报,反卫星作战管理与指挥、控制、通信系统将提出全面的

8、任务计划和任务,并发送给陆军航天司令部内的任务控制单元。任务控制单元进行详细的任务与作战规划,提出最后的任务计划并报请批准。连控制中心不间断地监测备用反卫星导弹的状态,计算武器数据并输入反卫星导弹上,执行火力控制。反卫星导弹 DDV 上所带的计算机,利用输入的武器数据,提供导弹初始飞行的制导,直到第三级助推火箭分离,KKV 的光学寻的头能够捕获和跟踪住目标为止。然后,KKV 进行自主机动飞行,通过碰撞摧毁目标卫星,见图 2。4 激光反卫星武器激光武器是利用发送的高能激光束来杀伤目标的定向能武器,它具有快速、灵活、精确和抗电磁干扰等优点,为各国所重视。在苏联多次用激光武器破坏美国卫星后,美国加大

9、了陆基和机载激光武器的研制。在 80 年代,美国进行了中红外先进化学激光 (MIRACL) 计划的研制,除了 MIRAL,美国还在研制基于准分子激光和自由电子激光的地基反卫星武器。美国空军正在研制能够跟踪并破坏在轨道运行卫星的陆基激光系统,已批准在新墨西哥州科特兰空军基地进行先期技术演示验证,预计于 2005 年初步建成具有作战能力的陆基激光武器系统。1989 年 1 月 9 日,美国通过了一项新的反卫星武器发展计划,明确将反卫星激光武器与反卫星导弹放在同等重要位置。陆军曾于 1991年 8 月 20 日,用“红外先进化学激光器”和与之配套的“海石光束定向器”进行了一次秘密试验,目标是在 14

10、 千米高空飞行的装有激光测量装置的无人靶机。试验时地面发射的激光束成功地跟踪并击中了靶机,而且光束聚焦点非常接近机上预设的瞄准点。从 1992年 2 月起,又进行了一系列试验。1997 年 10 月,美陆军在新墨西哥州白沙导弹靶场,利用脉冲功率220 万瓦的氟化氘“红外先进化学激光器”和主镜直径为 1.8 米的“海石光束定向器”进行了世界上首次公开的激光反卫星试验。目标卫星高度 425 千米,试验的目的是检验卫星上的光电传感器对激光攻击会有何反应,这次试验取得了部分成功。此后,美国一方面对上述化学激光器和光束定向器和进行技术改进,另一方面从 1998 年 3-8 月多次进行试验,以提高“海石光

11、束定向器”对卫星的跟踪和瞄准能力。试验中,装有大量后向反射器的目标卫星轨道高度 550 千米,不但可以校正激光器瞄准点,还可以测量照射到卫星上的激光光斑的功率分布。试验时,利用低功率激光成功地跟踪了目标。1999 年,又利用 “红外先进化学激光器”和“海石光束定向器”进行高功率激光的跟踪、瞄准和对卫星光电传感器等要害设备实施激光攻击,为激光反卫星系统具有实际作战能力打下基础。据报道,这套系统是美国目前唯一的陆基激光反卫星系统,已具有一定的反卫星能力,美国还在进行新的改进,使之威力更大。反卫星能力不仅取决于反卫星武器的能力,还取决于空间目标的监视探测与跟踪能力,包括军用和民用的空间监视网,以及各

12、种情报收集网等。美国主要利用空军的空间跟踪系统(SPACETRACK) 、海军的空间监视系统(SPASURE)和其他可以用于空间监视的系统,形成一个遍布全球的空间监视网。其中,空军的空间跟踪系统包括两个光学观测站、三个雷达跟踪站、五个光电观测站;海军的空间监视系统由横贯美国南部各州的多普勒效应无线电干涉仪组成对空电子警戒网,其他系统主要包括 DSP 预警卫星、弹道导弹预警雷达网等 。资料来源:1. 郑治仁,九天揽星美国反卫星武器(上) ,兵器知识, 2000年第 6 期2. Space Defense http:/www.fas.org/spp/military/program/asat/overview.htm3. 直心义,反卫星武器系统及其发展, 863 先进防御技术通讯(A类) ,1999 年 8 月4. Anti-Satellite Weapons, Countermeasures, And Arms Control September 1985 NTIS Order #PB86-1829535. Kinetic Energy Anti-Satellite (KE ASAT)http:/www.fas.org/spp/military/progra/asat/.htm6. 郑治仁,九天揽星美国反卫星武器(下) ,兵器知识, 2000年第 7 期

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