卫星的敌人神秘的太空武器

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1、卫星的敌人神秘的太空武器卫星的敌人神秘的太空武器 基于太空战的重要性,美国很早就开始秘密发展反卫星武器了。为了保证本国太空资产的安全,摧毁具有威胁性的卫星,美国已打造了一些别开生面的杀手锏。  美国的反卫星武器现已有多种,按杀伤手段可分成核能、动能、定向能3类。它们能部署在陆、海、空、天的各类平台上,对敌方卫星实施硬杀伤或软杀伤。其中,以陆地为部署基础的称地基反卫星武器,以航天器为部署基础的称天基反卫星武器。  美国还研制了反卫星通信系统,它的作用在于摧毁敌方以军事为目的的卫星通信设施。这是美军第一个公开承认的,

2、用于限制敌人空间作战能力的武器,属于陆基卫星干扰系统,目的是阻塞敌人的卫星通信链路。它由天线、发射机和接收机组成,组装在拖车内,可自由移动,通过射频干扰手段,为美国战区指挥官干扰敌方的卫星通信。  但这种干扰是临时性的。同时也是可逆的,因而不会损坏被干扰卫星的元件,并在必要时可恢复其通信能力。  2004年,美军已在科罗拉多斯普林斯的彼得森空军基地部署了3套装备了初始作战能力的反卫星通信系统,并正在研制第二代反卫星通信系统。它可以增加干扰频率范围,执行大量干扰任务。第二代反卫星通信系统将在近年服役。  其实,美国

3、最早研制的反卫星武器是核能反卫导弹。这种武器是利用核弹头在目标卫星附近爆炸所产生热辐射、核辐射和电磁脉冲效应,将目标卫星结构部件与电子设备毁坏,干扰射频传输,或使其丧失工作能力。1959年,美国利用一枚空中发射的核能弹道导弹,成功地拦截了探索者-4卫星;19631964年,美国用携带核弹头的奈基-宙斯导弹进行了直接上升式的反卫星能力试验;19641975年,美国试验并部署了雷神陆基反卫星核导弹。  核能反卫星导弹作用距离远,杀伤半径大,电磁脉冲可达1000千米以上,在武器本身的制导精度较差的情况下仍能破坏目标。而

4、且,它可形成多种威胁因素,包括各种核辐射、强电磁波脉冲、高能电子辐射、电离层异常电离等。它对卫星产生影响的持续时间可达数年。  但是,在摧毁敌方军事卫星过程中,大气层外,核爆炸产生的电磁脉冲辐射,会直接威胁附近轨道上的己方卫星,和拦截附近区域的雷达,使其失去通信能力,并在距爆炸点1000千米左右的区域,造成大面积停电,以及电子仪器的频繁受干扰,所以,从20世纪70年代后期,美国重点转向研制动能和定向能非核反卫星武器。  冷战时期,苏联每年要发射近百颗军用卫星,且苏联的军用卫星大部分在近地球轨道上。为此,美国重点研

5、制了反应迅速、成本不高、可大量部署的上升式反卫星导弹。  这种动能反卫星导弹可以把带有弹头的导弹,从陆、海、空直接发射至目标附近的区域,然后,用弹上的自动寻的制导装置探测并跟踪目标,当接近到距目标一定距离后,启动弹头的爆炸装置摧毁目标,或利用弹头高速运动的动能撞毁目标。  1978年,美国空军开始研制由F-15战斗机发射的小型反卫星导弹,它由两级助推火箭和一个称之为小型寻的拦截器的弹头组成。小型寻的拦截器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、激光陀螺和弹上计算机等组成。  1985年,美国用F

6、-15战斗机携带的反卫星导弹首次进行了拦截卫星的飞行试验,成功地拦截了一颗报废的P78-1实验卫星。  在这次拦截卫星的试验中,军方先把探测到的目标卫星数据,传送到北美空军司令部内的作战指挥中心,作战指挥中心计算出反卫星导弹载机的起飞时间、飞行航迹、导弹发射点等指令信息,并将这些信息传送到空军基地。  装载反卫星导弹的F-15接到攻击命令后,在预先装定程序的导引下,进入发射区域,然后转入陡直爬升飞行状态。当爬升到10~15千米时,发射反卫星导弹近至目标卫星。  发射后,导弹自主飞行,当第二级发动机关机,抛掉整流罩

7、盖后,拦截器以20转/分的速度旋转,冷却装置使红外望远镜处于低温工作状态,以保证其灵敏度。当红外望远镜捕获到目标后,拦截器与导弹的第二级火箭分离,由激光陀螺导引飞行,并不断修正飞行弹道,直至与目标卫星直接相撞。  到了20世纪80年代初,美国提出了星球大战计划,设计了一个子弹头击中另一个子弹头的拦截卫星方式,取代了爆炸装药弹头的拦截方式。  在星球大战的计划的支持下,美国.L.研制过智能卵石和外大气层拦截器等天基动能反卫星武器。  智能卵石是一种具备攻击性的小卫星,它装有能探测数千千米外弹道导弹的高分辨率光学设备

8、。同时,还配备了高功能计算机。这种计算机可自动控制弹上火箭发动机的启动,并引导拦截弹自动迎击目标。  最令人瞩目的动能反卫星武器是2008年2月20日,美国从伊利湖号巡洋舰发射的一枚经过改装的标准-3导弹。  它在海拔高度247千米处,成功拦截了1颗失效卫星,并利用动能撞击将其击为碎片。这次拦截试验,显示了美国在海基导弹防御系统方面,已具备了对低轨航天器的攻击能力。为了拦

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