前苏联反卫星武器发展综述 

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1、前苏联/俄罗斯反卫星武器发展综述 1957年10月4日前苏联发射第一颗卫星以来,已有20多个国家发射了自己制造的卫星。卫星和航天技术,推动了人类社会的进步,促进了地球资源开发,同时也导致了太空军事活动和外层空间武器的发展。军用卫星的快速发展,必然带来了空间防御问题。  冷战时期,空间军事化和军备竞赛的加剧,使外层空间成为谋求战争主动权的战略制高点。为确保前苏联控制空间的战略和苏军军事航天力量的绝对优势,反卫星武器的发展在前苏联受到了高度重视。前苏联根据国家战略导弹预警防御系统和国家太空飞行计划,建立了空

2、间目标监视和战略C3I系统,对国家战略防御体系做了大量的基础性建设。  由于有巨额经费的支持和强大的综合国力作后盾,60年代,前苏联开始研究外层空间武器,其中包括各种地基、天基反卫星武器的研制和部署,并逐渐步入实战阶段。前苏联的地基共轨式反卫星拦截器(截击卫星)经过多次试验,在70年代具备攻击地球低轨道卫星的作战能力。因此,前苏联/俄罗斯是目前世界上唯一拥有反卫星实战武器的国家。  一、前苏联反卫星拦截器的发展情况  前苏联于1961年成立空间防御司令部,反卫星被列为空间防御的主要任务。1963年开始研

3、制共轨式反卫星武器,其重点型号是地基共轨式反卫星拦截器,用于攻击地球低轨道的军用卫星和其它航天器。前苏联反卫星武器专家认为,环绕在地球轨道上的卫星,移动速度非常快,而性能对系统的设计要求过于复杂,结构上就显得脆弱,因而极易确定它在轨道上的位置,攻击用的武器也无需巨大的爆炸力,只要以足够的精度把金属碎片抛撒在卫星前方,就可以摧毁卫星。  前苏联从1968年10月开始进行非核反卫星飞行试验,1978年宣布达到实战水平,到1982年6月,共进行了20次空间武器拦截目标卫星的试验。这些试验以发射钢珠、火箭拦截器

4、杀伤目标,在接近轨道高度在1000km以下的卫星,且距目标几十米左右时,根据地面指令引爆高能炸药破片战斗部,利用其高速破片击毁卫星。试验分三个阶段进行,截击卫星和靶星均采用宇宙系列卫星,见表1所示。  前苏联的共轨式反卫星拦截器长4.5~6m,直径1.5m,质量2.5~3t。它装有主发动机(1台)、姿态控制发动机和轨道机动发动机(5台),用于变轨的推进剂在500kg以上。其战斗部质量为363kg,采用近炸引信引爆高能炸药,在接近目标数十米内爆炸,利用产生的大量高速碎片击毁卫星。爆炸破片呈菱形,破片质量0

5、.5~2g,破片速度305~610m/s。拦截器的结构如图1所示。  运载工具是由SS-9洲际弹道导弹改装的F-1-m液体火箭,发射高度140~1638kmm,轨道倾角50°~71°,轨道机动能力5°~10°,有效载荷4785kg。  该拦截器的作战发射区域为1500km×1000km,作战高度为150~2000km,作战反应时间为90min;制导方式采用雷达寻的或红外寻的,圆概率偏差(CEP)≤1km;接近目标的相对速度为40~400m/s,拦截目标卫星的时间为1h左右(第一圈轨道内拦截)到3.8h(

6、第二圈轨道内拦截)。其攻击拦截方式有两种,一是共轨道式攻击,即拦截器进入与目标卫星轨道平面和高度相近的轨道,然后按地面指令实施轨道机动,在绕地球若干圈后逐渐接近目标,当距目标几十米,接近目标的相对速度达到每秒几百米时,根据指令引爆常规战斗部,击毁目标;二是快速上升式攻击,即拦截器被送入与目标卫星的轨道平面相同而高度较低的轨道,然后通过机动飞行快速上升接近目标,在第一圈轨道内将目标摧毁。  前苏联早期的反卫星试验主要是模拟性的,基本上都是在用空间监视系统发现目标后,进行跟踪,精确计算目标卫星的轨道参数,根

7、据计算结果选择发射截击卫星的时机。发射截击卫星后,使其自行机动变更轨道。一般要经过三次机动,第一次机动提高其远地点高度,使其与靶星形成共面;第二次机动提高其近地点轨道,使其进入靶星轨道高度;第三次机动使截击卫星接近速度达到400m/s左右。它通过地面制导与目标交会,利用自身的雷达或红外末制导装置,瞬时接近目标,当接近目标到一定距离时,以自爆成碎片的方式来摧毁卫星。1968年10月19日,前苏联在丘拉坦宇航基地发射了宇宙248号卫星,接着又发射了宇宙249号和252号截击卫星,截击卫星分别绕地球2~3圈后

8、,在500km高度的轨道上迅速接近宇宙248号靶星时自爆成功。  在1971年2月25日的拦截试验中,宇宙397号截击卫星不仅能机动变轨,改变轨道高度,而且还不断改变轨道倾角,从62°变至68.5°,使其更快地进入宇宙394号靶星的轨道平面。此次试验表明前苏联截击卫星已具有较大的轨道机动能力。  1976年2月,前苏联开始其反卫星实战试验。同年2月16日,宇宙804号截击卫星经过两次机动变轨,接近宇宙803号靶星,当其运行到第5圈时,在古巴

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