【原創】「天軍」將現?太空戰中美軍這些裝備不容忽視
原標題:【原創】「天軍」將現?太空戰中美軍這些裝備不容忽視
2018年6月18日,美國總統特朗普下令美國防部立即啟動組建「天軍」的進程。特朗普表示,「天軍」將獨立於空軍,成為美國武裝力量的第六軍種。這是美國軍隊成立獨立作戰部隊的關鍵一步,對於美國太空作戰力量而言具有里程碑意義。
近年來,為維護本國太空安全和利益,佔據太空領域優勢地位,美國尤為關注太空安全能力發展,加速發展太空對抗裝備和技術,積極備戰向太空延伸的軍事衝突。
太空對抗是指為爭奪太空控制權、保證太空優勢而採取的作戰行動。太空對抗系統由太空態勢感知系統、進攻性太空對抗系統、防禦性太空對抗系統三部分組成。
在未來戰爭中,太空態勢感知系統將發揮「耳目」作用,是遂行太空對抗作戰的前提;進攻性太空對抗系統將發揮「利劍」作用,可降低甚至摧毀對手的太空能力;防禦性太空對抗系統將發揮「盾牌」作用,通過主動或被動方式,防禦並阻止敵方對太空系統的攻擊。
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太空對抗作戰的「耳目」—太空態勢感知系統
太空態勢感知能力是洞察和掌控潛在對手航天活動意圖與動向、確保太空資產安全的關鍵,是進行太空控制的基礎和前提。美軍將太空態勢感知能力建設作為重點領域加速推進,積極構建天地一體化的太空態勢感知網路體系。
美國正在研製的新一代「太空籬笆」系統採用大型S波段單基地相控陣雷達,預計2019年具備初始運行能力,建成後可探測、跟蹤和測量20萬個直徑大於2厘米的太空目標。近期,美軍高度重視亞太地區監視能力和戰場態勢感知能力建設,以期保持太空態勢對美軍單向透明優勢。如美軍在澳大利亞部署的地基C波段太空目標監視雷達具備全面運行能力,將大幅提升對亞太地區的太空目標監視能力;未來在澳大利亞部署的「太空監視望遠鏡」每晚能多次掃視整個地球同步軌道帶,將明顯提升美軍對中高軌太空事件的監測認知能力和反應速度。
天基態勢感知系統方面,美軍持續提升地球同步軌道目標和局域特定目標持續監視能力。為填補「探路者」衛星服役期滿後與後續微小衛星星座間的天基太空監視能力的缺口,美空軍成功發射「快速響應太空」-5衛星,衛星載有的光學成像系統每天可從低軌對地球同步軌道目標進行15次掃描監視,所驗證的技術還將用於未來的太空目標監視星座以及通用星載太空態勢感知感測器。美空軍已成功發射4顆「同步軌道太空態勢感知計劃」(GSSAP)衛星,GSSAP單星質量600千克,星上可能搭載寬視場觀測相機、窄視場成像相機、紅外相機、電子信號截取設備等,可在地球同步軌道附近機動,對高軌目標進行抵近詳查,甚至截取電子信號,能夠為美軍太空作戰提供目標技術偵察和行動意圖判斷。
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摧毀對手太空能力的利劍—進攻性太空對抗系統
美國擁有可用於反X任務的中段反導攔截彈,曾於2008年用「標準」-3導彈摧毀了一顆失控的在軌間諜衛星,以實戰的形式驗證了動能反低軌衛星的能力;美軍「反通信系統」(CCS)電子戰太空對抗系統統可全球部署,具備對地球同步軌道通信衛星的上行鏈路干擾能力。
鑒於發展太空攻防對抗手段的複雜性和敏感性,美國近年來多通過掩軍於民、隱蔽推進的方法,以在軌操作、太空碎片清除等為重點,加緊演示驗證和儲備太空攻防對抗技術。美國已多次試驗近地軌道和地球同步軌道近距離接近和交會技術,以及跟蹤、瞄準和攔截技術。
美國重點發展的「鳳凰」計劃、「蜻蜓」計劃以及「地球同步軌道太空態勢感知計劃」(GSSAP)等在軌操作技術進一步成熟,太空攻防對抗手段多樣化趨勢更趨清晰。
此外,美國開展的「天基殺傷評估」計劃探索在彈道導彈防禦系統中整合天基攔截器的可行性。美國新一屆政府極有可能在任期內藉助「天基殺傷評估」項目,安排與天基攔截相關的技術項目,未來具備潛在太空攻防用途。
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防禦敵方對太空攻擊的盾牌—防禦性太空對抗系統
美軍充分認識到太空系統的脆弱性,為彌補這一弱點,美軍制定了太空系統分散式體系結構和多樣化防護並舉的發展思路,並在美空軍發布的《彈性與分散式太空系統體系結構》白皮書中系統闡述了對太空系統「彈性」和「分散式太空系統」體系結構的認識和思考。
分散式太空系統體系結構的五種途徑分別是:結構分離、功能分解、有效載荷搭載、多軌道分解、多作戰域分解。而多樣化太空防護更加強調發展主動防護能力,以分離、多樣化、分散、欺騙、冗餘備份等六種途徑,提高衛星系統防護能力,確保太空系統在任何時候均可應用。
近年來,多種主動防護能力建設項目重新獲得關注,如要求所有重要衛星都具備軌道機動能力、推進衛星通信干擾源探測技術研發等。尤其是在下一代天基預警系統發展方面,美空軍希望在「天基紅外系統後繼」系統體系架構設計中納入分散式體系結構理念,即利用「結構分離、功能分解、有效載荷搭載、多軌道部署、多作戰域部署」的方式,實現彈性與分散式太空系統體系結構,提高系統的可靠性、抗毀性與彈性。
按計劃,「天基紅外系統後繼」系統將包括5顆地球同步軌道衛星和2顆極軌衛星,提供對所有類型彈道導彈發射助推段預警能力,性能改進的重點在於抗毀性得到了大幅提升。
(來源:北京航天情報與信息研究所,張保慶 博士)
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