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原标题:美军将具有绝对的太空感知优势,俄罗斯成功完

浏览次数:161 时间:2019-11-07

2015年7月30日澎湃新闻刊载了我所文章《高边疆|攻击卫星会得不偿失,“太空珍珠港事件”或危言耸听》全文如下:

图片 1   资料图:美国侦察卫星

  美国华盛顿时报1日发表文章称,中国最近进行了一次太空测试,将两颗离地球几百公里的卫星拉到一起,分析人士称这将大大推进北京的“反卫星武器项目”。

近日有媒体报道称,俄罗斯正在制造能击落在轨卫星的激光炮死亡射线。俄罗斯也证实,这种武器的大小相当于一台望远镜,将集中对付在近地轨道上对太空船构成威胁的太空垃圾。但也有专家担心它可能成为俄总统普京武器库的重要组成部分。 卫星作为情报侦察、通信导航、识别定位的重要手段,在装备发展、兵力部署、作战行动中发挥着至关重要的作用,美俄等国很早就开始研发反卫星装备技术,目前已经形成一系列反卫星方法。

图片 2 美军反卫星攻击示意图,SBSS系统的建成,让美军具有绝对的太空感知优势。

近日,国内某着名网站援引美国“太空”网站文章,以醒目标题刊文《美媒:中国航天开始新长征,水平和美国差50多年》,令人倍感诧异。

  据美媒25日报道称,中国有两款反卫星导弹可打击高轨道卫星。美军战略司令部司令塞西尔·哈尼称,在未来冲突中,美国需要做好应对卫星遭到攻击的准备。军事专家杜文龙在接受央视采访时表示,美国放大中国威胁,为自己投入更多资金发展太空战略优势找借口。同时,美方的言论也暴露了美国作战体系中的致命缺陷,那就是若美军的侦察预警系统完全失效,其作战能力可能回到“石器时代”。

  文章还透露,美国军方负责核武作战的战略司令部一直密切跟踪中国拉近卫星的试验。美军战略司令部任务繁多,其中一项是确保太空的行动自由。该司令部表示其从未从负责北京太空项目和反卫星导弹项目的中国军方秘密部门获得有关此次卫星试验的消息。

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  近年来,美军不断加大对太空的投入力度,天基太空监视系统(SBSS)是重点投资项目之一。

细查原文,方知此意出自乔治·华盛顿大学太空政策研究所约翰·罗格斯登之语。但罗格斯登本意为中国“目前的载人航天仅相当于美国50年前的水平”。

  美媒报道称,美国国防部官员指出,在2014年7月23日进行的反卫星导弹测试中,中国试射了DN-1反卫星拦截导弹。中国还拥有另一型反卫星导弹,即2013年试射的DN-2,该导弹被设计用于打击在高地轨道运行的卫星,即情报、导航和定位卫星。

  “我们的分析人员确定,确实有两颗中国卫星近期实现了相互靠近。”五角大楼一位官员表示,“我们不知道它们是否有物理接触,中方也没有就此次卫星试验与我们接洽。”

上升式反卫星 所谓上升式反卫星是指当目标卫星经过上空时,从地面、海上、空中发射导弹进行瞄准攻击的反卫星方式。美国常常贼喊捉贼,其实它最先发展上升式反卫星武器。1959年,美国开始进行“大胆猎户座”反卫星导弹拦截卫星的试验。由B-52战略轰炸机多次向近地轨道的报废靶标卫星发射“大胆猎户座”拦截弹,但试验都失败了。 随后换了B-58轰炸机作载机,试验也没成功。最后以B-47轰炸机为载机向靶标卫星发射“大胆猎户座”反卫星导弹,成功击毁一颗报废卫星,试验终获成功。 上世纪五六十年代,因为导弹的精度不高,所以美国就尝试采用太空核爆的方式反卫星。上世纪60年代初,美国陆军部署了具有核战斗部的“奈基-宙斯”导弹,用于攻击低轨卫星。美国空军则以“雷神”导弹为基础发展核反卫星导弹。1960年10月,美国空军用“雷神”导弹携载100万吨TNT当量的核弹头,在近地空间爆炸,摧毁了靶标卫星,但也毁灭了1000公里范围内的其他卫星,导致3颗美英卫星严重受损。美国认为太空核爆反卫星“杀敌一千,自损八百”,是一种损人不利己的方式,所以,“雷神”导弹于1975年被美国放弃。 美国从上世纪70年代后期开始探索发展上升式动能反卫星装备。1985年9月13日,一架挂载着ASM-135反卫星导弹的F-15战斗机,以3.8G的过载向上进行65度爬升,在约11.6公里高度,自动发射了一枚ASM-135导弹,成功击落一枚552公里处的报废军用侦察卫星。 美军还大力发展海基反卫星手段。2008年2月,美国海军“伊利湖”号导弹巡洋舰发射一枚改进后的“标准”SM-3 Block IA导弹,成功击毁USA-193号侦察卫星。 俄罗斯同样具备上升式反卫星能力。2015年11月18日,俄罗斯成功完成一次新型反卫星导弹的首次飞行试验,摧毁了一枚卫星。

  据报道,整个SBSS系统预算已增至8.25亿美元,其中,卫星项目预算占一半以上,高达4.25亿美元。

中国载人航天计划十分透明,尚出现如此误读,至于各国高度保密的反卫星活动,自然更是仁者见仁了。那么,中国反卫星攻击能力、效果如何?针对中国反卫星攻击能力的发展,美国会采取何种应对措施呢?通过梳理美国权威专家和学者的观点,本文力图展现美国对中国在太空能力上的评估。

  杜文龙表示,美国这番言论的目的就是要寻找“威胁”。中国早已宣布要和平利用太空,美国却已率先在太空实现了军事化和武器化,且步伐还在不断延伸,比中国要先进很多,就连俄罗斯也落后美国很多年。美国有意将中国的威胁放大,是为了使自己在该领域的进一步发展找借口。“若有人对其卫星系统构成威胁,美国便可以投入更多钱来保卫该系统。实际上,美国就是要防止有人对其太空战略优势构成挑战。”

  此前曾有人担心两颗人造卫星的接触碰撞可能会导致自身损毁,产生大量残骸威胁到其他卫星或太空飞行器。

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  可以预见,一旦该系统建成,美军将具有绝对的太空感知优势,会打破现有太空军事平衡,很可能引发新一轮太空军备竞赛。

反卫星:数量和高度都有局限

  美国媒体还指出,中国仅利用12枚反卫星导弹,就有可能会严重限制美国军方的远距离作战行动,如协防中国台湾地区、日本和韩国。

  2007年1月,中国发射了一枚陆基反卫星导弹,摧毁了一颗中方人造气象卫星。这次测试造成了数千片金属的残骸区,数十年间可能都将对卫星和太空飞行器造成重大危险。

电子干扰反卫 2011年12月,一架美军RQ-170隐身无人侦察机被伊朗俘获,轰动世界。当时,RQ-170进入伊朗境内进行侦察,伊朗先对其进行通信压制,使其失去了美方的遥控。之后,伊朗利用RQ-170的GPS导航系统缺陷,直接重构了RQ-170的GPS坐标,使该机误认为已经抵达美军在阿富汗的基地,从而降落在伊朗境内。 干扰卫星信号接收是最常用的卫星干扰方法。作战时,用干扰发射天线对着目标上的卫星信号接收天线,发射与卫星信号同频或非同频大功率干扰信号。同频干扰以功率占用为主,对卫星接收通道进行一定频率范围内的功率占用,使干扰信号的场强远远大于正常到达地面的卫星信号场强,形成干扰、压制,破坏其正常接收。非同频干扰是指使用高电平干扰信号让目标卫星信号接收系统的高频头进入饱和状态。 对卫星实施电子干扰的另一种方法,是破坏卫星的正常运行或有效载荷正常工作。卫星几乎都需接收指挥中心的遥控指令、回送遥测数据、姿态控制等信息,如果通过侦收手段掌握敌卫星遥控信号的特征,就可以对其实施干扰,使目标卫星失去地面控制,无法正常运行。也可发射遥控指令改变目标卫星运行状态,如偏离轨道、改变姿态等。

  5颗卫星的绝对太空优势

据美国“国家利益”双月刊网站2015年4月15日报道,在科罗拉多州斯普林斯举行的第31届太空研讨会上,美军主要负责空间发射活动以及导弹预警、航天监视、指挥和控制国防部各类卫星等的空军第14航空队指挥官杰伊·雷蒙德中将表示,中国目前已经具备让低轨道卫星面临危险的能力,而且“很快,处于任何轨道的任何卫星都将面临威胁”。

  军事专家李莉介绍称,在目前在轨的700多颗卫星中,其中400多颗都属于美国。在美国的400多颗卫星中,有大量位于距离地球数百公里的监视卫星,还有距离地球3.6万公里的导弹预警卫星、以及距离地球2万公里的GPS导航卫星。美国所提出的“中国可利用的12颗反卫星导弹”所针对的目标一定是战略性的导弹预警卫星或GPS导航卫星。然而,即使美国也不敢说自己具备了打击如此高度的卫星能力,何况中国?

  该国防部官员称,美国国防部希望所有的国家在太空都要“理性地行动,杜绝事故、误解和不信任”。美军战略司令部在其网站上公布了有关在轨卫星和残骸的相关资料,强调“这是促进太空负责任行为的努力”。

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  SBSS系统由5颗卫星组成,分两个阶段建设。

对此,前兰德公司斯坦顿核安全计划研究团队成员,哈佛大学肯尼迪政府学院贝尔福科学与国际事务中心博士后研究员格纳特·桑卡兰刊发在美国空军研究所《战略研究》杂志2014年冬季刊的文章《中国反制美卫星能力的局限性》,对中国反卫星攻击能力进行过更为详尽的解读。

  针对美国对中国的这种担心,杜文龙认为,这暴露了美国作战体系中的致命缺陷。那就是美军目前“几乎是躺在GPS系统上睡觉”,若美军的侦察预警系统完全失效,其作战能力便可能回到了“石器时代”,其飞机、导弹、坦克都将无法定位目标。所以美国对自身技术优势的丧失警惕性很高。今后,类似今天针对中国反卫星拦截导弹的言论可能会越来越多,其目的就是为了制造太空威胁论。(来源:人民网 邱越)

  军事专家称将两颗卫星拉近是一项重要的太空战能力。该项战力可用来维修、情报收集或在军事行动中用于干扰、捕获或者摧毁卫星。

定向能反卫星 定向能反卫星是指通过发射高能激光束、粒子束和微波束照射目标,使其毁坏或丧失工作能力。目前较成熟的定向能武器是激光武器,美国和苏联都较早进行了探索发展。 20世纪70年代中期,苏联就开始研发试验地基反卫星激光武器。1975年10月,两颗监视苏联洲际弹道导弹发射井的美国早期预警卫星,飞临西伯利亚上空时其红外传感器忽然失效4个小时,据分析可能是遭到了苏联地基反卫星激光的照射。据报道,上世纪80年代中期,苏联在其境内部署了可对1500公里以下的低轨卫星进行干扰和毁伤的地基反卫星激光武器系统。 美国也在发展试验能干扰、致盲和摧毁低轨卫星的地基反卫星激光武器系统。美国陆军于1997年10月就使用化学激光器进行了攻击在轨卫星的试验。 同时,美苏也都积极发展空基激光武器。苏联曾以伊尔-76MD运输机为平台,发展装有气体激光器的A-60激光飞机,并于1981年升空试飞。从最近的有关报道来看,俄罗斯又已重新启动了类似项目。 美国发展的空基激光武器系统就是着名的YAL-1A激光攻击飞机。YAL-1A激光攻击飞机发展计划始于1992年,机上装有6个红外搜索跟踪传感器,一套二氧化碳测距弱激光器,一套千瓦级固态跟踪照射激光器,一套千瓦级固态信标照射激光器,一套兆瓦级化学氧碘攻击激光器。2010年2月11日,该机首次成功进行弹道导弹拦截试验,用1兆瓦激光击毁一枚飞行中的液体燃料弹道导弹。 空基激光反卫星具有很强的优势。将激光武器部署到高空,特别升限达到1.8万米以上的平台上,能更好地避开云或大气带给激光的吸收、干扰,没有稠密大气削弱光束质量,也可以延长瞄准和攻击卫星的时间。 随着固体激光技术、激光光束控制技术、红外探测技术的不断进步,2016年8月,美国国防部导弹防御局正式提出了“低功率激光验证机”项目,试图发展无人激光攻击系统。计划2020年前开展装机试飞,2021年前完成目标捕获跟踪、精确瞄准、任务激光器稳定性和杀伤能力的演示试验,最后与现有反导系统进行联合作战概念验证,2023年左右完成。 在天基激光武器系统研发上,美俄也起步很早。1981年,苏联在宇宙系列卫星、飞船和“礼炮”号空间站上,进行了一系列激光武器打靶试验。美国1992年以来,也多次进行天基激光武器试验,并加紧了高能微波武器的研制。

  第一阶段,发射一颗卫星替代原来的MSX卫星,首颗卫星已于2010年9月发射,它是整个系统的先导星,称为“探路者”,每天能收集40多万条卫星信息。

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