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      國(guó)外偵察與監(jiān)視衛(wèi)星系統(tǒng)發(fā)展分析

      2016-08-30 08:35:09張保慶
      軍事文摘 2016年13期
      關(guān)鍵詞:顆衛(wèi)星光學(xué)分辨率

      張保慶

      國(guó)外偵察與監(jiān)視衛(wèi)星系統(tǒng)發(fā)展分析

      張保慶

      偵察與監(jiān)視衛(wèi)星利用可見光/紅外相機(jī)、合成孔徑雷達(dá)、大型可展開天線陣、紅外探測(cè)器等手段,從空間軌道上對(duì)目標(biāo)實(shí)施偵察、監(jiān)視和跟蹤,以搜集地面、海洋或空中目標(biāo)的情報(bào)。近年來(lái),主要航天國(guó)家穩(wěn)步推進(jìn)偵察與監(jiān)視衛(wèi)星系統(tǒng)建設(shè),加速偵察與監(jiān)視衛(wèi)星系統(tǒng)更新?lián)Q代,不斷提升對(duì)目標(biāo)的全方位偵察能力。

      美制“鎖眼”-12太空偵察衛(wèi)星。該衛(wèi)星分辨率低于0.1米,是現(xiàn)今分辨率最高的光學(xué)偵察衛(wèi)星

      美國(guó)注重發(fā)展戰(zhàn)術(shù)偵察與監(jiān)視衛(wèi)星系統(tǒng)

      美國(guó)擁有世界上性能最為先進(jìn)的偵察與監(jiān)視衛(wèi)星系統(tǒng)。近年來(lái),美國(guó)從作戰(zhàn)任務(wù)及其要求的能力出發(fā),高度重視偵察與監(jiān)視衛(wèi)星系統(tǒng)的戰(zhàn)術(shù)應(yīng)用能力,現(xiàn)役偵察與監(jiān)視衛(wèi)星系統(tǒng)主要包括“鎖眼”系列光學(xué)偵察衛(wèi)星、“長(zhǎng)曲棍球”雷達(dá)成像衛(wèi)星、ORS系列衛(wèi)星等。

      “鎖眼”衛(wèi)星是美國(guó)軍用光學(xué)偵察衛(wèi)星,已經(jīng)發(fā)展了12個(gè)型號(hào)。KH系列衛(wèi)星主要由洛克希德·馬丁公司研制,美國(guó)國(guó)家偵察局負(fù)責(zé)運(yùn)行,為美國(guó)提供了重要的軍事偵察能力?!版i眼” 系列成像偵察衛(wèi)星是當(dāng)今世界最為先進(jìn)的光學(xué)成像偵察衛(wèi)星,搭載有可見光、紅外、多光譜和超光譜傳感器等光學(xué)成像偵察設(shè)備,最高分辨率達(dá)到0.1 米。在取消“未來(lái)成像體系”光學(xué)衛(wèi)星后,美國(guó)國(guó)家偵查局分別于2011年、2013年成功發(fā)射NROL-49衛(wèi)星、NROL-65衛(wèi)星。其中2013年發(fā)射的NROL-65為最新部署的“鎖眼”-12衛(wèi)星。美國(guó)計(jì)劃2018年9月發(fā)射NROL-71任務(wù),據(jù)報(bào)道NROL-71將是美國(guó)新一代的“鎖眼”(KH)光學(xué)偵察衛(wèi)星。

      “長(zhǎng)曲棍球”衛(wèi)星是美國(guó)國(guó)家偵察局發(fā)展的雷達(dá)成像偵察衛(wèi)星,利用星上合成孔徑雷達(dá)對(duì)地面目標(biāo)進(jìn)行高分辨率成像,最高分辨率達(dá)到0.3 米,具備全天候、全天時(shí)偵察能力,不受云、霧、煙以及黑夜的影響,并可識(shí)別偽裝或地下目標(biāo),彌補(bǔ)光學(xué)成像偵察衛(wèi)星的不足。

      “天基廣域監(jiān)視系統(tǒng)”(SBWASS)是美軍發(fā)展的新型海洋目標(biāo)監(jiān)視系統(tǒng),由美國(guó)國(guó)家偵查局負(fù)責(zé)系統(tǒng)和運(yùn)行管理,主要為海軍提供海洋廣域監(jiān)視,實(shí)現(xiàn)對(duì)敵方艦隊(duì)位置、航行方向和速度的監(jiān)視。該系列衛(wèi)星質(zhì)量4噸,設(shè)計(jì)壽命為8年,運(yùn)行于高1100千米、傾角63.4°的近圓軌道。2015年10月,美國(guó)國(guó)家偵察局(NRO)的NROL-55任務(wù)成功發(fā)射,將一組2顆SB-WASS海洋監(jiān)視衛(wèi)星成功發(fā)射入軌,編號(hào)USA-264。這2顆衛(wèi)星是美軍SB-WASS的第7組衛(wèi)星,以雙星編隊(duì)飛行方式組網(wǎng)運(yùn)行,可通過(guò)時(shí)差/頻差定位原理對(duì)所探測(cè)的雷達(dá)信號(hào)進(jìn)行定位(定位精度約為1000米)。至2001年首次部署,目前美國(guó)共計(jì)發(fā)射7組14顆衛(wèi)星,且均在軌運(yùn)行。

      作戰(zhàn)響應(yīng)空間計(jì)劃旨在確保美國(guó)具有太空支持作戰(zhàn)能力,包括在需要時(shí)提供突擊發(fā)射能力、在受到傷害或被降低能力時(shí)做到快速響應(yīng)或形成新的能力,而且無(wú)論在何種情況下這種能力都能被迅速“激活”。首顆作戰(zhàn)型衛(wèi)星ORS-1 于2011年6月成功發(fā)射,衛(wèi)星質(zhì)量為468千克,設(shè)計(jì)壽命2年,運(yùn)行在近地點(diǎn)398千米、遠(yuǎn)地點(diǎn)405千米、傾角40°的近圓軌道。ORS-1衛(wèi)星主要有效載荷為改進(jìn)型光電偵察系統(tǒng)-2,工作在可見光和紅外7個(gè)不同的譜段(綠色、紅色、全色、近紅外、短波紅外1、短波紅外2和中波紅外),空間分辨率可達(dá)到國(guó)家圖像解析度分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)4級(jí)的要求(即空間分辨率1.2~2.5米),能夠較好的滿足作戰(zhàn)用戶對(duì)衛(wèi)星空間、時(shí)間和光譜分辨率的戰(zhàn)術(shù)應(yīng)用需求。自2011年部署以來(lái),ORS-1為多個(gè)作戰(zhàn)司令部在中東和東南亞的作戰(zhàn)行動(dòng)提供可見光和和紅外圖像的任務(wù)支持。雖然美國(guó)空軍一直試圖關(guān)閉ORS辦公室,將其相關(guān)活動(dòng)融入到主要的航天采辦機(jī)構(gòu),但美國(guó)空軍始終希望保留。

      美國(guó)偵察與監(jiān)視衛(wèi)星在軌情況

      俄羅斯加速偵察監(jiān)視衛(wèi)星更新?lián)Q代

      2016年3月,"聯(lián)盟"-2.1A運(yùn)載火箭成功發(fā)射第二顆Bars-M地圖測(cè)繪衛(wèi)星。

      俄羅斯不斷加快偵察監(jiān)視衛(wèi)星系統(tǒng)的現(xiàn)代化步伐,注重發(fā)展多種偵察與監(jiān)視能力。近年來(lái),俄羅斯一方面加速部署新型光電傳輸型偵察監(jiān)視衛(wèi)星系統(tǒng),加快從舊型膠片返回型號(hào)過(guò)渡到新型光電傳輸型號(hào);另一方面延續(xù)部署舊型的“琥珀/鈷”-M10膠片返回衛(wèi)星,以填補(bǔ)天基偵察能力縫隙。

      Bars-M系列衛(wèi)星是俄羅斯在2007年重啟“空間制圖”計(jì)劃研制的新一代衛(wèi)星,計(jì)劃研制6顆衛(wèi)星,用于取代“琥珀”-1KFT膠片返回式測(cè)繪衛(wèi)星。2015年2月,俄羅斯成功發(fā)射“雪豹”-M1光學(xué)測(cè)繪衛(wèi)星是俄羅斯首顆傳輸型測(cè)繪衛(wèi)星;2016年3月,“雪豹”-M2光學(xué)測(cè)繪衛(wèi)星搭載“聯(lián)盟”-2.1a運(yùn)載火箭成功發(fā)射。“雪豹”-M1衛(wèi)星設(shè)計(jì)壽命5年,質(zhì)量4噸,運(yùn)行于高度551千米、傾角97.63°的太陽(yáng)同步軌道。衛(wèi)星由進(jìn)步國(guó)家火箭與航天科研生產(chǎn)中心研制,采用“琥珀”衛(wèi)星平臺(tái),帶有2個(gè)名為“卡拉特”望遠(yuǎn)鏡、2個(gè)激光發(fā)射器和激光測(cè)距儀,分辨率為1.1米?!把┍?M系列衛(wèi)星可為俄羅斯國(guó)防部提供全球立體圖像和數(shù)字高程數(shù)據(jù),進(jìn)而繪制小區(qū)域高精度地圖,將大幅提升俄羅斯天基偵察與監(jiān)視能力。

      2016年3月,“聯(lián)盟”-2.1A運(yùn)載火箭成功發(fā)射第二顆Bars-M地圖測(cè)繪衛(wèi)星

      “角色”系列衛(wèi)星是新一代成像偵察與監(jiān)視衛(wèi)星系統(tǒng),采用光電傳輸式設(shè)計(jì),能夠?qū)⑿l(wèi)星獲取的圖像直接或者通過(guò)中繼衛(wèi)星及時(shí)地傳輸?shù)降孛娼邮照尽?“角色”系列衛(wèi)星沿用了“資源”衛(wèi)星平臺(tái),發(fā)射質(zhì)量超過(guò)7噸,設(shè)計(jì)壽命為7年;衛(wèi)星載荷采用了與“阿拉克斯”衛(wèi)星類似的光學(xué)系統(tǒng),光學(xué)系統(tǒng)的主鏡直徑為1.5米,其空間分辨率可達(dá)到0.3米。首顆“角色”衛(wèi)星于2008年7月成功發(fā)射,但由于電子設(shè)備故障導(dǎo)致衛(wèi)星在2009年2月失效。2013年6月,新型的“角色”-2光學(xué)偵察衛(wèi)星成功發(fā)射入軌,星載計(jì)算機(jī)在軌期間曾發(fā)生故障(近1/2內(nèi)存失效),但在2014年軟件更新后恢復(fù)運(yùn)行。2015年6月,“角色”-3光學(xué)偵察衛(wèi)星成功發(fā)射,并進(jìn)入高度約700千米×730千米、傾角98.1°的太陽(yáng)同步軌道。與前2顆衛(wèi)星相比,“角色”-3衛(wèi)星增加了激光通信中繼終端,可通過(guò)地球靜止軌道中繼衛(wèi)星及時(shí)回傳數(shù)據(jù)。

      “琥珀/鈷”-M衛(wèi)星是“琥珀”系列衛(wèi)星的最后一種改進(jìn)型號(hào),在2004年9月部署首顆衛(wèi)星。截至目前,俄羅斯共有10顆“琥珀/鈷”-M返回式光學(xué)偵察衛(wèi)星發(fā)射入軌。典型的衛(wèi)星配置包括“琥珀”平臺(tái)、1個(gè)主返回艙和2個(gè)小型返回艙;衛(wèi)星質(zhì)量約6600千克,通常部署在高度200~300千米的低地軌道,在軌壽命約120天;星載相機(jī)的空間分辨率可達(dá)到0.2米,但圖像交付周期較長(zhǎng),至少需要1個(gè)月。俄羅斯原計(jì)劃在2013年后停止發(fā)射該型衛(wèi)星,但“角色”衛(wèi)星在軌故障使其繼續(xù)用于保障天基偵察能力。

      德國(guó)SAR-Lupe雷達(dá)偵察衛(wèi)星

      歐洲積極推動(dòng)新型偵察與監(jiān)視衛(wèi)星研制

      與美國(guó)相比,歐洲天基偵察與監(jiān)視衛(wèi)星系統(tǒng)建設(shè)存在一定差距。近年來(lái),在歐洲各國(guó)和聯(lián)合機(jī)構(gòu)的推動(dòng)下,歐洲積極推動(dòng)新型偵察與監(jiān)視衛(wèi)星系統(tǒng)建設(shè),多個(gè)新型偵察監(jiān)視衛(wèi)星項(xiàng)目取得一定進(jìn)展。歐洲偵察監(jiān)視衛(wèi)星系統(tǒng)以法國(guó)、德國(guó)和意大利為主,尤其是德國(guó)和法國(guó),在偵察與監(jiān)視衛(wèi)星的研制上領(lǐng)先于歐洲其他國(guó)家。當(dāng)前,德國(guó)和法國(guó)正在研究下一代成像偵察系統(tǒng);意大利也開始啟動(dòng)第二代雷達(dá)衛(wèi)星系統(tǒng)的研制工作。

      “多國(guó)天基成像系統(tǒng)”項(xiàng)目是意大利、法國(guó)、德國(guó)、西班牙和希臘于2006年聯(lián)合提出的軍事偵察監(jiān)視衛(wèi)星系統(tǒng),最初計(jì)劃構(gòu)建由可見光、雷達(dá)、紅外和超廣譜衛(wèi)星組成的綜合系統(tǒng),并且允許相互通過(guò)安全方式訪問(wèn)對(duì)方的軍事偵察衛(wèi)星系統(tǒng)。但目前僅法國(guó)和意大利決定通過(guò)雙邊國(guó)防協(xié)議研究基于“通用互操作性層”的用戶地面段間互操作性,涉及法國(guó)下一代“空間光學(xué)組件”偵察衛(wèi)星和意大利第二代“地中海盆地觀測(cè)小衛(wèi)星星座”軍民兩用衛(wèi)星系統(tǒng)。

      法國(guó)現(xiàn)役光學(xué)偵察監(jiān)視衛(wèi)星包括2顆“太陽(yáng)神”-2軍用衛(wèi)星和2顆“昂宿星”軍民兩用衛(wèi)星,分辨率分別為0.25米和0.7米。當(dāng)前,法國(guó)正在積極推進(jìn)新一代“空間光學(xué)組件”衛(wèi)星系統(tǒng)建設(shè)。 “空間光學(xué)組件”衛(wèi)星的分辨率將優(yōu)于0.5米。2015年2月,德國(guó)和法國(guó)簽署偵察衛(wèi)星系統(tǒng)的合作備忘錄,其中德國(guó)將投資法國(guó)第3顆“空間光學(xué)組件”光學(xué)偵察衛(wèi)星,承擔(dān)略低于50%的研制成本,以獲得整個(gè)3顆衛(wèi)星星座的20%數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)。根據(jù)發(fā)射計(jì)劃,“空間光學(xué)組件”的前2顆衛(wèi)星將分別在2017年和2018年發(fā)射。

      意大利已部署多顆衛(wèi)星組成的第一代“地中海盆地觀測(cè)小衛(wèi)星星座”雷達(dá)偵察監(jiān)視衛(wèi)星系統(tǒng),系統(tǒng)由同一軌道面的4顆衛(wèi)星組成,在實(shí)現(xiàn)高分辨率成像的同時(shí),還具備一定的動(dòng)目標(biāo)監(jiān)視能力。意大利于2015年9月與泰勒斯·阿萊尼亞航天公司簽署“第二代地中海盆地觀測(cè)小衛(wèi)星星座”軍民兩用雷達(dá)衛(wèi)星系統(tǒng)的研發(fā)合同,包括對(duì)2顆衛(wèi)星和地面設(shè)施的詳細(xì)設(shè)計(jì),并完成建造首顆衛(wèi)星、采購(gòu)第2顆衛(wèi)星所需設(shè)備以及整個(gè)地面段的建設(shè)。第二代系統(tǒng)將建造2顆X頻段(中心頻率9.6吉赫茲)雷達(dá)成像衛(wèi)星,可實(shí)現(xiàn)亞米級(jí)成像。為保證與第一代系統(tǒng)服務(wù)的連續(xù)性,首顆衛(wèi)星計(jì)劃于2018年上半年實(shí)現(xiàn)發(fā)射運(yùn)行。

      “合成孔徑雷達(dá)-放大鏡”是德國(guó)發(fā)展的第一代雷達(dá)偵察監(jiān)視衛(wèi)星系統(tǒng),系統(tǒng)由分布在3個(gè)軌道面的5顆衛(wèi)星組成,其分辨率可達(dá)到0.5米。當(dāng)前,德國(guó)正在研制德國(guó)第二代雷達(dá)偵察衛(wèi)星系統(tǒng)SARah,用于替代現(xiàn)役的“合成孔徑雷達(dá)-放大鏡”,預(yù)計(jì)在2019年前后完成部署。SARah系統(tǒng)由3顆編隊(duì)飛行的衛(wèi)星組成,其中一顆為主動(dòng)衛(wèi)星,采用相控陣天線,負(fù)責(zé)向地表發(fā)射雷達(dá)信號(hào),另外2顆為被動(dòng)衛(wèi)星,均采用SARah-Lupe衛(wèi)星類似的拋物反射面天線,用于分別接受經(jīng)過(guò)地表散射的雷達(dá)信號(hào)。SARah系統(tǒng)強(qiáng)調(diào)在提高空間分辨率性能(可優(yōu)于0.5米)的同時(shí),利用雙星任務(wù)采用的編隊(duì)飛行控制技術(shù)和干涉合成孔徑雷達(dá)技術(shù),通過(guò)被動(dòng)衛(wèi)星的不同編隊(duì)飛行模式可實(shí)現(xiàn)多種基于合成孔徑雷達(dá)的干涉工作模式,包括數(shù)字高程模型和動(dòng)目標(biāo)指示等。

      法國(guó)“太陽(yáng)神-2A”偵察衛(wèi)星

      日本不斷完善偵察衛(wèi)星系統(tǒng)

      日本以應(yīng)對(duì)朝鮮發(fā)射彈道導(dǎo)彈為由,從20世紀(jì)末開始實(shí)施偵察衛(wèi)星計(jì)劃,批準(zhǔn)發(fā)展“情報(bào)收集系統(tǒng)”系統(tǒng),迄今已發(fā)射兩代共8顆光學(xué)偵察衛(wèi)星和7顆雷達(dá)偵察衛(wèi)星,逐步構(gòu)建了軍用偵察衛(wèi)星。

      “情報(bào)收集系統(tǒng)”衛(wèi)星的標(biāo)準(zhǔn)配置是“2顆光學(xué)+2顆雷達(dá)+1顆數(shù)據(jù)中繼”協(xié)同在軌工作,即“2+2+1”模式。2015年2月1日和3月26日,日本分別發(fā)射1顆雷達(dá)偵察衛(wèi)星和1顆光學(xué)偵察衛(wèi)星,使日本在軌偵察衛(wèi)星數(shù)量達(dá)到7顆(光學(xué)偵察衛(wèi)星4顆,雷達(dá)偵察衛(wèi)星3顆),基本具備全天時(shí)、全天候偵察能力,可保證對(duì)全球各地的目標(biāo)每天至少偵察1次。其中,光學(xué)偵察衛(wèi)星分辨率為0.6米,雷達(dá)偵察衛(wèi)星分辨率為1米,還有一顆光學(xué)偵察衛(wèi)星試驗(yàn)星的分辨率可能超過(guò)0.4米級(jí),能夠?qū)C(jī)場(chǎng)設(shè)施、導(dǎo)彈陣地、水面艦艇、水面航行狀態(tài)或港口停泊狀態(tài)的核潛艇進(jìn)行較為詳細(xì)的描述和解析。

      在積極完善和補(bǔ)充原有系統(tǒng)的同時(shí),日本加緊謀劃IGS系統(tǒng)未來(lái)發(fā)展。2015年11月,日本宇宙政策委員會(huì)發(fā)布的《宇宙基本計(jì)劃》修訂草案建議將星座組成由目前的4顆衛(wèi)星增加至8顆衛(wèi)星。新的IGS系統(tǒng)將由10顆衛(wèi)星組成,包括4顆光學(xué)衛(wèi)星和4顆雷達(dá)衛(wèi)星,以及2顆配合使用的數(shù)據(jù)中繼衛(wèi)星。這將保證對(duì)全球各地的目標(biāo)每天偵察多次,進(jìn)一步提升日本天基偵察能力。

      偵察與監(jiān)視衛(wèi)星技術(shù)未來(lái)發(fā)展

      當(dāng)前,國(guó)外正在積極開展新一代軍用偵察與監(jiān)視衛(wèi)星技術(shù)的研究,重點(diǎn)研發(fā)具有更高時(shí)間分辨率和光譜分辨率的偵察與監(jiān)視衛(wèi)星系統(tǒng),如高軌道薄膜衍射成像技術(shù)、超光譜成像技術(shù)和超廣譜成像技術(shù)等。

      高軌道光學(xué)成像技術(shù) 為解決高軌高分辨率成像的超大口徑光學(xué)系統(tǒng)問(wèn)題,美國(guó)在2010年提出了“薄膜光學(xué)實(shí)時(shí)成像儀”MOIRE項(xiàng)目,目的是利用輕質(zhì)、可折疊的薄膜鏡片替代傳統(tǒng)光學(xué)系統(tǒng)的玻璃鏡片,根據(jù)衍射成像原理實(shí)現(xiàn)高軌光學(xué)成像衛(wèi)星對(duì)目標(biāo)區(qū)域的長(zhǎng)期定點(diǎn)凝視。2014年5月,美國(guó)完成MOIRE設(shè)計(jì)試驗(yàn),標(biāo)志著美軍薄膜衍射成像技術(shù)取得關(guān)鍵性突破。與傳統(tǒng)的玻璃光學(xué)系統(tǒng)相比,該系統(tǒng)采用超輕薄膜衍射成像技術(shù),更易實(shí)現(xiàn)超大口徑和高軌高時(shí)空分辨率,可大幅降低系統(tǒng)重量、生產(chǎn)成本和鏡面加工精度要求。天基薄膜衍射成像技術(shù)代表了未來(lái)衛(wèi)星成像技術(shù)發(fā)展的重要方向,可使靜止軌道光學(xué)成像衛(wèi)星同時(shí)具備高空間分辨率和高時(shí)間分辨率,還有助于低軌高分辨率衛(wèi)星實(shí)現(xiàn)超小型化和低成本。

      超光譜成像技術(shù) 超光譜成像技術(shù)具有反映目標(biāo)光譜特征的特點(diǎn),有助于探測(cè)并發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)場(chǎng)偽裝目標(biāo)和隱蔽目標(biāo)。該項(xiàng)技術(shù)目前存在的主要問(wèn)題在于海量信息的數(shù)據(jù)處理與傳輸、高信噪比成像器件等。近年來(lái),衛(wèi)星超光譜成像技術(shù)得到了快速發(fā)展。美國(guó)和歐空局均已進(jìn)行了在軌驗(yàn)證,德國(guó)和日本也正在開展相關(guān)技術(shù)的研究。

      超時(shí)間成像技術(shù) 超時(shí)間成像探測(cè)器以多光譜或高光譜成像傳感器為基礎(chǔ),利用多個(gè)不同波段光譜,以固定時(shí)間間隔對(duì)地面進(jìn)行多光譜成像,并對(duì)所獲圖像進(jìn)行實(shí)時(shí)融合,從而獲得“超時(shí)間圖像”。這種新型探測(cè)器既可以利用多個(gè)不同波段光譜,獲取比簡(jiǎn)單可見光成像更多的場(chǎng)景信息,又可以利用多個(gè)時(shí)間段成像,發(fā)現(xiàn)隨時(shí)間變化的場(chǎng)景信息,獲得更高時(shí)間分辨率圖像。

      責(zé)任編輯:彭振忠

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