郝雅楠 朱華橋
美國(guó)空間攻防裝備發(fā)展現(xiàn)狀及水平研究
郝雅楠 朱華橋
近年來(lái),世界航天產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,空間在國(guó)家安全、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、科技進(jìn)步和政治影響力等方面的戰(zhàn)略地位日益提升。在日益擁擠、競(jìng)爭(zhēng)、多極化、全球化的空間態(tài)勢(shì)下,主要航天國(guó)家大力發(fā)展空間攻防裝備,發(fā)展階段從探索逐步走向成熟,并朝著體系化發(fā)展階段邁進(jìn)。其中,美國(guó)空間攻防裝備發(fā)展水平最高,在體系完整性、技術(shù)成熟度、投資規(guī)模等方面具有明顯優(yōu)勢(shì),對(duì)我國(guó)空間攻防裝備發(fā)展具有較大的借鑒意義。
美國(guó)的空間攻防裝備由龐大的、功能相對(duì)完善的天地一體化空間目標(biāo)監(jiān)視系統(tǒng)、軟硬殺傷結(jié)合的反衛(wèi)星裝備以及主被動(dòng)結(jié)合的空間防護(hù)裝備組成。
空間態(tài)勢(shì)感知裝備方面,美國(guó)建立了世界上最強(qiáng)大的空間態(tài)勢(shì)感知裝備體系,擁有對(duì)大部分空間目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和編目管理的能力,編目管理空間目標(biāo)達(dá)22000多個(gè);低軌和地球同步軌道空間目標(biāo)探測(cè)精度分別為5cm、30cm;低軌和地球同步軌道空間目標(biāo)定位精度分別為1km、10km;監(jiān)視能力實(shí)現(xiàn)從低軌到高軌空間目標(biāo)全覆蓋。
進(jìn)攻性空間攻防裝備發(fā)展具有明顯的階段特征。第一階段是裝有核彈頭,不能精確制導(dǎo)但可以反衛(wèi)星;第二階段集中于動(dòng)能打擊技術(shù)開發(fā),主要由飛機(jī)發(fā)射攻擊導(dǎo)彈;第三階段是同時(shí)發(fā)展動(dòng)能和定向能武器,強(qiáng)調(diào)運(yùn)用軟殺傷技術(shù);第四階段是發(fā)展空間機(jī)動(dòng)與操作裝備,增強(qiáng)空間控制能力。從技術(shù)發(fā)展水平來(lái)看,核反衛(wèi)星武器、動(dòng)能反衛(wèi)星武器發(fā)展較為成熟,具備較強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)能力;定向能反衛(wèi)星武器中,微波反衛(wèi)星武器具備初步實(shí)戰(zhàn)能力,激光反衛(wèi)星武器處于關(guān)鍵技術(shù)驗(yàn)證階段,粒子束反衛(wèi)星武器處于實(shí)驗(yàn)室可行性驗(yàn)證階段;空間機(jī)動(dòng)與操作裝備已開展大量試驗(yàn),具備一定實(shí)戰(zhàn)能力。
防御性空間攻防裝備方面,美國(guó)在重視發(fā)展威脅探測(cè)與告警、鏈路防護(hù)、抗輻射加固等技術(shù)的同時(shí),發(fā)展了以分散式空間系統(tǒng)、快速發(fā)射為代表的先進(jìn)防護(hù)技術(shù),有效提升了空間系統(tǒng)的生存能力。
空間態(tài)勢(shì)感知裝備體系
美國(guó)空間態(tài)勢(shì)感知裝備體系包括地基空間目標(biāo)監(jiān)視系統(tǒng)和天基空間目標(biāo)監(jiān)視系統(tǒng)。其中,地基空間目標(biāo)監(jiān)視系統(tǒng)主要包括雷達(dá)系統(tǒng)、光學(xué)望遠(yuǎn)鏡、無(wú)源射頻信號(hào)探測(cè)器。天基空間目標(biāo)監(jiān)視系統(tǒng)以“地球同步軌道空間態(tài)勢(shì)感知計(jì)劃”衛(wèi)星、“局部空間自主導(dǎo)航與制導(dǎo)試驗(yàn)”衛(wèi)星和“天基空間監(jiān)視”衛(wèi)星為核心,以空間監(jiān)視小衛(wèi)星項(xiàng)目——“星歷可精調(diào)天基望遠(yuǎn)鏡”為重要補(bǔ)充。其結(jié)構(gòu)如圖1所示。
空間籬笆系統(tǒng):是美國(guó)提高空間態(tài)勢(shì)感知能力的關(guān)鍵項(xiàng)目,于2004年從美國(guó)海軍移交至空軍,正在進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)。2015年9月,“空間籬笆”項(xiàng)目通過(guò)美空軍關(guān)鍵設(shè)計(jì)評(píng)審,從設(shè)計(jì)階段正式轉(zhuǎn)入建造階段。新一代“空間籬笆”S波段地基雷達(dá)將重點(diǎn)對(duì)中低軌道上尺寸大于5cm的目標(biāo)進(jìn)行跟蹤,預(yù)計(jì)2017年具備作戰(zhàn)能力,可跟蹤空間碎片數(shù)量將由2萬(wàn)多個(gè)增加到20萬(wàn)個(gè)。
圖1 空間監(jiān)視望遠(yuǎn)鏡
空間監(jiān)視望遠(yuǎn)鏡:是近年來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)項(xiàng)目,于2002年由美國(guó)空軍與美國(guó)國(guó)防高級(jí)研究計(jì)劃局聯(lián)合啟動(dòng)。空間監(jiān)視望遠(yuǎn)鏡采用直徑約3.5m的大口徑設(shè)計(jì),有效擴(kuò)大了視場(chǎng)角;采用非球面鏡與曲面CCD焦平面陣列技術(shù),使系統(tǒng)更加緊湊、輕便;利用可移動(dòng)支架,可以更靈活快速地監(jiān)視空間目標(biāo),拓展觀察深空目標(biāo)的視野。目前,空間監(jiān)視望遠(yuǎn)鏡已從美國(guó)本土轉(zhuǎn)移到了西澳大利亞,用于為美國(guó)空間監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)搜集軌道數(shù)據(jù),大大加強(qiáng)了美軍對(duì)南半球天空的監(jiān)視能力。與現(xiàn)有地基空間望遠(yuǎn)鏡相比,空間監(jiān)視望遠(yuǎn)鏡不但減少了體積和重量,而且探測(cè)靈敏度和搜索覆蓋率也提高了約一個(gè)數(shù)量級(jí);此外,它收集數(shù)據(jù)的速度也更快,幾個(gè)晚上收集的監(jiān)視數(shù)據(jù)量相當(dāng)于現(xiàn)有望遠(yuǎn)鏡數(shù)周或數(shù)月的數(shù)據(jù)量。
地球同步軌道空間態(tài)勢(shì)感知計(jì)劃衛(wèi)星:使用光電傳感器對(duì)衛(wèi)星、碎片及潛在威脅進(jìn)行跟蹤監(jiān)視,具有地球同步軌道巡視探測(cè)和抵近詳查能力。繼2014年7月成功發(fā)射2顆GSSAP衛(wèi)星后,美國(guó)空軍于2016年8月又發(fā)射了2顆GSSAP衛(wèi)星。這些衛(wèi)星日常運(yùn)行在地球同步軌道附近,利用與地球同步軌道的相對(duì)漂移進(jìn)行軌道掃描,對(duì)目標(biāo)進(jìn)行探測(cè)、編目和精確偵察,必要時(shí)能通過(guò)軌道機(jī)動(dòng)抵近地球同步軌道進(jìn)行偵察,獲取目標(biāo)高清圖像。2015年,2顆GSSAP衛(wèi)星退出測(cè)試模式,根據(jù)用戶要求觀測(cè)地球同步軌道上的特定物體并提供了高度符合要求的觀測(cè)圖像。
局部空間自主導(dǎo)航與制導(dǎo)試驗(yàn)衛(wèi)星:是能夠自主伴飛在己方高軌衛(wèi)星周圍的護(hù)衛(wèi)小衛(wèi)星,具備實(shí)時(shí)連續(xù)威脅告警、攻擊防御和受損評(píng)估等功能。美空軍于2014年7月和2016年8月分別發(fā)射了第1顆和第2顆ANGELS衛(wèi)星。這些衛(wèi)星進(jìn)入預(yù)定地球同步軌道后,從“德爾塔”-4火箭上面級(jí)上釋放,并以上面級(jí)為目標(biāo)進(jìn)行逼近、繞飛、懸停等操作,測(cè)試星上導(dǎo)航系統(tǒng)和態(tài)勢(shì)感知載荷性能,評(píng)估衛(wèi)星自主探測(cè)、跟蹤、監(jiān)視空間目標(biāo)并掌握目標(biāo)特性和活動(dòng)意圖的能力。
天基空間監(jiān)視衛(wèi)星:擁有較強(qiáng)的軌道觀測(cè)能力,具有重復(fù)觀測(cè)周期短、全天候觀測(cè)等特點(diǎn),能夠大幅提升美國(guó)對(duì)深空物體的探測(cè)能力。美空軍于2010年9月成功發(fā)射首顆SBSS衛(wèi)星,并計(jì)劃在2021年前以3顆小衛(wèi)星組成的星座替換目前在軌運(yùn)行的SBSS衛(wèi)星,但在2016財(cái)年預(yù)算申請(qǐng)中計(jì)劃加快SBSS后繼衛(wèi)星星座交付時(shí)間,以縮短首顆SBSS衛(wèi)星2017年壽命結(jié)束后深空物體探測(cè)能力的空檔期。
“星歷可精調(diào)天基望遠(yuǎn)鏡”:全面運(yùn)行后將極大提升深空微小目標(biāo)探測(cè)能力和定位精度。目前,美國(guó)已發(fā)射3顆驗(yàn)證星,最終將構(gòu)建由18顆太陽(yáng)同步軌道“立方體”納衛(wèi)星組成的星座。系統(tǒng)全面運(yùn)行后,將搜索整個(gè)空間、及時(shí)探測(cè)深空微小目標(biāo),低軌目標(biāo)定位精度有望從目前的1000m提高到100m,最大限度縮小低軌與深空盲區(qū)。
進(jìn)攻性空間對(duì)抗裝備體系
美國(guó)進(jìn)攻性空間對(duì)抗裝備體系主要有核反衛(wèi)星武器、動(dòng)能反衛(wèi)星武器、定向能反衛(wèi)星武器和空間機(jī)動(dòng)與操作裝備。
典型進(jìn)攻性空間對(duì)抗裝備
核反衛(wèi)星武器:發(fā)展最早且具備實(shí)戰(zhàn)能力,但由于會(huì)產(chǎn)生大量空間碎片未進(jìn)一步發(fā)展。美國(guó)于20世紀(jì)60年代末至70年代發(fā)展了核反衛(wèi)星導(dǎo)彈,利用“奈其-宙斯”反彈道導(dǎo)彈和“雷神”中程彈道導(dǎo)彈進(jìn)行了反衛(wèi)星試驗(yàn),驗(yàn)證了其作戰(zhàn)能力。由于核反衛(wèi)星武器在摧毀敵方衛(wèi)星的同時(shí)也會(huì)威脅本國(guó)衛(wèi)星的生存及工作環(huán)境,美國(guó)在成功驗(yàn)證核反衛(wèi)星效果后停止發(fā)展該類武器,于70年代末轉(zhuǎn)向研制常規(guī)動(dòng)能反衛(wèi)星武器。
動(dòng)能反衛(wèi)星武器:已具備全平臺(tái)實(shí)戰(zhàn)能力,發(fā)展重點(diǎn)轉(zhuǎn)向軟殺傷技術(shù)應(yīng)用。美國(guó)于20世紀(jì)70年代至90年代發(fā)展了動(dòng)能反衛(wèi)星武器,在機(jī)載、地基、天基等平臺(tái)都成功進(jìn)行了試驗(yàn)。2004年,美國(guó)通過(guò)“應(yīng)用空間對(duì)抗技術(shù)計(jì)劃”,正式啟動(dòng)基于動(dòng)能殺傷飛行器的軟殺傷技術(shù)研究,開啟了非摧毀性甚至可逆的反衛(wèi)星階段。
定向能反衛(wèi)星武器:主要包括微波反衛(wèi)星武器、激光反衛(wèi)星武器和粒子束反衛(wèi)星武器,其中微波反衛(wèi)星武器、激光反衛(wèi)星武器技術(shù)成熟度較高,粒子束反衛(wèi)星武器尚處于實(shí)驗(yàn)室可行性驗(yàn)證階段。
微波反衛(wèi)星武器已實(shí)戰(zhàn)部署。近年來(lái),美國(guó)通過(guò)空間控制技術(shù)專項(xiàng)計(jì)劃和空間對(duì)抗系統(tǒng)專項(xiàng)計(jì)劃研制了先進(jìn)的衛(wèi)星通信鏈路電子干擾武器——“反衛(wèi)星通信系統(tǒng)”,自2004年開始至少已部署7套CCS系統(tǒng),具備一定作戰(zhàn)能力。
激光反衛(wèi)星武器按照載體不同可分為地基、空基、天基激光反衛(wèi)星武器,總體仍處于關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)與技術(shù)驗(yàn)證階段,但地基激光反衛(wèi)星武器已具備實(shí)戰(zhàn)能力。地基激光反衛(wèi)星武器方面,美國(guó)于20世紀(jì)90年代初啟動(dòng)研究,目前已研制出兆瓦級(jí)的化學(xué)氧碘激光器和氟化氘化學(xué)激光器,并建成了2臺(tái)帶自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)的武器級(jí)反射鏡,口徑分別為3.5米和3.67米,具有相當(dāng)?shù)牡鼗す夥葱l(wèi)星作戰(zhàn)能力,可對(duì)1500km高度以下中低軌道衛(wèi)星造成一定程度的損傷??栈す夥葱l(wèi)星武器方面,美國(guó)發(fā)展的“機(jī)載激光器”系統(tǒng)主要用于對(duì)助推段導(dǎo)彈進(jìn)行攔截,但同時(shí)也具備反衛(wèi)星潛力。2010年,ABL首次對(duì)處于助推段的液體燃料彈道靶彈進(jìn)行了成功攔截,驗(yàn)證了其反應(yīng)速度、精度和攔截能力,目前該項(xiàng)目已中止。天基激光反衛(wèi)星武器方面,美國(guó)于1999年出臺(tái)了天基激光器演示綜合飛行試驗(yàn)(SBL-IFX)計(jì)劃,但由于技術(shù)難度大且需求不緊迫,該計(jì)劃于2002年10月終止并定位于技術(shù)發(fā)展階段。此外,為了擴(kuò)大激光反衛(wèi)星武器的攻擊范圍、減少大氣影響和對(duì)地面設(shè)施的依賴,美國(guó)還研制了激光中繼鏡,并與機(jī)載、地基高能激光器配合使用,目前已成功進(jìn)行多次試驗(yàn)。
粒子束反衛(wèi)星武器仍處于實(shí)驗(yàn)室可行性驗(yàn)證階段。美國(guó)于20世紀(jì)70年代制訂了開發(fā)粒子束武器的“蹺板”計(jì)劃,并于1981年設(shè)立“定向能技術(shù)局”以推進(jìn)開發(fā)粒子束武器和激光武器,但限于發(fā)射能量等技術(shù)難題,粒子束武器尚處于實(shí)驗(yàn)室可行性驗(yàn)證階段。
空間機(jī)動(dòng)與操作裝備:近年來(lái),美國(guó)以民掩軍發(fā)展了可重復(fù)使用軌道機(jī)動(dòng)飛行器、自主接近交會(huì)小衛(wèi)星、自主在軌維護(hù)裝備等空間機(jī)動(dòng)與操作裝備。這些裝備平時(shí)可用于清除空間碎片、在軌燃料加注和在軌維修,戰(zhàn)時(shí)可用作空間攻防裝備,通過(guò)射頻、激光、電子干擾等手段對(duì)空間合作與非合作目標(biāo)實(shí)施軟殺傷,通過(guò)碰撞、捕獲等手段實(shí)現(xiàn)硬殺傷。
X-37B是典型的可重復(fù)使用軌道機(jī)動(dòng)飛行器,2010年4月以來(lái)已成功進(jìn)行過(guò)3次在軌飛行試驗(yàn)并具備反衛(wèi)星能力。目前正在進(jìn)行第4次在軌試驗(yàn),預(yù)計(jì)進(jìn)行霍爾電推力器性能試驗(yàn)和NASA領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)材料研究等兩項(xiàng)試驗(yàn)。前3次飛行試驗(yàn)主要用于平臺(tái)及有效載荷技術(shù)驗(yàn)證,并對(duì)空間機(jī)動(dòng)能力、空間操作能力與空間監(jiān)視能力進(jìn)行驗(yàn)證。
以“實(shí)驗(yàn)衛(wèi)星系統(tǒng)”和“微衛(wèi)星技術(shù)試驗(yàn)”衛(wèi)星為代表的自主接近交會(huì)小衛(wèi)星成功驗(yàn)證了軌道機(jī)動(dòng)技術(shù),可識(shí)別、跟蹤、接近并摧毀目標(biāo)衛(wèi)星。
以“鳳凰”計(jì)劃為代表的自主在軌維護(hù)裝備再升級(jí),“蜻蜓”項(xiàng)目、“機(jī)器人燃料加注任務(wù)”“蜘蛛制造”空間制造系統(tǒng)等項(xiàng)目相繼啟動(dòng)。“鳳凰”計(jì)劃由DARPA于2011年啟動(dòng),繼承了“軌道快車”等在軌服務(wù)技術(shù)試驗(yàn)成果,同時(shí)又有重大創(chuàng)新。它將在軌服務(wù)技術(shù)從低軌道擴(kuò)展到高軌道、從合作目標(biāo)擴(kuò)展到非合作目標(biāo)、從單機(jī)械臂擴(kuò)展到多機(jī)械臂、從簡(jiǎn)單捕獲擴(kuò)展到精細(xì)操作、從單項(xiàng)技術(shù)演示擴(kuò)展到系統(tǒng)集成。
“蜻蜓”項(xiàng)目于2015年8月由DARPA授出,是對(duì)“鳳凰”計(jì)劃的進(jìn)一步延伸和拓展,將大幅提升衛(wèi)星通信能力和機(jī)械臂在軌操作技術(shù),具有潛在的地球同步軌道衛(wèi)星硬殺傷能力?!皺C(jī)器人燃料加注任務(wù)”(RRM)用于驗(yàn)證在軌低溫燃料補(bǔ)給技術(shù)與衛(wèi)星內(nèi)部監(jiān)測(cè)技術(shù)?!爸┲胫圃臁毕到y(tǒng)將改變以往航天器各部件建造和裝配均在地面進(jìn)行的模式,實(shí)現(xiàn)航天器各部件在軌建造和裝配,預(yù)計(jì)未來(lái)十年將能夠在軌建造大型天線、太陽(yáng)能電池帆板等。
防御性空間攻防裝備體系
美國(guó)防御性空間對(duì)抗裝備體系主要包括采用空間威脅探測(cè)技術(shù)、數(shù)據(jù)鏈路防護(hù)技術(shù)和本體防護(hù)技術(shù)的航天器??焖侔l(fā)射飛行器也是防御性空間對(duì)抗裝備的重要力量,將有效提升航天器的生存能力。
典型防御性空間攻防裝備
空間威脅探測(cè)裝備:主要發(fā)展了對(duì)核爆、定向能攻擊的探測(cè)裝備及技術(shù)。如“全球定位系統(tǒng)”衛(wèi)星裝有核爆探測(cè)器、X射線探測(cè)器、放射量測(cè)定儀、電磁脈沖探測(cè)器、γ射線探測(cè)器等。此外,美空軍于2012年部署了“快速攻擊識(shí)別探測(cè)報(bào)告系統(tǒng)”。RAIDRS是一個(gè)由地基與天基傳感器、信息處理系統(tǒng)、報(bào)告體系組成的全球網(wǎng)絡(luò),在空間系統(tǒng)受到攻擊時(shí)可以向美國(guó)軍方?jīng)Q策者提供關(guān)于攻擊性質(zhì)和來(lái)源的近實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)信息,進(jìn)行攻擊告警和威脅識(shí)別,并快速評(píng)估攻擊活動(dòng)對(duì)空間系統(tǒng)任務(wù)的影響。
數(shù)據(jù)鏈路防護(hù):數(shù)據(jù)鏈路防護(hù)的重點(diǎn)是防信息攻擊和抗干擾。防信息攻擊主要采用加密、使用專用數(shù)字接口等技術(shù)。加密是指通過(guò)某種算法偽裝數(shù)據(jù)以隱藏其內(nèi)容。美國(guó)軍事衛(wèi)星目前使用基于專用集成電路的衛(wèi)星遙測(cè)、跟蹤與控制用加密、解密設(shè)備。專用數(shù)字接口技術(shù)就是在地面站與每顆衛(wèi)星之間使用專用的數(shù)字接口來(lái)保護(hù)遙測(cè)、跟蹤與控制鏈路,使侵入單顆衛(wèi)星的攻擊方難以控制整個(gè)衛(wèi)星編隊(duì)。
抗干擾主要包括限幅、擴(kuò)頻、抗干擾天線、星上處理、干擾信號(hào)消除等技術(shù)措施。比如,美國(guó)“軍事星”采用窄帶、寬帶的擴(kuò)頻、跳頻以及多重?cái)U(kuò)頻技術(shù);美國(guó)國(guó)防衛(wèi)星通信系統(tǒng)的多波束天線含19個(gè)發(fā)射波束和61個(gè)接收波束,能夠根據(jù)敏感器探測(cè)到干擾源位置并使天線在干擾方向的增益為零。
近年來(lái),DARPA發(fā)布“衛(wèi)星間通信鏈路”項(xiàng)目以研發(fā)有效的“立方體”衛(wèi)星通信方式,解決鏈路的穩(wěn)健性、鏈路在面臨干擾或敵方拒止時(shí)的潛在易損性等問(wèn)題,提供低延遲、可長(zhǎng)期生存和抗干擾的通信服務(wù),使高性能通信衛(wèi)星系統(tǒng)具備抗毀、抗干擾、抗截獲能力,滿足戰(zhàn)術(shù)應(yīng)用中對(duì)于近實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的需求。
航天器本體防護(hù):航天器本體防護(hù)主要包括高軌部署、分散布置與在軌備份、抗輻射加固、激光防護(hù)膜加裝、“分散式體系結(jié)構(gòu)”等。其中,“分散式體系結(jié)構(gòu)”理念近年來(lái)得到快速發(fā)展。
2015年4月,美空軍表示“分散式體系結(jié)構(gòu)”只是空間防護(hù)的手段之一,仍屬于被動(dòng)防護(hù),必須發(fā)展更為多樣化的手段。多樣化的空間防護(hù)更強(qiáng)調(diào)發(fā)展主動(dòng)防護(hù)能力,保障空間系統(tǒng)在任何時(shí)候均可以應(yīng)用。
目前,“先進(jìn)極高頻”通信衛(wèi)星系統(tǒng)與“后繼型氣象衛(wèi)星”系統(tǒng)已被要求采用“分散式體系結(jié)構(gòu)”,下一代預(yù)警衛(wèi)星和偵察衛(wèi)星正開展分散式概念論證。同時(shí),多種主動(dòng)防護(hù)能力建設(shè)重新獲得關(guān)注,如要求所有重要衛(wèi)星具備軌道機(jī)動(dòng)能力、推進(jìn)衛(wèi)星通信干擾源探測(cè)技術(shù)研發(fā)等。
快速發(fā)射飛行器:近年來(lái),DARPA正在開展以“試驗(yàn)性空天飛機(jī)”項(xiàng)目和“機(jī)載發(fā)射輔助空間進(jìn)入”項(xiàng)目為代表的快速發(fā)射飛行器研制。XS-1項(xiàng)目旨在設(shè)計(jì)一種可重復(fù)使用的高超聲速無(wú)人飛行器,攜帶并在低地球軌道部署質(zhì)量為1300~2300kg的衛(wèi)星,單次發(fā)射成本低于500萬(wàn)美元。XS-1將采用可重復(fù)使用的第一級(jí),使其能以高超聲速飛行至亞軌道高度,采用一個(gè)或多個(gè)一次性上面級(jí),與第一級(jí)分離后將衛(wèi)星部署到低地球軌道。ALASA項(xiàng)目旨在設(shè)計(jì)一種機(jī)載發(fā)射系統(tǒng),使用低成本、一次性上面級(jí)從常規(guī)飛機(jī)上快速發(fā)射質(zhì)量約為45kg的微小衛(wèi)星,單次發(fā)射成本小于100萬(wàn)美元。這些飛行器將實(shí)現(xiàn)72h內(nèi)小型衛(wèi)星補(bǔ)網(wǎng)發(fā)射,能夠有效提升空間系統(tǒng)生存能力。
隨著世界各國(guó)航天事業(yè)的快速發(fā)展,空間爭(zhēng)奪日趨激烈。美國(guó)采取多種措施強(qiáng)化空間能力建設(shè),空間攻防裝備快速發(fā)展。其中,空間態(tài)勢(shì)感知裝備注重構(gòu)建天地一體的空間態(tài)勢(shì)感知體系,高軌監(jiān)視能力不斷增強(qiáng),定位精度和探測(cè)精度持續(xù)優(yōu)化。進(jìn)攻性空間對(duì)抗裝備依托空間在軌操作、空間機(jī)器人維修、空間碎片清除等隱蔽手段,多途徑發(fā)展空間攻防對(duì)抗技術(shù),實(shí)現(xiàn)軟殺傷和硬摧毀手段同步發(fā)展。防御性空間對(duì)抗裝備強(qiáng)調(diào)衛(wèi)星主動(dòng)防護(hù)與被動(dòng)防護(hù)協(xié)調(diào)發(fā)展,以提升對(duì)抗環(huán)境下空間裝備的體系抗毀與任務(wù)持續(xù)保障能力。
(作者單位:中國(guó)航天系統(tǒng)科學(xué)與工程研究院)