Half the truth is often a great lie.

2016年國外軍事航天發展態勢綜述

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(二)加快衛星系統更新換代,利用空間由戰略層向戰術層級持續滲透

隨著空間在國家安全和軍事作戰中地位與作用的日益凸顯,世界主要國家加快軍用衛星裝備的更新換代,一批新型的偵察、預警、通信、導航等衛星將相繼服役,利用空間能力將得到進一步提升。

光學和雷達成像偵察互補的偵察衛星體系不斷完善。主要航天國家穩步推進偵察與監視衛星系統建設,加速偵察與監視衛星系統更新換代,不斷提升對目標的全方位偵察能力。光學和雷達偵察衛星的空間分辨率分別達到0.1米和0.3米,能夠識別各類固定地面目標,并不有一定識別偽裝目標的能力,光學和雷達成像互補的偵察衛星體系不斷完善。其中,美國 “鎖眼”系列成像偵察衛星是當今世界最為先進的光學成像偵察衛星,最高分辨率達到0.1米“鎖眼”,目前已發展了12個型號;“長曲棍球”衛星是美國國家偵察局發展的雷達成像偵察衛星,最高分辨率達到0.3 米,具備全天候、全天時偵察能力,不受云、霧、煙以及黑夜的影響,并可識別偽裝或地下目標,彌補光學成像偵察衛星的不足。

預警衛星能力從戰略預警向戰術預警拓展。目前,世界上只有美國和俄羅斯部署了實用性預警衛星系統。美國共有8顆導彈預警衛星在軌運行,包括4顆第三代“國防支援計劃”(DSP)衛星、2顆“天基紅外系統”(SBIRS)衛星(另有3個SBIRS大橢圓軌道探測器搭載在“軍號”電子偵察衛星上)、2顆低軌“空間跟蹤與監視系統”(STSS)導彈中段跟蹤與識別技術試驗衛星,可對全球重點海區和地區發射的彈道導彈和洲際導彈分別提供15分鐘和30分鐘的預警時間,對中段飛行的彈頭具有一定的跟蹤和識別能力。在徹底喪失天基導彈預警能力后,俄羅斯于2015年11月17日成功發射新一代“集成空間系統”(EKS)導彈預警衛星系統的首顆星 “凍土”,并計劃在2020年前再發射6顆“凍土”衛星。EKS系統不僅將大幅提升俄羅斯對多類型導彈目標的發射探測和預警時間,而且通過持續的跟蹤和信息傳輸能力,使俄羅斯反導或戰略武裝力量具備快速響應能力。

導航衛星定位精度更高、抗干擾能力更強。導航衛星的發展受到世界主要航天國家的重視,形成了美國GPS導航衛星星座、俄羅斯GLONASS、歐洲“伽利略”、印度“IRNSS”互相競爭的發展態勢,衛星導航的定位精度和抗干擾能力不斷提升。2016年2月,最后一顆GPS-2F衛星成功發射。GPS-2F衛星是目前在軌運行的最新型號,也是GPS-2系列衛星的最后一個改進型號。同時美國正致力于研制新一代GPS-3衛星系統,首顆衛星已經完成全面集成,發射時間推遲到2017年。2016年2月,俄羅斯成功發射一顆GLONASS-M衛星。目前,還有8顆GLONASS-M衛星處于存儲待發射狀態。印度第7顆區域導航衛星系統(IRNSS-G)于2016年4月28日成功發射,標志著印度區域導航衛星系統空間段衛星星座完成部署。IRNSS將為印度及其距離印度邊境1500千米范圍的用戶提供定位服務,定位精度10米。

軍事通信衛星更加強調全球覆蓋于高傳輸率。以美國、俄羅斯等為代表的軍事強國高度重視軍用通信衛星系統發展,運用先進的軍事衛星通信技術,構建了典型的軍事衛星通信系統。MUOS系統是美軍下一代窄帶衛星通信系統,目前4顆主星和1顆備份星已全部順利發射升空。WGS系統是美軍新一代寬帶衛星通信系統,WGS-7衛星于2015年7月發射,與之前部署的WGS衛星相比,WGS-7衛星載荷進行了升級改進,使為美軍和盟軍提供的通信帶寬數量增加17%。AEHF系統屬于受保護通信衛星,前3顆衛星已發射入軌,第4、5、6顆衛星預計分別于2017年、2018年和2019年發射。俄羅斯在補充現有“信使”和“箭”系列衛星通信星座的同時,在新一代“信使”低軌衛星通信和數據傳輸系統中添加了加密防護功能,并計劃在未來幾年部署專用機要通信衛星系統。

(三)天地一體空間態勢感知能力加速形成

空間態勢感知能力是洞察和掌控潛在對手空間活動意圖與動向、確認空間系統故障原因的關鍵,是保持“空間透明”的能力基礎。近期,美國、俄羅斯等航天強國都給予了空間態勢感知高度關注,加快形成天地一體空間態勢感知能力。

積極推進地基空間態勢感知系統研制與部署。美空軍新一代“空間籬笆”項目已通過關鍵設計評審,標志著該項目進入生產制造階段,統將于2018 年底前具備初始作戰能力,可跟蹤的空間碎片數量將由2萬個增加至20萬個。為縮小美國空間監視網在南半球和東半球的覆蓋盲區,美空軍計劃在澳大利亞部署一臺口徑為3.5米的空間監視望遠鏡(SST)。經過長達七年的測試,該空間監視望遠鏡現已交付給美空軍,預計2020年前具備初始運行能力,可執行大量深空監視任務。俄羅斯首套“窗口”空間監視系統已經完成國家測試,目前已具備完全運行能力。該系統可發現2000千米到40000千米之間的任何空間目標。俄羅斯計劃在未來4年內,再建設超過10套“窗口”系統,部署在阿爾泰及濱海邊疆地區。

加快發展天基空間態勢感知系統。美國空軍計劃以3顆小衛星組成的星座進行替換Block 10“探路者”衛星,執行地球同步軌道空間目標監視任務,部署時間早于原計劃的2021年。2016年8月,美國成功發射第3顆和第4顆GSSAP衛星,使在軌GSSAP衛星數量達到4顆。同時,2014年發射的2顆(GSSAP)衛星已獲得初始作戰能力,美空軍于2016年8月對其中一顆GSSAP衛星進行機動變軌,抵近詳查美海軍“移動用戶目標系統”-5(MUOS-5)衛星以確定其故障原因。GSSAP衛星具備較強的機動變軌能力,能夠在地球同步軌道帶內機動飛行,按需抵近地球同步軌道目標實施抵近偵察,能以最佳視角獲取目標圖像,大大提升美軍對高軌目標的態勢感知能力。俄羅斯正在研發一種新型的、性能先進的空間監視系統,該系統空間段主要由“拉茲丹”衛星組成,衛星性能將遠遠超過俄羅斯現有衛星。首顆衛星計劃于2019年發射,第2、3顆將分別于2022年和2024年發射。

美DARPA融合多源數據構建太空態勢感知“網絡之網絡”。作為美國國防預先研究體系中的核心,DARPA正在推進一系列旨在提升空間態勢感知(SSA)能力的項目。其中“軌道展望”( Orbit Outlook )項目擬研究快速獲取和處理不同來源海量太空目標跟蹤數據的有效方法。2016年7月,“軌道展望”項目已完成對7套SSA網絡實時數據的集成,組建了全球最大的SSA“網絡之網絡”。該網絡一旦建成,可徹底改變美軍和全球太空碎片監視領域收集和使用SSA數據的方式,使太空事件提示與告警時間間隔大幅縮短,并使數據的精確性與經濟可承受性呈指數級提高。

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