浅谈军事航天技术发展动向及对未来作战的影响

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军事高技术的发展及对现代作战的影响

军事高技术的发展及对现代作战的影响

军事高技术的发展及对现代作战的影响杨胜利科学技术的发展特别是军事高技术的发展正在军事领域引发一场深刻的变革。

从20世纪80年代以来发生的屡次局部战争,特别是20世纪末发生的科索沃战争中,人们可以看出:现代战争已在很大程度上表现为高技术的较量,谁拥有军事高技术,谁就能够在战争中占据更大的主动权;现代战争已进入高技术时代。

一、军事高技术的内涵与特点军事高技术是高技术的重要组成部分。

它具有高技术的一切特征,但同时又具有其自身的特点。

一般认为,军事高技术是建立在现代科学技术成就基础上,处于当代科学技术前沿,以信息技术为核心,在军事领域发展和应用的,对国防科技和武器装备发展起巨大推动作用的那部分高技术的总称。

高技术与一般技术相比,有七大特点:1、高智力。

高技术是知识密集型技术,它的发展必须依靠创造性的智力劳动,依靠富有创新意识、创新能力的高素质人才,体现了高智力的特性。

比如半导体集成电路,从成本上讲,原料及能源仅占其总成本的2%,而其余98%都是其智力含量。

2、高投资。

高技术的研究开发需要昂贵的设备和较长的研制周期,因而研制过程需要耗费巨额资金。

据统计,目前,一般高技术企业用于研究开发的经费占其产品销售额的比例高达10-30%,而科研成果产业化的投资又比研究开发投资高出5-20倍,形成高技术产业后的设备更新投资还会越来越大。

比如制造集成电路的设备,十年之中关键设备就更新了三代,每更新一代,设备投资就要增加一个数量级。

3、高竞争。

高技术的时效性决定了谁先掌握技术、谁先开发出产品并抢先投放市场或用于战场,谁就能获得优势,占据主动。

为此,世界军事强国和大国都制定了高技术发展计划,试图在世界高技术发展的竞争中占有一席之地。

4、高风险。

高技术竞争的失败,对企业而言,就意味着投资的失败;对国家而言,意味着国家利益将要受到损害。

此外,高技术研究本身也蕴含着巨大的风险,甚至要以生命作为代价。

以航天技术的发展为例,40多年来,航天技术取得了神话般的巨大成就,但其风险也高得惊人。

航天技术在军事领域的应用及对现代战争的影响

航天技术在军事领域的应用及对现代战争的影响

21 世纪航天技术在军事领域的应用及对现代战争的影响航天技术的军事应用成果是军事航天系统. 航天技术是现代科学技术中发展最快的尖端技术之一, 是一个国家科学技术水平和国民经济实力的综合反映,是一个国家科学技术水平的重要标志,亦是综合国力的象征.军事航天系统大致可分为 4 类:军事航天运输系统,军事卫星系统,军事载人航天系统和航天作战系统军事航天运输系统,与传统投送方式相比,它具有无可比拟的优势.一是投送速度极快.利用空天飞机投送,能对全球范围发生的地区冲突迅速做出反应,二是具有侦察监视与预警功能.对导弹发射进行预警.它具有很强的的灵活机动性和综合侦察能力.三是可作为战时空间预备指挥所,进行战略预置.一旦战时需要,可直接承担起作战指挥任务.四是既是投送平台,进入空中后又能成为作战平台.另外,由于进入轨道后是在遥远的太空,使得航天运输系统具有抗打击和抗干扰等得天独厚的优势,一般部署在陆,海,空等领域的常规武器装备只能对其望洋兴叹. 军事载人航天系统,是当今衡量一个国家综合实力的重要标志,更是人类未来发展的新疆域. 载人飞船能保障航天员在外层空间生活和载人飞船工作以执行航天任务并返回地面的航天器.它可以独立进行航天活动,也可用为往返于地面和空间站之间的"渡船".航天飞机是一种为穿越大气层和太空的界线而设计的火箭动力飞机.它是一种有翼,可重复使用的航天器,由辅助的运载火箭发射脱离大气层,作为往返于地球与外层空间的交通工具.空间站是一种在近地轨道长时间运行, 可供多名航天员在其中生活工作和巡访的载人航天器. 在空间站中要有人能够生活的一切设施,不再返回地球.空间站能长期的飞行,故保证了太空科研工作的连续性和深入性, 这对研究的逐步深化和提高科研质量有重要作用. 军事卫星系统,军用卫星指的是用于各种军事目的的人造地球卫星.军用卫星按用途一般可分为侦察卫星,通信卫星,导航卫星,测地卫星等. 侦察卫星利用各种遥感器或无线电接收机等侦察设备收集地面,海洋或空中目标的信息,获取军事情报;卫星用于全球性的战略通信,战术通信卫星用于提供地区性战术通信以及军用飞机,舰船乃至个人终端的移动通信;军用导航卫星可为地面战车,飞机,水面舰艇,地面部队甚至单兵提供精确位置,速度和时间信息,并能为导弹和炮弹精确制导,大大提高武器的使用效率;测地卫星能用于测定地球上任何地点的坐标和地形图,测定打击目标的坐标. 航天作战系统,航天作战是指利用各种类型的反卫星武器攻击,摧毁敌方的航天器, 或利用航天器上载有的定向能武器, 动能武器攻击, 摧毁敌方陆地,海洋与空中的目标. 航天作战武器技术尚处于初期研究,试验阶段,距实战使用还有相当距离.已实现的航天作战试验,是利用动能反卫星导弹接近并摧毁了目标卫星.为了配合天对天攻击型的航天战争,必要时也可以发射以地面为基地的作战兵器,拦截和破坏敌人的目标.尤其是使用地面定向能武器配合航天作战,将使地对天攻击型航天战争具有重要意义.军事航天技术对现代战争的影响是很深远的. 太空已成为军事争夺最激烈的场所,军事航天系统在局部战争中得到了逐步应用,并显示了极大的潜力.被称为第一次"空间战争"的海湾战争,以美国为首的多国部队广泛运用了现已装备的各种军事航天系统,在侦察监视,通信指挥,导航定位等诸方面发挥了决定性作用.到目前为止.21 世纪, 随着航天技术的进一步发展, 空中力量的战略作用必将得到进一步强化.太空力量将从目前对空中作战的保障方式,转变为直接的武力攻击和防御,从而对空中战场环境产生更为深刻的影响.太空与地面已经紧紧地联接在一起. 航天技术是现代科学技术中发展最快的尖端技术之一,是一个国家科学技术水平和国民经济实力的综合反映,是一个国家科学技术水平的重要标志,亦是综合国力的象征.航天技术高度综合集中了许多基础科学和新技术, 它的发展促进了一大批基础科学和现代技术的发展.当今,一些发达国家正在以大空间概念设计国民经济未来发展的蓝图, 把航天技术产业作为未来发展的一个战略重点,认为它是发展各类高新技术产业的领头技术,它能带动一大批高新技术产业其它基础产业的发展,推动和促进新工艺,新材料,新能源等技术的进步, 航天技术对国民经济的发展将起到"加速器"和"倍增器"的作用.。

航空航天技术对军事领域的影响研究报告

航空航天技术对军事领域的影响研究报告

航空航天技术对军事领域的影响研究报告随着科技的进步和社会的发展,航空航天技术在军事领域发挥着越来越重要的作用。

本研究报告旨在探讨航空航天技术对军事领域的影响,并分析其对军事战略、战术以及装备的革新。

一、导弹技术的革新导弹技术是航空航天领域重要的发展方向之一。

具有远程打击能力的导弹在战争中起到决定性的作用。

随着航空航天技术的进步,导弹的制导精度和打击能力得到了显著提高。

现代导弹不仅能够通过卫星定位精确定位目标,还能够采用高超音速技术实现快速打击。

这种技术的创新为军事行动提供了更多选择,提高了军事行动的效率。

二、无人机技术的应用无人机技术是航空航天技术在军事领域的一大突破。

无人机具有飞行器的全部功能,但没有驾驶员。

它们可以远程操控,执行各种任务,如侦察、监视、打击等。

无人机的出现改变了传统战争的格局,提高了军事行动的灵活性和远程打击能力。

在侦察领域,无人机能够携带各种传感器,提供即时高清图像,对目标进行准确识别。

在打击领域,无人机可以执行精确打击任务,降低了对飞行员的风险,同时提高了打击的精准度。

三、太空技术的发展航空航天技术对军事领域的影响还体现在太空技术的发展上。

太空技术为军事行动提供了全新的空间,通过卫星系统可以实现全球范围内的通信、导航和预警。

卫星系统还能够通过高清图像提供目标信息,支持军事侦察和情报工作。

此外,军事卫星还能够进行早期预警,及时发现敌方导弹发射等威胁,为军事行动提供重要的战略信息。

四、航天交通技术的进步航天交通技术的进步也给军事行动提供了便利。

例如,太空飞行器的研发使得军事运输更加高效和灵活,可以快速投送人员和物资。

此外,航天技术有望实现高速交通工具的发展,如超音速飞机和太空飞艇等。

这些新型交通工具将提高军事机动性和快速反应能力,对战场态势的改变产生重要影响。

综上所述,航空航天技术对军事领域的影响是多方面的。

从导弹技术的革新到无人机技术的应用,再到太空技术和航天交通技术的发展,航空航天技术的进步为军事战略和战术提供了新的选择和可能性。

军事高技术的发展及对现代作战的影响

军事高技术的发展及对现代作战的影响

军事高技术的发展及对现代作战的影响杨胜利科学技术的发展特别是军事高技术的发展正在军事领域引发一场深刻的变革。

从20世纪80年代以来发生的屡次局部战争,特别是20世纪末发生的科索沃战争中,人们可以看出:现代战争已在很大程度上表现为高技术的较量,谁拥有军事高技术,谁就能够在战争中占据更大的主动权;现代战争已进入高技术时代。

一、军事高技术的内涵与特点军事高技术是高技术的重要组成部分。

它具有高技术的一切特征,但同时又具有其自身的特点。

一般认为,军事高技术是建立在现代科学技术成就基础上,处于当代科学技术前沿,以信息技术为核心,在军事领域发展和应用的,对国防科技和武器装备发展起巨大推动作用的那部分高技术的总称。

高技术与一般技术相比,有七大特点:1、高智力。

高技术是知识密集型技术,它的发展必须依靠创造性的智力劳动,依靠富有创新意识、创新能力的高素质人才,体现了高智力的特性。

比如半导体集成电路,从成本上讲,原料及能源仅占其总成本的2%,而其余98%都是其智力含量。

2、高投资。

高技术的研究开发需要昂贵的设备和较长的研制周期,因而研制过程需要耗费巨额资金。

据统计,目前,一般高技术企业用于研究开发的经费占其产品销售额的比例高达10-30%,而科研成果产业化的投资又比研究开发投资高出5-20倍,形成高技术产业后的设备更新投资还会越来越大。

比如制造集成电路的设备,十年之中关键设备就更新了三代,每更新一代,设备投资就要增加一个数量级。

3、高竞争。

高技术的时效性决定了谁先掌握技术、谁先开发出产品并抢先投放市场或用于战场,谁就能获得优势,占据主动。

为此,世界军事强国和大国都制定了高技术发展计划,试图在世界高技术发展的竞争中占有一席之地。

4、高风险。

高技术竞争的失败,对企业而言,就意味着投资的失败;对国家而言,意味着国家利益将要受到损害。

此外,高技术研究本身也蕴含着巨大的风险,甚至要以生命作为代价。

以航天技术的发展为例,40多年来,航天技术取得了神话般的巨大成就,但其风险也高得惊人。

航空航天技术的发展现状与未来趋势展望

航空航天技术的发展现状与未来趋势展望

航空航天技术的发展现状与未来趋势展望航空航天技术是人类探索和征服未知领域的重要支撑,它不仅催生了现代交通工具,也极大地推动了科学研究和技术创新。

本文将探讨航空航天技术的发展现状以及未来的趋势展望,从多个方面展开论述,以期带领读者了解该领域的重要性和前景。

首先,我们来看航空技术的现状。

随着全球经济的发展和人们的生活水平提高,航空交通日益频繁,航空技术得到了快速发展。

从传统的喷气式飞机到现在的超音速客机,机载雷达、飞行控制系统等各种先进技术不断涌现,大大增强了航空运输的安全性和效率。

此外,航空航天技术的应用还延伸到了军事领域,无人机、导弹防御系统等武器装备的研发和应用不断创新,为军事实力的提升提供了有力支撑。

其次,从航天技术的角度来看,随着太空探索目标的不断拓宽,航天技术取得了极大的发展。

太空站的建设、卫星的发射以及深空探索任务,促使航天技术不断改进和创新。

例如,火箭的推进系统、控制系统以及航天器的结构设计等方面都有了很大的进步。

此外,航天技术的应用还渗透到了通信、气象、导航等各个领域,使人类对于地球和太空的了解更为全面和准确。

然而,航空航天技术的发展也面临着一些挑战和问题。

首先,航空交通的繁忙程度使得航空安全成为重中之重。

虽然现代飞行技术和导航系统非常先进,但是天气变化、机械故障等不可预测因素仍然对飞行安全构成威胁。

因此,航空企业和相关机构需要不断研发和完善飞行安全保障机制,确保旅客和机组人员的安全。

另外,航空航天技术的发展也面临着环境压力。

航空业的快速发展带来了大量的碳排放和噪音污染,对环境造成了一定程度的破坏。

因此,航空企业需要加大对环境保护的投入,推动绿色航空技术的研发和应用,降低对环境的不良影响。

展望未来,航空航天技术有着广阔的发展空间。

随着科技的进步,人类对于太空资源的需求将越来越大,这将推动太空探索和开发的进一步发展。

同时,航空交通工具的研发也将继续创新,未来可能会出现更高效、更环保的飞行器。

航空航天技术的发展和未来展望

航空航天技术的发展和未来展望

航空航天技术的发展和未来展望航空航天技术是人类科技进步的重要标志,它的发展与成就深刻地影响着全球的经济、安全、文化等多个领域。

本文将对航空航天技术的发展历程、现状和未来展望进行探讨。

一、航空航天技术的发展历程20世纪初,飞机的问世,标志着航空航天技术的发端。

随着航空工业的繁荣发展,飞机在世界各地的各个角落得到广泛应用,改变了人们的出行方式以及远距离的通讯、联系和战争的方式,对全球化进程产生了深远的影响。

20世纪50年代,人类开始将目光投向太空,进行了一系列的火箭试验以及宇航员的训练。

1961年,前苏联宇航员尤里·加加林首次完成了人类历史上的宇航任务,人类进入了太空时代。

之后,美国、俄罗斯等国家陆续进行了多次载人和无人飞船的太空计划和实验,如阿波罗登月计划、国际空间站等。

21世纪初,航空航天技术持续推进,成就斐然。

人们不仅出现了超音速飞机、空中加油机、电子战飞机等各式新型飞机,还研发出了高精度的卫星导航系统、深度空间探测器、太阳能飞机等成果。

因此,航空航天技术的应用越加广泛和深入,如空中安全、城市规划、农业科技、地震预警等多方面都受益于这一技术。

二、航空航天技术的现状在航空方面,现代飞机的设计和技术已经相当成熟,不断涌现出具有创新性的设计和技术,如清洁燃料、材料、3D打印等。

航空器的安全性能大大提升,如机舱内氧气供应、自动驾驶等新的技术的引入大大增强了人员、货物和服务的安全性。

在航天方面,人类已经成功的探测到了近地天体、火星等星体,并成功的送人类登陆到月球。

此外,太空工程逐步摸索出了一个顺畅的自动驾驶航行路线,我们也已经能够在夏威夷和其他充满大气研究装置的地面站实时观测太阳和宇宙的其他目标,并不断开发利用探测到的资源。

三、未来展望随着航空航天技术的发展,人们的视野和想象力也不断翻新。

未来的航空航天技术将大力推进服务于环保领域,如尝试开发更多清洁技术,发展高效绿色引擎。

随着深度探索火星和月球等星体,人类将深入了解太阳系和宇宙,了解人类的生存环境,为未来的探索或发现提供又一个基于科学的目标和理解。

航空航天技术的发展历程与未来趋势

航空航天技术的发展历程与未来趋势

航空航天技术的发展历程与未来趋势随着科技的不断进步,航空航天技术也在不断发展,从最初的热气球到如今的宇宙飞船,航空航天技术的历程已经经历了数百年的发展。

本文将从航空航天技术的历程、现状以及未来趋势几个方面来探讨。

一、航空航天技术的历程航空航天技术的历程可以追溯到17世纪,那时法国人蒙古福特发明了第一架热气球。

这一发明被认为是人类飞行历史上的一个重大里程碑,标志着人类开始探索空中世界。

随着时间的推移,飞行器的形态不断发生着变化,从蒙古福特的热气球到莱特兄弟的飞机,再到现代的宇宙飞船和卫星等。

莱特兄弟发明了第一架成功飞行的飞机,开启了人类飞行史上的新纪元。

而20世纪60年代,人类开始探索太空,美国人阿姆斯特朗成为第一个登上月球的人,这标志着人类航空航天技术达到了一个新的高度。

二、航空航天技术的现状如今,航空航天技术已经得到了大幅度的发展和完善。

航空器的速度、安全性、航程和载重能力都得到了根本性的提升。

同时,随着技术的不断进步和新材料的不断研发,未来的航空航天技术将会更加先进和完善。

在现有的航空航天技术中,民用飞机的技术已经相当成熟和完善。

从小型的私人飞机到大型的客机,都能保证高效、稳定和安全的飞行。

同时,在军事领域,高空、高速、隐身的军事机型已经成为很多国家的标准配置。

空间站、宇宙飞船等等也成为了现代航空航天技术中的一部分。

此外,无人机技术也是现在航空航天领域的热门话题。

无人机已经广泛应用于军事侦查、民用航拍、灾害测量等多个领域,极大地提升了效率和安全性。

三、航空航天技术的未来趋势未来的航空航天技术将会朝着更高效、更灵活和更安全的方向发展。

航空器的速度和航程将会进一步提升,同时,对环保方面的要求也将越来越高。

在民用航空领域,电动飞机的研发和应用将会不断推进。

电动飞机相比传统的柴油发动机飞机,有着更少的机械问题和噪音。

同时,电动飞机也可以更加节约油料,符合现代社会对于环保和可持续发展的要求。

在航天技术领域,人类将会继续探索外太空,一些公司已经计划建立人造生态岛,用于研究太空的适宜性,探索扩展宇宙殖民地的可能性。

航空航天技术对现代军事发展的影响研究

航空航天技术对现代军事发展的影响研究

航空航天技术对现代军事发展的影响研究航空航天技术在现代军事领域的应用对战争的规模、速度和力量投射能力产生了深远的影响。

从第一次世界大战起,航空航天技术的发展不仅改变了战争的本质,而且对军事战略和战术的发展产生了重大影响。

本文将探讨航空航天技术在现代军事发展中的影响,并分析其对军事战争的战术、战略和决策的影响。

首先,航空航天技术的发展对战场态势感知和情报收集能力产生了巨大的影响。

航空侦察和卫星侦察技术的发展使得军队能够更加准确地了解敌方的行动和部署。

航空侦察机和无人机的引入,使得军队能够获得实时的图像和情报。

这种高效的情报收集系统为军事指挥部门提供了更具决策价值的信息,使得军队能够更好地制定战术和战略。

其次,航空航天技术的进步使得军事力量具备更强大的空中火力和打击能力。

航空母舰、战斗机和无人机等新型武器系统的引入,使得军队能够在战场上快速部署并投送巨大的军事力量。

空中打击能力的提升使得军队能够快速精准地摧毁敌人的防御设施和战略目标,对战场态势的控制能力也得到了增强。

第三,航空航天技术的应用改变了军事作战的方式和军事力量的组织结构。

航空兵力的引入使得军队能够以迅雷不及掩耳之势向特定目标发动攻击,提高了作战效率。

同时,航空航天技术的应用也导致了作战领域的多层次化。

空中、地面和海上作战相互联系,形成了更加紧密的作战系统。

因此,军队需要更好地协调不同武器系统和作战部队的行动,提高作战的整体效能,从而提高战场上的胜算。

航空航天技术的发展对战争决策和指挥系统也带来了重大的变革。

新一代的通信和信息技术使得军队能够实现实时指挥和联合作战的能力。

航空航天技术的应用使得军队能够更好地协同作战,并且能够根据实时情报作出快速决策。

这种高效的决策系统使得军事指挥部门能够更好地适应战场变化,提高战斗力和战争胜算。

此外,航空航天技术的发展也对军队的后勤支援能力产生了重大影响。

卫星导航和通信系统的引入,使得军事后勤部门能够实时跟踪和协调各种军事资源的运输和供应。

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浅谈军事航天技术发展动向及对未来作战的影响本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!1 军事航天技术发展动向按照作用的不同,军事航天技术包括进入空间装备技术、利用空间装备技术和控制空间装备技术。

进入空间装备技术和利用空间装备技术已广泛应用与军事领域,且性能不断提升,控制空间装备技术不断取得突破,以具备一定的实战能力。

进入空间装备技术向系列化、快速化方向发展系列化、组合化成为火箭发展的重点方向,将有效提升其多任务适应能力。

未来的运载火箭将通过不同发动机的组合,实现运载火箭的通用化,运载能力的系列化。

美国提出的改进型一次性运载火箭(EELV)将形成包括小型、中型、重型在内的具有不同运载能力的一次性运载火箭系列,可执行近地轨道、地球同步转移轨道、太阳同步轨道和地球同步轨道发射任务。

美国在EELV 计划下研制的“宇宙神-5”运载火箭有3个系列,10 余种型号,可提供4~13 吨的地球同步轨道运载能力。

快速、机动发射成为火箭发展的重要方向,将有效提升空间系统的快速重构与恢复能力。

当前世界各国正在积极研发新一代快速、机动、廉价、可靠的小型运载工具,进一步缩短发射准备周期,降低发射成本。

美国在“力量运用与从本土发射”计划中提出,快速响应火箭应能在24小时内将有效载荷送入低地球轨道。

2011 年,DARPA 启动“空射辅助空间进出”(ALASA)快速响应空中发射运载火箭项目,目标是在接到卫星发射通知后一天内完成发射,并通过将整个发射流程转为自动化降低成本。

可重复使用运载器备受重视,将有效降低进入空间成本并提高快速响应能力。

2010 年 4 月,美国空军制定出下一代“可复用助推器系统”架构,提出发展两种构型的可复用助推器。

可复用助推器的寿命可达100 次,发动机寿命10 次。

2011 年12 月,美空军授出 3 份合同,在“可重复使用助推级系统飞行与地面试验”计划中进行系统设计、制造和试验,使完全可重复使用第一级推进系统技术成熟化[2]。

2011 年,欧洲可重复使用运载器发展计划,“过渡试验飞行器”完成关键设计。

利用空间装备技术向高精度、高时效性、大容量、抗干扰方向发展侦察卫星向高分辨率、全天候、全天时方向发展。

成像侦察卫星在从静态成像向动目标探测拓展,从单纯执行侦察任务向侦察与监视任务兼顾过渡。

提高空间分辨率、时间分辨率和光谱分辨率成为成像侦察卫星永恒的目标。

此外,未来的侦察卫星还将加强各种遥感器的综合利用,或是在一颗卫星上搭载几种遥感器,或是将几种单一类型的遥感卫星组成卫星星座系统,增强卫星的综合侦察能力。

预警卫星向提高预警时效和加强探测、识别、跟踪能力方向发展。

当前,美国正在发展“天基红外系统”(SBIRS)以替代现役的“国防支援计划”(DSP)卫星。

相比DSP,SBIRS 能使导弹发射告警信息传递给地面部队的时间由40~50 秒减少到10~20 秒,使来袭导弹发射点定位精度由5 千米提高到1 千米,显著缩短对所观测地区目标的反应时间,扩展跟踪范围和提高卫星预警的时效和精度。

2011 年5 月,SBIRS 的首颗地球静止轨道导弹预警卫星成功发射,6 月传回首张红外图像,预计18 个月后正式承担导弹预警任务。

俄罗斯正在研制新一代“集中空间系统”(EKS)预警卫星,将使俄罗斯具备全天时监视、跟踪美国及欧洲洲际弹道导弹、潜射弹道导弹和战术导弹发射的能力。

通信卫星向高数据率、大容量和抗干扰方向发展。

近年来,美国相继发展了“宽带全球卫星通信”(WGS)卫星、“先进极高频”(AEHF)和“移动用户目标系统”(MUOS)等军用通信卫星,使卫星通信最高数据传输率从伊拉克战争时的吉比特/秒提高到10~15 吉比特/秒。

2012 年1 月,美国第四颗“宽带全球卫星通信”成功发射,其通信容量高达[4],是现役“国防卫星通信系统”(DSCS)星座的30 倍。

2011 年10 月,美国第三代受保护军事通信卫星系统“先进极高频”-1 进入预定轨道并开始在轨测试,将替代现役“军事星”(Milstar)系统。

“先进极高频”卫星采用相控阵天线、星上处理、星间链路和先进的扩展数据率波形,不仅大幅提高数据传输速率和容量,而且可以实现跨频通信。

2012 年 2 月,美国新一代窄带战术卫星通信系统“移动用户目标系统”的首颗卫星成功发射[6],可提供16 倍于现役“特高频后继”(UFO)卫星的语音、视频和数据通信能力。

未来,美国计划发展的“转型卫星通信”(TSAT)系统将使美国的卫星通信数据传输速率达到20~40 吉比特/秒。

导航卫星向高精度、抗干扰和长寿命的方向发展。

未来,导航定位卫星的寿命将显著增强,具备较强的抗干扰、抗打击能力,军用定位、定时精度将达到米级和纳秒级,服务范围覆盖全球地面、空中以及部分空间区域。

美国正在发展的GPS Ⅲ卫星寿命达30 年,信号发射功率较GPSⅡ卫星提高100 倍,信号增强20 分贝,抗干扰能力显著增强,其导航水平定位精度可达到20~50 厘米,垂直精度可达到1 米。

俄罗斯的“格罗纳斯”-K 卫星的水平定位精度 5 米,设计寿命10 年~12 年。

控制空间装备技术向天地结合、软硬结合、综合化方向发展空间态势感知装备技术向天地结合、高精度、高时效方向发展。

主要国家在继续完善地基空间态势感知系统的基础上大力发展天基空间态势感知系统,提高空间态势感知的精度和时效性。

2011 年 2 月,美国DARPA 的“空间监视望远镜”(SST)开始试运行,经过校准后移交空军,实现对地球同步轨道空间目标宽视场跟踪,显著提升现有地基空间态势感知能力。

2010 年9 月,美国“天基空间监视系统”(SBSS)首颗卫星成功发射。

2011 年 3 月,其控制权移交第一空间运行中队,具备初始运行能力。

SBSS 正式建成后由5 颗卫星组成,可以保证任意时刻都有1 颗卫星能完整地观测到整个地球同步轨道。

SBSS 可精确跟踪空间驻留目标以及大于10 厘米的空间碎片,形成空间目标数据库,将使美国对空间目标编目的更新周期由现在的7 天缩短为2 天。

进攻性空间对抗装备技术向软硬结合方向发展。

硬杀伤反卫能对目标卫星产生不可恢复的破坏,使用效果好、但后续影响大,将主要作为战略威慑手段使用;软杀伤反卫武器使用效果可控,将在局部冲突和小规模作战中广泛使用。

近年来,硬杀伤反卫技术和软杀伤反卫技术都快速发展,具备一定的作战能力。

2008年,美国成功进行动能反卫演示验证试验,其动能反卫初步具备实战能力。

美国软杀伤反卫武器已公开装备部队。

2004 年,美国公开部署了三套用于干扰卫星通信的“反卫星通信系统”(CCS),具备Ku 频段以下反卫星能力;之后,又部署了两套能力更强的第二代系统,干扰频段扩展到毫米波Ka 频段。

防御性空间对抗装备技术向综合化、主被动结合方向发展。

综合天基、地基手段的空间攻击探测系统取得重要进展。

2011 年7 月,美国开始建设“快速攻击识别、探测与报告系统”(RAIDRS)的首个基地,计划到2013 年建成全部5 个基地。

RAIDRS 是一个由地基传感器、信息处理系统、报告体系组成的全球网络,用以探测、识别空间系统受到的攻击,判断攻击性质,进行干扰源定位,为部队采取相应措施提供决策支持。

抗定向能软硬杀伤、机动规避和隐身、微小型化和星簇化等多种手段进一步集成,形成主被动结合、多个防护层次的综合化空间攻击防护体系。

美国的锁眼-12 卫星安装抗激光软摧毁的“眼睑”系统,能够实施被动防护。

长曲棍球卫星具有较强的机动变轨能力,能够进行主动防护。

空间攻击恢复向应急响应、在轨服务、冗余抗毁方向发展。

2011 年 6 月,美国成功发射“作战响应空间”(ORS)计划中的“战术星”-4 试验卫星和“作战响应空间”-1(ORS-1)卫星,验证了应急响应能力。

2007年进行的“轨道快车”实验,验证了在轨服务能力。

当前,美国正在推进“凤凰”(Phoenix),发展对地球静止轨道非合作目标的检测、饶飞、捕获、维修和变轨等多项关键技术,形成对卫星的在轨捕获和操控能力。

2 军事航天技术发展应用对现代战争的影响进入空间装备技术的系列化、快速化发展,将显著提高进入空间的灵活性、经济性,满足未来作战对空间能力快速多变的需求战场形势瞬息万变,对空间能力的需求也在快速变化。

进入空间装备技术的系列化、快速化发展,将显著提升进入空间的灵活性和经济性,满足未来作战对空间能力快速多变的需求。

在作战前的准备阶段,利用进入空间装备可快速发射所需的空间系统,实现军事航天能力的快速重构,适应不同作战对军事航天能力的不同需求。

在作战中,利用快速发射火箭,可对受损的空间系统进行快速补充,实现军事航天能力的快速恢复。

利用空间装备技术性能及安全性的提升,将显著增强空间信息支援能力,实现空间能力的战术应用军事航天在作战中的重要作用主要体现在通过信息获取、信息传输与分发等为联合作战提供信息支援。

高分辨率、全天候、全天时的侦察卫星技术,高预警时效与高探测、识别、跟踪精度的预警卫星技术,高速、大容量和抗干扰的通信卫星技术,高精度、抗干扰的导航卫星技术的发展,将进一步强化信息获取、信息传输与分发和时空基准的信息优势,将“发现-定位-跟踪-瞄准-打击-评估”这一杀伤链无缝集成,实现在适当的时间与适当的地点,将适当的信息以适当的形式传递给适当的接受者,形成决策优势,为获得行动优势奠定基础,提升联合作战能力,打赢信息化条件下的局部战争。

控制空间装备技术的快速发展,将推动空间武器化进程,催生新的作战空间和作战样式技术是武器发展的决定性因素,控制空间装备技术的发展,将推动空间武器化进程,催生新的作战空间和作战样式。

天基空间态势感知技术,新型地基空间态势感知技术的发展,将显著提升空间态势感知的精度和时效性,为空间对抗提供目标指示。

动能反卫武器技术、高能激光反卫武器技术和空间电子战技术等空间进攻技术,以及空间攻击探测、防护和恢复等空间防御技术的发展,将使空间对抗成为可能。

控制空间装备技术的发展,将使空间成为继陆海空之后的第四个战场,使空间对抗和天对地打击成为新的作战模式。

3 几点思考当前,我国军事航天已初步建成比较完备的体系,具备较高的技术性能,有效支撑了军队的现代化建设,但还不能完全满足打赢信息化战争的需要。

进一步强化空间意识,加快空间对抗技术发展,提升维护空间安全能力,确保我国战略利益不断向空间拓展,是我国当前的迫切任务。

瞄准军事应用需求,加强军事航天技术与应用协调发展在技术发展的基础上大力推进军事应用,以军事应用牵引技术发展,是航天大国军事发展航天技术的普遍规律。

经过多年的发展,我国军事航天技术已具有较好的基础,具有初步规模化应用的条件。

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