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光电侦察告警技术在光电对抗中的应用

光电侦察告警技术在光电对抗中的应用

光电侦察告警技术在光电对抗中的应用光电侦察告警技术在光电对抗中的应用光电对抗(Electro-Optical Countermeasure)是指敌对双方在紫外、可见光、红外波段范围内,利用光电设备和器材对敌方光电制导武器和光电侦测设备等光电武器装备进行侦察干扰,使敌方光电制导武器和光电侦测设备等光电武器装备失去或降低其作战技能,并保护己方光电设备和人员免遭敌方的侦察干扰,正常发挥作用所采取的各种战术技术措施的总称。

它是电子对抗领域中的一个重要组成部分。

用光波作为“炮弹”的光电对抗武器装备及其技术,以惊人的速度得到发晨,成为实现各国军事竟争的重要焦点之一。

光电对抗技术最早起源于上个世纪50年代左右,美国是最先研制成对抗红外制导导弹的红外装置的国家,在1974年第四次中东战争中,就开始使用红外干扰机和红外干扰子弹等。

自此,红外对抗技术才得到了进一步的发展;而激光对抗则始于60年代末期,1968年美国研制成功世界上新的制导武器激光制导炸弹时,便开始了对抗措施的研究。

在70年代初期,就开始出现坦克载激光告警设备、舰载激光告警器和装在飞行员头盔上的激光告警器。

一直至今各国都在积极地发展光电对抗技术并建立新型的光电对抗体制。

毕竟,随着光电对抗技术的发展和应用,使得现代战争中防空武器系统面临的作战环境越来越严峻,没有光电对抗能力或对抗能力差的防空武器不仅不能有效地杀伤敌人,甚至自身的生存也会成为问题。

而且近代的几次战争也从侧面充分地证明了这点,历史的教训往往更直接、更深刻。

在军事应用中,光电精确制导技术和光电侦测技术发展迅速;应用广泛,目前己形成较完善的装备体系,许多现代军事作战平台(飞机、舰船、坦克及装甲车等),普遍装备了前视红外系统、红外热像仪、激光测距机、微光夜视仪等光电侦测设备,使现代战争没有了白天和黑夜之分。

同时,在军事平台中还装备了激光制导导弹和炸弹、电视制导导弹和炸弹以及红外制导导弹等光电精确制导武器,这些光电精确制导武器具有命中精度高、全天候、全时段使用的特点,使得现代战争作战模式发生了巨大的变革。

快鸟卫星资料1

快鸟卫星资料1
表1 QuickBiHale Waihona Puke d-2和IKONOS-2卫星的轨道参数
卫星
厂商
发射
时间
轨道
高度
/km
轨道
类型
倾角/(°)
发射
窗口
姿控
方式
质量/
kg
下行
通道
运载
火箭
QuickBird-2
数字
全球
公司
2001-
10-18
450
太阳
同步
98
3:00
pm
3轴
963.4
X频段
320Mbit/s
德尔他
-2
IKONOS
-2
收稿日期:2002-08-16
此外,2002年3月美国航宇局(NASA)和美国地质调查局(USGS)宣布,数字全球公司是研制Landsat后继卫星的两家中标公司之一。■
收稿日期:2002-08-16
(4)森林监测和管理森林监测包括长势、病虫害和火灾监测与评估,森林管理是指合法和非法砍伐的管理。QuickBird-2的全色产品对森林长势和非法砍伐的监测将是十分有效的,多光谱产品对森林的健康状况监测也将有贡献。两类产品结合可用于森林火灾灾情的精确评估。因为地面分辨率高,所以在许多情况下它会比Landsat-7 ETM+的效果要好。
(3)农作物长势监测与预测农作物的长势与许多因素有关,如土质、肥料、水份,环境温度、病虫害和种子等。QuickBird-2的多光谱产品具有Landsat-7 ETM+的光谱特性,而地面分辨率比ETM+(30m)要高得多。所以,该类卫星尤其适用于精细农业,如对作物和环境进行监测、评估、预测和管理。此外,它也适用于果园,因为果园遥感对辐射特性和几何分辨率都有要求。实践表明:Landsast-7 ETM+(分辨率为30m的多光谱数据)要判别裸地和果园是困难的,而QuickBird-2的多光谱数据的效果会好得多。

传感器在军事中的应用

传感器在军事中的应用
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现在一些国家正在研究开发可以识别物体形 状的触觉传感器以及能分辨不同气体的嗅觉传 感器。随着科学技术的发展,智能传感器的功 能将逐步加强,它将利用神经网络技术、传感 器信息融合技术、模糊理论等新技术,使传感 器具有更高级的智能,可完成多维检测等复杂 任务,应用前景更为广阔。
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(4)无线网络化传感器 网络化传感器是指传感器在现场级实现
整个系统计划整个系统计划2020将具备同时跟踪战略与战术弹道导弹的能将具备同时跟踪战略与战术弹道导弹的能力采用全新设计的红外传感器高轨卫力采用全新设计的红外传感器高轨卫星采用扫描与凝视传感器低轨卫星采用星采用扫描与凝视传感器低轨卫星采用捕获与跟踪传感器使卫星能对小型战术捕获与跟踪传感器使卫星能对小型战术弹道导弹快速发现与跟踪较弱信号并采弹道导弹快速发现与跟踪较弱信号并采弹道导弹快速发现与跟踪较弱信号并采弹道导弹快速发现与跟踪较弱信号并采用复合星座设计提高对各种导弹的发现用复合星座设计提高对各种导弹的发现能力扩大跟踪范围尤其是中段跟踪能力扩大跟踪范围尤其是中段跟踪实现全过程监视与预警
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(2) 特殊规格传感器: 例如检测聚热介质的高温传感器和暴冷介
质的低温传感器;低量程和大量程的振动、加 速度传感器;大量程压力传感器。 (3) 新型传感器:
例如微型传感器 (如重量小于1g、功耗为 几毫瓦的传感器) ;诊断传感器;军用机器人 用的智能传感器;三维视觉传感器;模糊传感 器;高准确度图像传感器;超导传感器;红外 CMT 凝视阵列及CMT 凝视焦平面阵列;高准 确度光纤陀螺等。
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在导航系统上的应用:美国研制成功的一种加速 度达105 g 的MEMS惯性传感器,已用于智能 弹头和钻地弹头中,其抗震能力足以使弹头钻入 地下后,仍能对其进行制导、控制并引爆。

红外遥感技术在军事方面的运用

红外遥感技术在军事方面的运用

红外遥感技术在军事方面的运用摘要:目前国际军事形势总体上趋于缓和,但天下并不太平,展望21世纪,国际关系错综复杂,世界各种力量不断分化组合。

交流与合作,斗争与竞赛交织在一起,将是21世纪国际安全环境和军事形势的基本形态。

而随着高科技技术在军事领域的广泛应用,现代战争已进入了高技术阶段,由于战争中高级技术武器装备的大量使用和新的作战理论的先导作用,引起了战争形态的重大变革。

从而导致了战争规模,样式和进程的变化。

战争已由简单的身体对抗化为智慧的较量。

正文:遥感技术是指安装与平台上的传感器,以电磁波为信息传播媒介,从遥远的地方感知地球表面和一定空间范围内的对象,从而识别地面物体的全过程,他是与航空遥感,在20世纪60年代发展起来的移民新型的综合性的边缘学科,从70年代以来,随着新的航天遥感平台的不断升空,新型传感器的研制,航天遥感技术的发展。

应用领域从军事应用发展到一地球环境和资源的监测和研究为目标的尖端技术。

在现代化战争中,军事侦察,监视与制导已完全离不开遥感技术。

一、红外线的起源与发展1800年,英国天文学家F.W.赫歇耳发现了红外线。

红外技术在军事上的实际应用始于第二次世界大战期间。

当时,德国研制和使用了一些红外技术装备,其中有红外通信设备和红外夜视仪,它们都属于主动式红外系统。

战后,由于红外光子探测器和透红外光学材料的迅速发展,红外技术的应用引起军事部门的重视。

此后,红外技术的发展方向集中在被动式系统上。

50年代,红外点源制导系统应用于战术导弹上。

60年代,红外技术的军事应用已相当广泛,如已应用于制导、火控、瞄准、侦察和监视等。

60年代中期,出现了光机扫描的红外成像技术。

70年代,红外成像技术获得迅速发展,热成像系统和电荷耦合器件的应用是这一时期的重要成果。

80年代,红外技术进入研制镶嵌焦面阵列(CCD阵列)系统的新时期。

二、红外线的基本概念自然界中, 一切温度高于绝对零度摄氏-273.16 的物体都不断地辐射着红外线, 这种现象称为热辐射。

C4ISR系统

C4ISR系统

C4ISR系统百科名片C4ISRC4ISR是指挥、控制、通信、计算机、情报及监视与侦察的英文单词的缩写。

C4ISR 系统是现代军队的神经中枢,是兵力的倍增器。

美国战略C4ISR系统是美国军事指挥当局作出重大战略决策以及战略部队的指挥员对其所属部队实施指挥控制、进行管理时所用的设备、器材、程序的总称,是美国整个军事C4ISR系统的重要组成部分。

目录C4ISR系统简介C4ISR系统的作用C4ISR系统的组成战略C4ISR系统的“大脑”战略C4ISR系统的前景C4ISR系统简介C4ISR系统的作用C4ISR系统的组成战略C4ISR系统的“大脑”战略C4ISR系统的前景展开编辑本段C4ISR系统简介C4ISR系统什么是C4ISR系统呢?C4代表指挥,控制,通讯,计算机,四个字的英文开头字母均为“C,”所以称“C4。

”“I”代表情报;“S”代表电子监听;“R”代表侦察。

C4ISR是军事术语,意为自动化指挥系统。

它是现代军事指挥系统中,7个子系统的英语单词的第一个字母的缩写,即指挥Command、控制Control、通信 Communication、计算机computer、情报Intelligence、监视Surveillance、侦察Reconnaissance。

C4ISR,就是美国人开发的一个通讯联络系统。

编辑本段C4ISR系统的作用战争离不开指挥。

一部战争史从某种意义上来说就是一部指挥手段不断改进的历史。

农业时代,军队作战指挥靠的是令旗、号角、锣鼓、烟火等。

工业时代的战争,特别是两次世界大战广泛使用了无线、有线电报、电话等工具以及侦察机、雷达、无线电侦听器、光学观测器等设备。

随着科学技术的飞速发展,人类开始跨入信息社会,军队由机械化迈向智能化、信息化,指挥自动化系统便应运而生,也就是通常所说的C4ISR统,即指挥、控制、通信、计算机与情报、监视、侦察等英语单词首个字母的组合。

指挥自动化系统是指在军事指挥体系中采用以电子计算机为核心的技术与指挥人员相结合、对部队和武器实施指挥与控制的人机系统。

美国反卫星武器最新发展动态

美国反卫星武器最新发展动态

美国反卫星武器最新发展动态作者摘要:简述了美国反卫星武器的发展历程,解析了其最新发展动态,着重介绍了美国近来重点发展的几种反卫星武器,包括陆基动能反卫星武器、微小卫星反卫星武器、电子千扰反卫星武器、激光反卫星武器、高能微波反卫星武器、卫星捕获武器、太空作战快速反应能力的建设等。

关键词:美国反卫星武器太空军事化激光武器最新发展动态1. 引言近年来,随着空间技术的发展和大国军事战略的改变,太空已成为未来战争中各国竞争的焦点,军用卫星在战争中的作用日益增强。

卫星具有观察点高,范围大,速度快,不受国界、地理甚至时间和气象条件限制,能实时地进行监测和侦察等特点,成为现代战争中获取战场信息,实施全天候、全天时、全方位作战支援的主要手段和实施战略攻击的主要平台之一,是直接支援战场作战行动的不可替代的手段。

近年来美军在海湾战争、科索沃战争、阿富汗战争、伊拉克战争中对卫星依赖的程度,充分证明了这一点,如果能彻底摧毁美国的卫星体系,美国将完全丧失军事优势,其先进武器装备的作战效能将大打折扣。

因此,面对卫星作为空间侦察、通信、导航定位、攻击平台等带来的空间威胁,发展反卫星武器和开展卫星攻防技术战略研究成为各国开展空间竞争的主要方面,各种卫星也就成为将来各个国家军事行动中的主要攻击目标。

2. 美国反卫星武器的发展历程美国反卫星武器历经了从简到繁、从低级到高级的发展过程。

从20世纪50年代到70年代中期主要以核弹头试验为主。

在这一时期,美国的防御重点是解决反弹道导弹问题,因此立足于建立反弹道导弹系统。

与此同时,美国也利用已有的反导系统进行反卫星技术途径探索,并做了一些反卫星技术试验。

由于这种武器造价高、附带损伤大和使用受到限制,从1989年起美国转向动能反卫星计划。

1989年,美国开始重点发展陆基直接上升式动能反卫星武器系统。

反卫星导弹的动能杀伤拦截器于1994年成功地进行了地面捷联试验,并于1997年8月进行了首次悬浮飞行试验。

方兴未艾的美军军事影像监控系统

方兴未艾的美军军事影像监控系统

方兴未艾的美军军事影像监控系统作者:田永忠来源:《航空世界》2013年第02期20世纪90年代,美军精确打击作战发生了重大变革,美国空军的全时情监视、侦察(ISR)成为联合作战的前提条件。

经过21世纪头10年的快速发展,美国空军情报、监视、侦察能力不断提高,并且面临着更大的作战需求。

预警机时代的喜与忧全时情报、监视、侦察是现代作战的关键环节。

冷战时期,苏联军事变革发展缓慢,美军即使用卫星间断的拍照或使用较老式的U-2侦察机就能很好完成跟踪监视任务。

今天,美军面临的威胁向小型化、多样化、灵活化发展,战区指挥官和各级战术指挥官需要持续不间断地监视特定地区甚至是某一个人。

海湾战争期间,还处在试验机阶段的E-8“联合星”预警机就已经参战,飞行出击49次,总计500飞行小时,多次指挥美军摧毁伊拉克地面部队:“伊拉克自由”行动第2周,一架E-8“联合星”预警机精确定位了伊拉克部队机动路线:美军在阿富汗战争中也频繁使用了E-8“联合星”预警机。

虽然伊拉克战争已经结束,阿富汗战争也接近尾声,但是美军对ISR的作战需求却在与日俱增。

ISR地位的快速上升要求美军必须加速现代化进程,确保未来ISR作战能力得到相应提升。

现代指挥决策往往是复杂而昂贵的。

2013财年,美国空军计划为ISR系统建设专项投资71亿美元,但是这些经费主要用途将不再是购买新装备,而是努力对ISR力量进行重组,应对潜在作战对手的反介入/区域拒止威胁。

美军已经将MQ-9“死神”(“捕食者”B)无人机的采购数量从48架下调至24架,2011年停产了MQ-1“捕食者”无人机。

为了节约军费,美国空军还把部分MC-12“自由”情报监视/侦察机移交空军预备役部队。

目前,美军ISR飞机上装满了大大小小的视频传感器,ISR飞机每天飞行1500小时,2/3是在采集视频信息,但是覆盖的却是战场空间非常小的区域。

然而,“捕食者”、“死神”无人机和MC-12系列在低威胁空域依然极具价值,美国空军正在着手升级这些平台的ISR传感器包,增加单架飞机一次监视的目标数量,全方位提高作战效能。

锁眼KH卫星地图下载库

锁眼KH卫星地图下载库

美国从1959年开始研制照相侦察卫星。

“发现者”号是第一代回收型照相侦察卫星。

该卫星采用可见光照相和胶片舱返回的方式。

从1962年美国开始KH,即keyhole“锁眼”系列卫星研制计划。

到目前已经发射了7代,数十颗昂贵的锁眼卫星。

KH-1到KH-4均使用差别不大的全景式相机或画幅式相机,而KH-7以后的卫星所携带的遥感器则有了质的飞跃,对军事目标判别有重要意义。

KH-7是第一批真正的详查型卫星,每颗卫星用两个回收胶卷舱将胶卷送回地面,其分辨率为0.5米,工作寿命一般为5天;KH-8是KH-7的改进型,该卫星除了有红外相机和多光谱扫描仪外,还装备了高分辨率测绘全景相机,分辨率达0.15m,而且卫星具有机动变轨能力,工作寿命达30天。

KH-9代表了美国光学照相侦察卫星向综合型侦察卫星发展的趋势,既能普查,又能详查。

这种卫星兼有回收型和传输型两种工作方式,每颗卫星重13.1~13.4吨,装有多种遥感器,其中4个独立的胶卷回收舱用于传送分辨率达0.3m 的详查信息,星上直径6.1m的展开式天线过顶传输普查信息,卫星工作寿命达71~275天;1976年12月19日发射的第1颗KH-11卫星使美国获得了卫星实时侦察能力,KH-11既能详查也能普查,普查时的分辨率为1~3m,详查时的分辨率可达0.15m。

目前在轨运行的KH-12对地分辨率达0.1m。

中景视图锁眼卫星影像库KH-12是美国现役的光学成像侦察卫星,从1990年2月28日开始发射的,至今已经发射了5颗,是美国目前空间照相侦察的主力。

星上载有一个反射望远镜系统,一台红外扫描仪,一个独立的遥感器包,包括光电增强管、专题测绘仪、多谱段扫描仪等和高分辨率CCD可见光相机等设备。

星体全长13.1m,直径4m。

直径4m的星体本身就是一个大的反射望远镜的镜体,可以在800km的空中分辨0.1~0.15m的物体。

还装有被称为“星光视野”的暗视装置,可以进行夜间侦察。

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美国军事侦察卫星大扫描在海湾战争和科索沃战争中,军事侦察卫星在目标侦察、作战决策和毁伤评估等方面作出了卓越的贡献,促使美国越发加紧发展新型军事侦察卫星。

目前,侦察卫星主要有照相侦察、电子侦察、海洋监视和导弹预警四类。

照相侦察卫星美国的照相卫星技术水平居世界领先地位,它不仅拥有分辨率最高的“锁眼”一12光学成像卫星,还拥有能全天候、全天时侦察的“长曲棍球”雷达成像卫星。

“锁眼”一12卫星的先进之处在于:其红外相机采用大型CCD多光谱线阵器件和凝视成像技术使卫星的几何分辨率达到0.1米,同时具备多光谱成像能力,不仅能夜间工作,而且能辨别地面伪装物及飞机发动机和大烟囱等热目标,监视地下核爆炸、导弹和航天器的发射;其主透镜表面曲率由计算机控制,因而当卫星在高轨道上普查或在低轨道上详查时,能快速灵活地改变镜头焦距,从而可在高轨道上获得宽幅扫描,在低轨道上有高分辨率,还可有效补偿因大气造成的畸变;星上载有潜望镜式旋转透镜,使卫星在大倾角的条件下也能成像;采取了防核效应加固手段和防激光武器攻击的保护措施,并增装了防撞探测器;载有14 -18吨燃料,且可由航天飞机进行在轨加注,故机动变轨能力强。

但“锁眼”一12卫星也有致命的弱点,即受气象影响大。

这个问题在北约空袭南联盟时暴露无遗。

另外,它是冷战的产物,主要用于搜集战略情报,重访周期长,时效性差,扫描幅宽小,难以支持战术行动。

这些不足可以通过采用合成孔径雷达成像技术的“长曲棍球”卫星来弥补。

不过它的分辨率较“锁眼”一12的低,改进型为0.3米,而且观测不到西伯利亚部分北纬地区。

目前上述两种卫星结合使用是最佳搭档。

为了争夺太空优势,美国国家侦察局实施了8X计划,研制“增强型成像系统”卫星,定型为“锁眼”一13。

该卫星运行在2689公里x 3132公里、倾角63.40的轨道上,直径4.4米,重20吨。

这种卫星载有光学相机和雷达两种传感器,观测幅宽达150公里,数据传输率提高8倍,缩短了重访周期。

其分辨率与“锁眼”一12相当。

近年来,美国国防高级研究计划局和国家侦察局又分别提出“星光”和FIA未来成像体系结构计划。

“星光”系统由8一48颗装有合成孔径/动目标指示雷达的低轨卫星组成星座。

若星座由24颗组成,则能在巧分钟内提供1幅图像;若把星座扩至36颗,重访周期可缩短为8分钟;若扩至48颗,重访时间则可减到5分钟。

其实,部署8颗这种卫星就能具有初始作战能力,反应时间为94分钟。

每颗“星光”都有3种观测方式,即定点观测、窄带扫描和宽带扫描.它们的分辨率依次为0.3米、1米和3米。

该星还能跟踪其下方的导弹和卫星,从而可与下一代高轨道导弹预警卫星互补。

美国的盟国对其很感兴趣,因为只需购买3一6颗这种卫星就能加盟“星光”系统,可以共享信息。

由于它是在现有技术的基础上改进的,所以该系统造价较低。

FIA计划拟建造一种更适于在外层空间工作的新一代卫星。

目标系统是由体积小、重量轻、功能强、数量多的较小型卫星组成星座。

该卫星系统由可见光/近红外光学成像卫星和雷达卫星两部分组成,故能在任何气象条件下穿透云雾拍摄到世界各地区军事设施的高清晰度照片,向战场指挥官提供近实时的目标图像。

它采用的许多高新技术比现有卫星技术先进20年,重量和造价均为“锁眼”一12的一半,而性能却有很大增强,每天重访次数可根据需要而定。

卫星将在更高的轨道上运行,因此隐蔽性更强,而且由于卫星停留在某个区域上空的时间将延长1倍(20分钟),其拍摄照片的数量也将大大增加(提高8至20倍)。

新卫星计划于2005年左右开始发射。

专家推测,今后20年内将有24颗卫星发射人轨。

但它的费用比“星光”系统的高,并且军方认为它存在5项不足:无法跟踪地面活动目标;无法将图像直接传给战场指挥官;无法直接接受来肩这些指挥官的图像收集指令;无法达到所希望的覆盖频率;无法提供制定军事行动计划所必需的精确数字地形高程地图。

目前上述两种方案的竞争前途未卜。

到2000年为止,美国在轨服役的照相侦察卫星共有5颗,即2颗“锁眼”一12, 2颗“长曲棍球”,1颗8X。

为了更好地发挥侦察卫星的功能,2001年5月19日,美国国家侦察局的一颗1872公斤重的“乔利特”地球同步轻重量技术实验卫星被送人预定地球同步转移轨道。

它是一个先进的技术验证平台,采用激光通信和特高频保密传输技术,以试验用更大带宽和更高速度传送诸如侦察卫星的图像。

电子侦察卫星电子侦察卫星主要用于截获敌方雷达、通信等系统的无线电信号,以探明这些系统的类别、性能参数、位置和活动情况以及新武器的试验和装备情况,进而可进一步揭示敌方军队的调动、部署及战略意图。

这种卫星在多次实战中发挥了重要作用:可及时发觉敌方图谋不轨的迹象,为决策当局提供了充足的预警时间;可为打击重要军事、政治中心提供支援;能掌握敌方电子装备布防情况;辅助弹道导弹防御的预警;评估打击效果以及第三国介人程度,为战略决策提供依据。

美国现已发展了四代电子侦察卫星,目前使用的第四代卫星主要有:“水星”、“军号”、“顾问”和“命运之女神”。

“水星”是准同步轨道电子侦察卫星,主要用于通信侦察。

它不仅能侦听通信信号,还可搜集导弹试验的遥测遥控信号及雷达信号等非通信电子信号。

“军号”通信侦察卫星吸收了当今军用航天系统中曾用过的最先进的电子、天线和数传技术,使美军电子侦察能力跃上新台阶,获得近似连续信号情报的侦察能力,可在夺取制信息权方面发挥较大作用。

“顾问”也是用于通信侦察的准同步轨道卫星,但“顾问”、“军号”由美国空军和中央情报局联合操纵,而“水星”由国家侦察局主管。

“命运之女神”是低轨道电子侦察卫星,用于侦察雷达及其它电子设备的无线电信号。

其配置以3颗星为一组,组内卫星间距离保持约50公里,这样4组卫星便能完成对全球的连续监视。

美国现役的电子侦察卫星中,还有一颗属于第三代的“猎户座”卫星,用于24小时不间断侦收亚洲国家的通信信号,以获取政治、军事等信息。

其截获数据比照相侦察的图片具有更高的潜在价值。

不过,美国并没有以此为满足,目前正在研制功能强大的高轨道大型卫星和时间分辨率极高且灵活的低轨小卫星星座。

美国正在研制的“人侵者”准同步轨道卫星是美国IOSA 集成化过顶信号侦察体系的组成部分,是根据天基网的发展思路和新的设计理念研制的新一代大型电子侦察卫星,目的是提高侦察质量,降低系统成本。

它具有多轨道能力,可代替目前的同步轨道和大椭圆轨道的卫星,并集通信情报和电子情报于一身。

另外,美国还计划研制具有一定隐身性能的“徘徊者”准同步轨道卫星和“奥林匹亚”低轨道卫星。

前者用于侦察并定位战略目标,后者是实施侦察一体化计划。

随着电子战和信息战的加剧,敌方将采用反卫星武器、诱饵、提高机动性等措施来对抗电子侦察卫星,因此这种卫星的有效性也会受到因采用加密技术、地下通信网等技术的限制。

海洋监视卫星探测海洋的各种特性,不仅对民用事业有重大意义,而且也是重要军事情报来源之一。

然而,海洋占全球表面积约70%,若用船或飞机去监测是极其有限的,而用海洋监视卫星却是理想的工具。

它不仅能探测、跟踪、定位、识别和监视海上舰艇,而且还能探测水下核潜艇、跟踪和监视低空飞行的巡航导弹,为己方舰船的安全航行提供海况及其它有关数据。

美国从1976年首次发射“白云”系列电子型海洋监视卫星至今,已发展了三代这种卫星。

目前使用的是AWOSS“高级白云海洋监视卫星”。

它与原型相比,仍由1颗主卫星和3颗子卫星组成星座。

其3颗子卫星利用三角测量原理对目标进行定位,然后把数据传到主卫星上处理并向下传输到地面站。

其先进之处在于主卫星上载有分辨率为1.5米的成像雷达、数据处理系统、探测核潜艇尾流的红外扫描仪、探测海况和确定海洋特性的微波辐射计;子卫星用接收机增强性能;每组卫星的布局结构发生了变化。

因此,该卫星系统的侦收、处理和传输能力有较大增强,侦收范围扩大了,每组卫星可侦察7000平方公里,但重量也加大了。

现在,美国正在研制可同时满足海军和空军需要的联合天基广域监视系统,其第一颗示范星拟于2002年发射.2004年发射业务星。

导弹预瞥卫星导弹预警卫星是一种用于探测、监视和跟踪敌方弹道导弹而进行早期报警的遥控类卫星。

在90年代以前,它主要用于对付洲际弹道导弹;海篇战争后,探测战术弹道导弹成为预警卫星的新任务。

美国的导弹预警卫星居世界领先地位,也是其国家导弹防御计划和战区导弹防御计划的核心之一。

美国现役的导弹预警卫星是“国防支援计划”第3代卫星DSP - 3。

它载有工作在两个不同红外波段的红外望远镜和动能碰撞敏感器,监视范围广,在实战中起的作用大。

但鉴于设计的初衷是用于战略导弹的预警,轨道单一、探测手段单一、数据处理手段单一,不适合战术导弹的预警,因此,美国正在研制新一代导弹预警卫星—SBIRS天基红外系统,它可同时探测来袭的战略导弹和战术导弹。

SBIRS天基红外系统由高轨道和低轨道两大部分组成。

高轨道部分由5颗静止轨道卫星(其中1颗为备份)、2颗大椭圆轨道卫星组成。

低轨道部分由24颗小卫星组成,它们能跟踪导弹发射后的全过程,而不只是跟踪导弹发射的助推段,这样可有效地为导弹防御系统提供精确的瞄准数据。

为了探测到尾焰红外辐射更小的战术或战区导弹,并能更早地探测到飞行中的导弹,提供更长的预警时间,美国空军正在着手修改天基红外系统高轨道卫星的设计。

其中提高探测灵敏度和瞄准精度是重点,因为这对敌方导弹定位是至关重要的。

美国空军的天基红外系统低轨道卫星计划也根据需求进行了修改,减少了星座中的卫星数量,但探测先进弹道导弹的能力较原计划的有很大提高,不仅能探测助推飞行中的弹道导弹,提供预警信息,还能够对弹道导弹进行全程跟踪与识别,并可引导拦截弹进行远程拦截,首颗卫星的发射时间预定为2006年秋季。

展望未来美国航天司令部在其《2020年设想》中指出,在21世纪军事航天力量将成为美国正在实施的国家安全与军事战略的主要依靠力量。

为此,美国航天司令部提出了控制空间、全球交战、全面力量集成和全球伙伴关系四种空间作战概念,这体现了美国航天力量的发展方向。

美军从科索沃战争中认识到侦察卫星在目标侦察、作战决策和战场打击评估等方面有重要作用。

要想胜任未来的作战任务,其侦察卫星领域还有许多工作要作,其中包括:采用高分辨率成像光谱仪以识别目标和伪装;增强地面站处理能力,提高卫星侦察的时效性,加强快速反应能力;开发星载数据处理能力;建立天地一体化的信息网,直接支持战场作战;统筹发展大、小卫星,互相搭配,以达到最佳侦察效果;开发新一代信息融合系统,获取更精确的可靠数据;研制能应急发射的航天运载器,缩短卫星人轨后的调试时间;如何充分利用高分辨率商业遥感卫星。

值得注意的是,小型/微型侦察卫星正在成为新宠。

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