未来用什么武器打卫星?历数异想天开的新概念反卫星武器
文摘
军事
2024-09-30 18:05
陕西
图注:GBI动能武器也是一种未来反卫星的有效拦截手段随着太空武器特别是卫星的发展,反卫星武器的研制和原理构想也层出不穷,太空武器专家们设想了许多新概念的反卫星武器,它们目前大多还处于理论研制和技术预研阶段,但很可能在未来一二十年间成为现实。所谓共轨式反卫星武器,就是采用与火箭发射卫星类似的办法,即运载器(弹道导弹)像发射卫星一样,将头部的拦截器载荷发射入外太空轨道,然后拦截器自身的火箭发动机起动,实施变轨调节,通过变轨,将拦截器送入与目标卫星一样的轨道,然后再实施拦截。图注:反卫星武器进入与目标卫星相近或一致的轨道,采用共轨方式展开攻击以拦截打击地球同步轨道卫星(高轨道卫星,军用通信卫星大都工作在这一范围)为例,共轨式反卫星步骤主要分为两步:第一步,拦截弹将拦截弹头或拦截卫星送入一个椭圆轨道,这个轨道叫做转移轨道。转移轨道的近地点高度一般是几百千米,远地点轨道是35786千米,并处在地球轨道上空;第二步,当卫星到达远地点的时候,开动卫星上的变轨发动机(也叫远地点发动机),改变卫星速度的大小和方向,使速度正好达到35786千米高度所需要的环绕速度(3.07千米/秒),达到拦截轨道高度。从理论上讲,这种共轨式反卫星武器可以在发射后90~200分钟内进入轨道,对敌方卫星实施拦截并将其炸毁。共轨式反卫星比现在中美俄的反卫星武器都更厉害,因为它能打30000千米高度的高轨道卫星,而现有反卫星武器仅能打几千千米高度的低轨道卫星。粒子束反卫星武器与激光反卫星武器并称为“定向能反卫星武器”,但与后者不同,粒子束反卫星武器目前主要处于研究探索阶段,离实战应用还比较遥远。粒子束反卫星武器的技术原理,是用粒子加速器把粒子源产生的粒子加速到接近光速,并用磁场聚焦成密集的束流,在极短时间内把极多的能量传给目标,以此摧毁目标或对目标造成软破坏。地基粒子束武器要从地面发射粒子束,需要有足够的射程。天基粒子束武器要在外层空间作战,在监视和跟踪系统方面,对传感器要求极高,而且需要适合于部署在空间的尺寸和重量。20世纪80年代苏联在哈萨克斯坦的萨雷沙甘建设的粒子束加速器占地约四个足球场大小,美国的粒子加速器也有一幢楼那么大,因此天基部署难以实现。据悉,俄罗斯的粒子束武器目前也还处于实验原理的研究探索阶段,离实战要求甚远,预计2020年左右有可能设计出摧毁卫星的实用系统样机。所谓动能反卫星武器,就是拦截器不安装核战斗部或常规高爆战斗部,利用拦截器的动能碰撞来摧毁破坏卫星。与核反卫星武器相比,动能反卫星武器需要很高的制导与控制精度,才能确保动能拦截器准确碰撞目标卫星,目前仅有俄罗斯、美国等少数国家掌握相关技术。苏联/俄罗斯于1963年开始发展地基共轨式反卫星拦截弹,并进行过多次试验,目前俄罗斯发展中的S-500反导动能拦截弹具备较强的低轨道反卫星能力。可以发射动能拦截器摧毁低轨道上运行的军用侦察卫星。美国的“标准-3”系列、地基中段拦截弹(GBI)等反导动能拦截弹也已具备拦截低轨道卫星的能力。杀手卫星学名“反卫星卫星”,是一种带爆破装置的卫星,它在与目标卫星相同的轨道上利用自身携带的雷达红外寻的探测器跟踪目标,然后靠近目标卫星在数十米之内,将载有高能炸药的卫星战斗部引爆,产生大量碎片,将目标击毁。美国空军研发XSS-系列“微型杀手”卫星和“微卫星技术验证”卫星。其中XSS-11卫星是“微型杀手”系列卫星中少数公开的型号,其作战过程是:由空间观测网对敌方各种卫星进行不间断观测,编存目标参数,判断其性质(军用或民用),并不间断监视目标卫星的运行情况,在适当时机将装有杀伤武器并具有机动变轨能力的微型卫星发射到预定轨道,它可在太空识别、接近并摧毁敌方有威胁的卫星。今年5月该系统进行了首次发射试验。“微型杀手”卫星XSS-11能满足美军在太空应付突发事件的需要。俄罗斯则提出了“太空雷”杀手卫星计划,根据资料显示,它可以事先部署在美卫星的轨道附近,作战时,通过接收地面指令,用常规引爆方法使卫星夭折。2015年3月,俄罗斯普列谢茨克航天发射场发射了一枚代号“宇宙-2504”的卫星,美国声称他们怀疑这就是俄罗斯的“杀手卫星”,据美方声称,该卫星从4月开始主动靠近发射该星入轨的火箭上面级,并将上面级推向更高的轨道,它还曾靠近一个不明的轨道碎片,并在发射后进行了至少11次变轨机动,美方认为这些“不同寻常”的机动动作表明俄罗斯在进行杀手卫星反卫星的技术试验。欢迎关注下方公众号:↓↓↓
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