鹰狮战斗机,将发射2公斤的纳米卫星?

文摘   2024-09-20 06:23   山西  


鹰狮战斗机

将发射2公斤的纳米卫星?


2024年8月Rivista Italiana Difesa以及theaviationist等外媒报道:瑞典空军太空部宣布——正在研究用战斗机发射卫星的可行性。

瑞典空军探索JAS 39“鹰狮”战斗机进行卫星发射,并加强敏捷作战的落实Swedish Air Force Exploring JAS 39 Gripen for Satellite Launches and Enhanced Agile Combat Employment

 

披露

瑞典空军上周在英国范堡罗航展Farnborough Air Show上透露,瑞典正在研究从萨博鹰狮多用途战斗机Saab Gripen multirole fighter jet发射一颗小型卫星的可行性。

 

瑞典空军发言人、瑞典空军太空部门负责人head of the Swedish Air Force’s Space Division Col. Ella Carlsson上校,于 2024 年 7 月 21 日在范堡罗举行的瑞典空军粉丝俱乐部活动Swedish Air Force Fan Club event at Farnborough on Jul. 21, 2024上发表了讲话,称这遵循了其新的武装部队太空战略,并补充了其分布式作战概念。这一概念决定了其军事学说,也决定了鹰狮战机自身的设计理念和战术方向。 

她说,瑞典空军与该国的国防研究局Defense Research Agency,合作,研究了“萨博Gripen向LEO近地轨道发射小型卫星的潜力”。

源流

瑞典并不是欧洲第一个考虑使用战斗机将卫星发射到太空的国家,其他国家也进行过或进行着类似的战斗机发射航天器的尝试。

在1970年代,美国开发了ASM-135A ASAT(反卫星导弹Anti-Satellite Missile)——对抗苏联摧毁华盛顿航天器的“杀手卫星killer satellites”。

 

1985 年 9 月13日,,一架 ASM-135A 在预先计划的测试中摧毁了一颗真正的卫星。一架F-15A在38,100英尺的高空发射了导弹,该导弹在距地球555公里处归巢并击中了一吨重的Solwind P78-1卫星launched the missile at 38,100 feet, that homed in and struck the one-ton Solwind P78-1 satellite at 555 km above the Earth,成为美国导弹首次摧毁的卫星。


珍集团Virgin Group旗下的维珍轨道公司Virgin Orbit使用经过特殊改装的波音747发射高达300公斤的有效载荷 launch up to 300 kg of payload using a specially modified Boeing 747,并 2020 年至 2023 年期间进行了六次发射,然后于2023 3 月因破产而关闭。

 

Virgin Orbit 的 LauncherOne 火箭在 Cosmic Girl 飞机的左翼下方,进行载荷携带测试。

欧洲方面,2019 年,意大利空军启动了一项研究,探索欧洲战斗机台风Eurofighter Typhoon,将小型卫星发射到太空。意大利国家研究委员会National Research Council的一段概念视频显示,其台风飞机发射了一枚带有中段翼面和尾翼的导弹,该导弹到达太空,并释放了有效载荷——一颗矩形卫星rectangular satellite.。

分布

回到瑞典的空射卫星项目。

该项目围绕着瑞典开创性的 ACE 学说Sweden’s pioneering ACE doctrine展开——着眼于“分布式运行dispersion operations”。上校发言人称,这既是落实分布式作战概念dispersed operations concept的重要手段,也是应对潜在之“大毛侵略”做准备——斯德哥尔摩在 2024 年 3 月 7 日加入北约NATO后,采取了分布式作战计划对抗俄罗斯的空中力量countering Russian airpower。这是从俄乌冲突的战场实践中得到了有意义的启示。

 

乌克兰的机场和分散的空军基地远在靠近波兰边境的西部,经常受到俄罗斯远程导弹的袭击。其中包括伊斯坎德尔 Iskaner 和改进型 Iskander-M 战术弹道导弹、Kh-101 ALCM,以及 MiG-47K 发射的匕首 Kh-2M31 Kinzhal 高超音速导弹。 

如果能拥有一颗与欧洲和美国系统集成并兼容的卫星,就可以对俄罗斯空军基地、地面行动进行额外监控,也可以探测俄罗斯的导弹发射。同时,还为北约自身的杀伤链增加了一个元素。从而加强了传感器到发射的信息-杀伤网。这个项目还能使莫斯科的EW(电子战)干扰问题变得更加复杂。

冲突期间,俄罗斯的空中力量,可能会瑞典各种道路和较小机场上出现的严重雷达和侦察盲点所困扰struggle with significant radar and reconnaissance blind spots on the various roads and smaller airfields——许多可能被山脉和通道包围surrounded by mountain ranges and passes,使侦察变得困难——而鹰狮正是从这些机场出发,运行其功能强大的第 4++ 代鹰狮。

 

挪威等一些北约国家也开始将其F-35A降落在公路上,并公布了停在山地机库综合体parked in mountain hangar complexes.中的隐形喷气式飞机。此外,来自丹麦等空军的F-35战机已经开始与瑞典萨博鹰狮飞机一起飞行。

 


难点


位于瑞典斯德哥尔摩的KTH皇家理工学院Royal Institute of Technology in Stockholm的初步发现表明,空射火箭可以使重达2公斤的卫星进入LEO近地轨道air-launched rocket could enable satellites weighing 2 kg to be launched into Low Earth Orbit。

目前的主要问题是——

1 卫星:

战斗机不能像大型卫星那样携带非常重的有效载荷,只能是小型甚至纳米卫星 nano satellite。卫星的性质及其能力,比如是光学成像还是雷达成像optical or radar imaging,尚不清楚。其设计和技术可能涉及美国和欧洲的投入——这与与华盛顿加强对抗俄罗斯的联盟的努力保持一致。这些跨国甚至跨大西洋之间的交流,是否是非正式进行的,或者它目前根本就是一个完全独立的瑞典国内计划(以后再融入北约 intended for later NATO integration),目前还不清楚。 

此外,在战术考量上 tactical considerations,战斗机发射的纳米卫星nanosatellites,是适当时机发射的快速天基侦察流动战场中的可消耗平台attritable platforms launched during opportune times in fluid battlespace situations, requiring quick space-based reconnaissance,还是以个完整的永久卫星星座a full constellation of permanent satellites,也在未定之中。

2 助推器

卫星将被安装在一个助推器上,该助推器将由发射战斗机在非常高的高度significantly high-altitude释放,由于空气稀薄助推器不太可能是一个吸气发动机(因此可能是一个火箭助推器)less likely to be an air-breathing engine。

3 集成

焦点问题是——如何将空射火箭与“鹰狮”飞机集成how a rocket could be integrated with the Gripen aircraft。“他们正在计算They are making calculations,”Carlsson上校在范堡罗活动中说。“但如果需要开发新型飞机(携带空射卫星的火箭),我们不会这样做了。”“if we need to rebuild the aircraft (to carry the rocket), we won’t do it.”

 

萨博的发言人,对此战机发射卫星项目的前景,出言则异常谨慎——“目前,整个努力还处于一个非常初级的阶段,可能不一定能转化为行动能力。is in a very nascent stage which might not necessarily translate into an operational capability“ ”我们不会预先判断可行性或结果we will not prejudge the feasibility nor outcome”。

综上,在接下来的几年里,随着全球紧张局势的迅速演变,太空领域也恢复了强有力的再军事化strong rearmament even in space。因此,我们将会看到——

快速响应式发射能力responsive launch capabilities的竞赛,——正在拉开序幕。

 

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