俄失控卫星凸显中国反卫星欠缺 激光武器反卫星受追捧
美国空军也利用战区弹道导弹助推段拦截方案——机载激光器来攻击运行于低轨道的卫星。该计划是目前美国投资规模最大、进展最快的主要的定向能武器计划。美国空军也一直在发展地基激光反卫星技术,包括进行自适应光学和光束控制系统试验,COIL装置、自动跟踪/信标激光器和卫星易损性评估。1999年试验卫星的轨道高度为402 km,2001年最后试验的卫星轨道高度为1 207 km。最近光束聚焦系统的直径分别为3.67m和3.5 m,带自适应光学的两台望远镜相继开始运转,它们将验证满足地基激光反卫星系统要求的光束控制和大气补偿系统的综合能力。
虽然1983年苏联停止了空间激光反卫星试验,但是俄罗斯继承了苏联在激光武器方面的绝大部分研究力量(1万多名科技人员、12个研究中心及6个试验设施),并于2002年底投入约316亿卢布用于专项研究。美国国防部曾估计,俄罗斯已有两台强激光装置具有反卫星能力,可使低轨卫星致盲或损坏。也有报道称俄罗斯目前拥有两种地基高能激光反卫星武器.另外在太空轨道上俄罗斯有6个天基反卫星高能激光器在运行。
随着空间军事化步伐的加快,曾经是冷战产物的反卫星激光武器再度受到重视,包括美国、俄罗斯、中国、法国、英国、德国、以色列、日本、澳大利亚、瑞典等国都在开展不同规模、不同类型的反卫星激光武器的研究。目前。美国是世界上反卫星激光武器发展水平最高的国家,已经对天基、地基和机载等多种平台的反卫星激光武器进行了广泛的研究,并获得成功。基于反卫星激光武器发展现状。在相当长的时期内。其他国家无力与美国抗衡,为了保卫国家安全,遏制大国控制空间的能力,预计越来越多的国家将开始加入反卫星激光武器的研究。
海湾战争之后,虽然俄罗斯的空间信息能力已受到极大削弱,但法国、德国、以色列、印度等军事大国都已经或即将拥有军事卫星,目前拥有空间激光能力的国家可能高达20-30个。
2 反卫星激光武器分类
2.1地基反卫星激光武器
地基反卫星激光武器(GBL)具有武器系统重量、体积不受过多限制,能量供应易于解决,平台稳定且有利于武器系统对目标的瞄准与跟踪,并能用重型装甲加以保护等优点,所以较易于实现。由于大气会对激光能量造成衰减,因此地基激光武器一般都会部署在高山空气较为稀薄地带,以此减少大气对激光能量的衰减。同时,还应对大气湍流效应造成的光束畸变进行补偿,保持持续并良好的光束质量是激光武器杀伤目标的关键。
当前,一个激光器的能量是无法将高空轨道卫星摧毁,故通常采取几个激光器同时对准一颗卫星进行攻击,使卫星的光电元件因过热而失去工作能力。地基反卫星激光武器摧毁卫星需要的能量比摧毁导弹的要低,且不需要天基反射镜,故更适用于反卫星作战。
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