李國柱 孫 軼
(海軍駐漢中地區(qū)航空軍事代表室 漢中 723213)
目前,美國在研的“天基紅外系統(tǒng)”SBIRS采用了全新的組網(wǎng)方式和各種先進(jìn)的星載光電探測器,提高了掃描速率和靈敏度,具有精確的跟蹤和定位能力,可實(shí)時探測與跟蹤導(dǎo)彈從發(fā)射到飛行的全過程,用于對全球和戰(zhàn)區(qū)導(dǎo)彈預(yù)警、國家和戰(zhàn)區(qū)導(dǎo)彈的防御、技術(shù)情報的提供和戰(zhàn)場態(tài)勢的分析等,預(yù)警速度和精度將大大提高。本文就天基紅外預(yù)警系統(tǒng)、發(fā)展動向、發(fā)展分析等,作進(jìn)一步的研究和探討[1]。
該衛(wèi)星系統(tǒng)擬由兩部分組成:高軌道部分,包括4顆地球同步軌道衛(wèi)星和2顆大橢圓軌道衛(wèi)星;低軌道部分,即SMTS,包括若干顆近地軌道小衛(wèi)星,組成一個覆蓋全球的衛(wèi)星網(wǎng),主要用于跟蹤在中段飛行的彈道導(dǎo)彈和彈頭,并能引導(dǎo)攔截彈攔截目標(biāo)[2]。
1)SBIRS預(yù)警衛(wèi)星高軌道部分。
SBIRS預(yù)警衛(wèi)星的關(guān)鍵是研制能快速探測到“飛毛腿”之類較小導(dǎo)彈發(fā)射的一對先進(jìn)探測器,即在每顆衛(wèi)星上裝有高速掃描型探測器和與之互補(bǔ)的凝視型探測器。掃描型探測器用一個一維線陣掃掠地球的北半球和南半球,對導(dǎo)彈在發(fā)射時所噴出的尾焰進(jìn)行初始探測。然后它將探測信息提供給凝視探測器,后者用一個精細(xì)的二維面陣將發(fā)射畫面拉近放大,對目標(biāo)進(jìn)行跟蹤。
在按新方案設(shè)計(jì)的衛(wèi)星上,所用的掃描型探測器具有比DSP快得多的掃描速度,它同高分辨率凝視型探測器相結(jié)合,可使天基紅外系統(tǒng)衛(wèi)星的掃描速度和靈敏度比DSP衛(wèi)星高10倍以上。這些改進(jìn)再加上能穿透大氣層和幾乎在導(dǎo)彈剛一點(diǎn)火時就能探測到其發(fā)射的本領(lǐng),將使SBIRS衛(wèi)星對較小導(dǎo)彈發(fā)射的探測能力比DSP衛(wèi)星強(qiáng)得多,它可在導(dǎo)彈發(fā)射后10~20s內(nèi)將警報信息傳送給地面部隊(duì),而DSP衛(wèi)星則需要40~50s。
2)SBIRS預(yù)警衛(wèi)星低軌道部分。
SBIRS低軌道衛(wèi)星(SMTS)數(shù)量大約為21~30顆。飛行在多個軌道面上的低軌道衛(wèi)星將成對工作,以提供立體觀測。每對衛(wèi)星通過60GHz的衛(wèi)星間交聯(lián)線路進(jìn)行相互通信。每顆衛(wèi)星將有一臺寬視場短波紅外捕獲探測器和一臺窄視場凝視型多色(中波、中長波和長波紅外及可見光)跟蹤探測器。這些探測器將按“先看地平線以下后看地平線以上”的順序工作,以捕獲和跟蹤目標(biāo)導(dǎo)彈的排氣尾焰及其發(fā)熱彈體、助推級之后的尾焰和彈體以及最后的冷再入彈頭。通過中段跟蹤和對彈頭與其他物體的辨別,衛(wèi)星還能為地面防御系統(tǒng)提供指示性信息。SMTS使早期攔截彈道導(dǎo)彈成為可能,同現(xiàn)有系統(tǒng)相比,它可將防區(qū)范圍擴(kuò)大2~4倍。
SBIRS-Low計(jì)劃是SBIRS的核心,它至少由21顆低軌衛(wèi)星組成,分布在3個軌道平面上。該系統(tǒng)將對全球范圍內(nèi)的導(dǎo)彈發(fā)射進(jìn)行不間斷的監(jiān)視和監(jiān)測,并提供導(dǎo)彈發(fā)射的準(zhǔn)確時間和地點(diǎn)。不管導(dǎo)彈發(fā)射來自陸地、海上或空間,均可對導(dǎo)彈彈道軌跡進(jìn)行跟蹤,獲得導(dǎo)彈彈頭的位置、速度和加速度,并辨明真假目標(biāo)和導(dǎo)彈碎片,進(jìn)而估計(jì)其攻擊的準(zhǔn)確地點(diǎn),及時通知當(dāng)?shù)氐牡孛嫦到y(tǒng)。此外,SBIRS-Low系統(tǒng)還將提供有關(guān)導(dǎo)彈發(fā)射場的特征參數(shù)和有關(guān)導(dǎo)彈類型的技術(shù)情報。
SBIRS-Low衛(wèi)星為低費(fèi)用小衛(wèi)星。采用多臺遙感器,工作波段包括可見光、中波紅外和短波紅外。其可見光遙感器用于導(dǎo)彈基地和導(dǎo)彈類型的鑒別;短波紅外遙感器用于導(dǎo)彈發(fā)射的偵察;中波紅外遙感器用于導(dǎo)彈發(fā)射后跟蹤偵察。為使可見光遙感器能通過云層偵察,還裝有原子諧振濾波器(ARF)。
早期的DSP衛(wèi)星只采用短波紅外(2.7μm)和可見光探測,無法克服云層反射陽光等自然現(xiàn)象造成的虛警問題,后來發(fā)展為雙色紅外波段(2.7μm和4.3μm),可以明顯降低由此引起的虛警概率。目前正在試驗(yàn)紫外和長波紅外的探測效果。來自不同波段和不同探測器的數(shù)據(jù)融合可進(jìn)一步降低虛警以提高目標(biāo)的識別率。
SBIRS對彈道導(dǎo)彈的探測仍以中短波紅外為主,因?yàn)樵摬ǘ翁綔y技術(shù)比較成熟,同時能獲得較高的圖像信噪比和探測效率。由于預(yù)警目標(biāo)和材料及工藝的原因,早期的DSP探測器采用了2000像元的線陣列,其分辨率低,但對于探測尾焰紅外輻射長度達(dá)幾公里的戰(zhàn)略導(dǎo)彈是足夠的。SBIRS采用長線列掃描發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)區(qū)戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈目標(biāo),以擴(kuò)大搜索視場;用大面陣凝視跟蹤目標(biāo),以提高目標(biāo)信息的獲取速率。
1)美國首個天基紅外高橢圓軌道系統(tǒng)通過運(yùn)行鑒定。美國洛克希德·馬丁公司網(wǎng)站2008年12月15日報道:美國天基紅外系統(tǒng)(SBIRS)首個高橢圓軌道(HEO-1)有效載荷及地面系統(tǒng)已經(jīng)通過了美國戰(zhàn)略司令部(USSTRATCOM)的運(yùn)行鑒定。SBIRS系統(tǒng)可提供導(dǎo)彈發(fā)射預(yù)警,同時為導(dǎo)彈防御、技術(shù)情報和戰(zhàn)場態(tài)勢感知等任務(wù)提供支持[3]。
SBIRS團(tuán)隊(duì)由美國空軍太空與導(dǎo)彈中心的天基紅外系統(tǒng)聯(lián)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo),洛·馬公司為SBIRS的主承包商,諾·格公司為載荷集成商。SBIRS的運(yùn)行由空軍太空司令部負(fù)責(zé)。
此次正式鑒定證實(shí)了SBIRS HEO傳感器及相關(guān)地面系統(tǒng)能為國家指揮機(jī)構(gòu)(National Command Authoritie)提供及時、準(zhǔn)確的預(yù)警數(shù)據(jù),為美國戰(zhàn)略司令部任務(wù)提供支持。
有關(guān)官員表示,HEO-1系統(tǒng)具有卓越的數(shù)據(jù)質(zhì)量。HEO有效載荷所提供的前所未有的戰(zhàn)場空間紅外圖像,標(biāo)志著向日益增強(qiáng)的戰(zhàn)場空間態(tài)勢感知能力邁出的第一步,HEO有效載荷同時還提供關(guān)于導(dǎo)彈、飛行器和其他事件的實(shí)時數(shù)據(jù)。
2)“天基紅外高軌系統(tǒng)”第二顆高橢圓軌道預(yù)警衛(wèi)星進(jìn)入運(yùn)行階段。美國洛克西德·馬丁公司網(wǎng)站2009年7月24日報道:美空軍正式接收“天基紅外高軌系統(tǒng)”(SBIRS-high)第二顆高橢圓軌道(HEO-2)預(yù)警衛(wèi)星載荷進(jìn)入運(yùn)行階段,為美國戰(zhàn)略司令部在8月份正式將HEO-2衛(wèi)星載荷納入到導(dǎo)彈防御系統(tǒng)中鋪平了道路[4]。
HEO-2衛(wèi)星載荷于2008年3月由國家偵察局(NRO)的NROL-28衛(wèi)星攜帶進(jìn)入軌道,同年6月通過初步在軌測試后投入測試運(yùn)行階段。在測試期內(nèi),HEO-2衛(wèi)星載荷獲得的實(shí)時數(shù)據(jù)被集成到現(xiàn)有的預(yù)警網(wǎng)絡(luò)中,提供導(dǎo)彈預(yù)警,在軌試驗(yàn)性能超過預(yù)期。
“天基紅外高軌系統(tǒng)”將替代目前在軌的“國防支援計(jì)劃”(DSP)衛(wèi)星為美軍提供新的天基導(dǎo)彈預(yù)警能力。該系統(tǒng)的主承包商是洛克西德·馬丁公司,計(jì)劃研制2顆高橢圓軌道衛(wèi)星和2顆地球同步軌道(GEO)衛(wèi)星。近日,洛·馬公司獲得了價值15億美元的 HEO-3衛(wèi)星和GEO-3衛(wèi)星研制合同,預(yù)計(jì)今年年底將獲得HEO-4衛(wèi)星和GEO-4衛(wèi)星研制合同。
3)古德里奇公司短波紅外(SWIR)傳感器技術(shù)支持空軍監(jiān)視和偵察項(xiàng)目。美國《軍事與航空航天電子學(xué)》網(wǎng)站2011年3月9日報道:美國空軍研究人員需要用以定位和情報、監(jiān)視和偵察(ISR)的短波紅外(SWIR)圖像傳感器技術(shù)[5]。
在位于俄亥俄州的賴特帕特森空軍基地材料和制造局的美國空軍研究實(shí)驗(yàn)室(AFRL)的科學(xué)家正在選擇古德里奇公司ISR系統(tǒng)開發(fā)SWIR圖像傳感器技術(shù),此項(xiàng)技術(shù)是AFRL軍事SWIR傳感器項(xiàng)目中先進(jìn)保護(hù)技術(shù)開發(fā)(ADePT)的一部分。
SWIR傳感器能夠檢測人眼看不到的0.9~1.7μm的反射光。然而,SWIR光從可見物體上反射,產(chǎn)生的陰影和圖像對比度,并制作在分辨率和細(xì)節(jié)上可媲美可見光圖的影像。短SWIR圖像沒有顏色,這使得對象容易辨認(rèn)并有利于對象或個體識別。
古德里奇公司的SWIR攝像技術(shù)具有小型、低功率、輕巧特征。公司官員說,因?yàn)樗褂昧算熸壣榛铮↖nGaAs)材料和先進(jìn)的電路運(yùn)行而不會冷卻。
“ADePT項(xiàng)目上的工作將開發(fā)材料和技術(shù),以提高情報、監(jiān)視和偵察和定位傳感器的生存能力,讓我們的戰(zhàn)士在戰(zhàn)場上有一個很大的優(yōu)勢,”古德里奇ISR系統(tǒng)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)理大衛(wèi)·戴維斯稱。
4)美國古德里奇公司向美海軍交付寬域持久監(jiān)視紅外攝像機(jī)[6]。美國古德里奇公司2010年3月11日報道:古德里奇公司ISR系統(tǒng)部向美國海軍研究實(shí)驗(yàn)室交付了7套CA-247機(jī)載穩(wěn)定寬域持久監(jiān)視系統(tǒng)(WAPS)中的第四套,這些紅外攝像機(jī)將用于作戰(zhàn)部署。
CA-247攝像系統(tǒng)采用了先進(jìn)的光學(xué)系統(tǒng)、穩(wěn)定系統(tǒng)和軟件,視場較寬,可為地面部隊(duì)提供持久的寬域監(jiān)視。該攝像機(jī)可增加可見光傳感器,以提供晝夜成像能力。系統(tǒng)基于模塊化設(shè)計(jì),可根據(jù)特定任務(wù)需求容納多種傳感器結(jié)構(gòu)。
古德里奇公司ISR系統(tǒng)部官員稱,該公司的WAPS技術(shù)可用于多種任務(wù)平臺,用途極為廣泛,可在各種場合下為地面部隊(duì)進(jìn)行支持。除了該合同涵蓋的7臺攝像機(jī)外,古德里奇公司還為其他幾份合同制造了數(shù)臺類似的WAPS系列攝像機(jī)。
5)美國空軍關(guān)注新衛(wèi)星體系結(jié)構(gòu)。美國《航宇周刊》2011年5月10日報道:導(dǎo)彈防御局(MDA)的下一套天基衛(wèi)星跟蹤系統(tǒng)將采用比目前在軌驗(yàn)證的諾斯羅普·格魯曼“空間系統(tǒng)跟蹤與監(jiān)視系統(tǒng)”(STSS)衛(wèi)星更小的設(shè)計(jì)。未來十年中這兩種新方法能被更好地應(yīng)用于導(dǎo)彈預(yù)警和追蹤領(lǐng)域中[7]。
導(dǎo)彈防御局是基于約翰·霍普金斯大學(xué)應(yīng)用物理實(shí)驗(yàn)室(APL)的建議做出決定的,這個決定將指導(dǎo)后續(xù)的“精確跟蹤太空系統(tǒng)”(PTSS)的設(shè)計(jì)方案研究。MDA在設(shè)計(jì)PTSS時放棄了目標(biāo)獲取功能,衛(wèi)星只跟蹤目標(biāo)以降低研發(fā)價格和風(fēng)險,這將推動MDA提高場外指示所需要的通信能力和網(wǎng)絡(luò)工作能力。
APL已經(jīng)公布了6份最終設(shè)計(jì)子合同,分別授予了洛克希德·馬丁、波音、諾斯羅普·格魯曼、雷聲、鮑爾航宇公司和軌道科學(xué)公司進(jìn)行,但尚未確定采辦和建造計(jì)劃。前兩顆衛(wèi)星很可能由APL負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)建造,工業(yè)界將生產(chǎn)最多10顆衛(wèi)星,發(fā)射最初計(jì)劃在2014年,但現(xiàn)在已經(jīng)推遲到了2016年。
與此同時,在“天基紅外系統(tǒng)”(SBIRS)以外,五角大樓可以把紅外導(dǎo)彈預(yù)警任務(wù)最終轉(zhuǎn)變到“分解”式體系結(jié)構(gòu)。洛克希德·馬丁公司為4顆SBIRS地球同步軌道的主合同商,預(yù)計(jì)未來美國空軍還將通過批量購買方式再采購兩顆。但高級國防官員認(rèn)為在不終止天基紅外采購的同時,實(shí)施“分解”戰(zhàn)略的機(jī)會仍舊存在。
未來導(dǎo)彈預(yù)警技術(shù)的成熟需要寬視場焦平面陣列技術(shù)。雷聲等公司正在研究這些陣列。雷聲公司正在計(jì)劃一種模塊化方法,用于未來天基導(dǎo)彈預(yù)警與跟蹤系統(tǒng)。以其響應(yīng)器模塊化衛(wèi)星概念為基礎(chǔ),該公司正在計(jì)劃新的導(dǎo)彈預(yù)警工具包。這種概念要求通用零部件(如處理器、冷卻器和望遠(yuǎn)鏡),配以為專項(xiàng)任務(wù)優(yōu)化了的專用焦平面陣列(如用于導(dǎo)彈預(yù)警的短波紅外和用于導(dǎo)彈跟蹤的長波紅外)。
與此同時,如果洛克希德·馬?。Z斯羅普·格魯曼團(tuán)隊(duì)無法掌控目前主要由天基紅外系統(tǒng)執(zhí)行的導(dǎo)彈預(yù)警任務(wù),一組經(jīng)過挑選的合同商將協(xié)同工作。諾斯羅普·格魯曼和波音團(tuán)隊(duì)已經(jīng)低調(diào)宣布他們對今后組成團(tuán)隊(duì)感興趣。其他的有效載荷供應(yīng)商包括雷聲公司和古德里奇公司。
天基紅外預(yù)警系統(tǒng)的發(fā)展趨勢:一是擴(kuò)展應(yīng)用;二是微小衛(wèi)星;三是一體化;四是網(wǎng)絡(luò)化[8]。
擴(kuò)展天基預(yù)警系統(tǒng)的戰(zhàn)術(shù)應(yīng)用。DSP預(yù)警衛(wèi)星系統(tǒng)更適于探測跟蹤戰(zhàn)略導(dǎo)彈,難以滿足現(xiàn)代信息化戰(zhàn)爭中對戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈預(yù)警的要求。為此,美軍對DSP和SBIRS衛(wèi)星系統(tǒng)制訂了多項(xiàng)技術(shù)改進(jìn)計(jì)劃,如在地面用超高速計(jì)算機(jī)處理衛(wèi)星數(shù)據(jù)以縮短預(yù)警時間,選擇合適的紅外探測器波段和靈敏度,將SBIRS低軌道的工作星座縮小到8顆,使應(yīng)用范圍從戰(zhàn)略層次向戰(zhàn)術(shù)層次延伸。美國計(jì)劃2020年將SBIRS建成兼顧戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)要求、以戰(zhàn)術(shù)應(yīng)用為主的天基預(yù)警系統(tǒng),以提高直接支援部隊(duì)作戰(zhàn)的能力。
構(gòu)建微小預(yù)警衛(wèi)星星座。微小型衛(wèi)星具有發(fā)射靈活、反應(yīng)快速、成本低廉等優(yōu)點(diǎn),可滿足應(yīng)對突發(fā)事件和局部戰(zhàn)爭的需要,美、俄、歐盟、日本都在大力發(fā)展微小型衛(wèi)星。微小型衛(wèi)星多以星座形式部署,生存能力強(qiáng)、偵察監(jiān)視范圍大、重訪周期短,在未來軍事領(lǐng)域的應(yīng)用十分廣泛。美國“天基紅外系統(tǒng)”低軌道衛(wèi)星就將采用小衛(wèi)星組網(wǎng),在小衛(wèi)星上配備捕捉傳感器和跟蹤傳感器,用以發(fā)現(xiàn)、跟蹤在中段飛行的彈道導(dǎo)彈和彈頭,引導(dǎo)攔截彈攔截目標(biāo)。
2011年5月27日美國航天網(wǎng)報道:美國陸軍正在極力推動發(fā)射大批微型廉價間諜衛(wèi)星,這些衛(wèi)星將成為地面陸軍的耳目。
這項(xiàng)工作意在適應(yīng)戰(zhàn)爭特點(diǎn)的新變化。戰(zhàn)爭變得越來越需要一小隊(duì)美國士兵在惡劣、孤立的環(huán)境中(如阿富汗山區(qū))獵獲難以尋覓的目標(biāo)。新衛(wèi)星能有助于降低此類行動的難度和危險性。首顆此類納衛(wèi)星于2010年12月發(fā)射,這是自1960年以來發(fā)射的首顆由陸軍建造的衛(wèi)星。陸軍官員表示陸軍可能在不久后建造更多納衛(wèi)星。
陸軍太空與導(dǎo)彈防御司令部(SMDC)納衛(wèi)星技術(shù)項(xiàng)目經(jīng)理約翰·蘭頓(John London)在2011年國際太空發(fā)展會議上指出:“我們認(rèn)為能在一個很小的裝置內(nèi)封裝許多能力,目前正在快速朝這一方向發(fā)展?!?/p>
美軍已經(jīng)擁有了運(yùn)行中的偵察衛(wèi)星系統(tǒng),這些巨大、昂貴、能力極強(qiáng)的衛(wèi)星大多數(shù)由空軍開發(fā),如近日發(fā)射的價值14億美元的首顆天基紅外地球同步軌道衛(wèi)星(GEO-1)。除了這些先進(jìn)衛(wèi)星的能力,地面作戰(zhàn)人員還非常需要更加精確且及時的信息。
為滿足將士需求,陸軍正在研發(fā)試驗(yàn)多種納衛(wèi)星,納衛(wèi)星由于成本低廉可以大量發(fā)射。這些納衛(wèi)星的觀測范圍將相當(dāng)大,敵人要想擊落衛(wèi)星也很難。
發(fā)展一體化的預(yù)警系統(tǒng)。天基預(yù)警系統(tǒng)、空中預(yù)警系統(tǒng)和陸基預(yù)警系統(tǒng)組成了美軍多層次、全方位的一體化預(yù)警探測系統(tǒng),可以探測到幾乎所有的彈道導(dǎo)彈威脅。天基預(yù)警系統(tǒng)主要由“國防支援計(jì)劃”衛(wèi)星系統(tǒng)組成;空中預(yù)警系統(tǒng)現(xiàn)裝備的預(yù)警機(jī)主要有E-2“鷹眼”,預(yù)警時間為5~25min;E-3“衛(wèi)兵”,預(yù)警時間為30min;E-8“聯(lián)合監(jiān)視目標(biāo)攻擊雷達(dá)系統(tǒng)”,監(jiān)視范圍達(dá)1000,000km2,具有遠(yuǎn)程預(yù)警、指揮控制的功能,能協(xié)調(diào)三軍聯(lián)合作戰(zhàn);陸基預(yù)警系統(tǒng)由多種雷達(dá)預(yù)警系統(tǒng)組成,可對洲際彈道導(dǎo)彈、巡航導(dǎo)彈等進(jìn)行預(yù)警。美軍還計(jì)劃研制一種天基預(yù)警與控制雷達(dá)系統(tǒng),由預(yù)警與控制系統(tǒng)衛(wèi)星(AWACS)及RQ-4A“全球鷹”無人機(jī)構(gòu)成,具有監(jiān)視地域廣、部署速度快、生存能力強(qiáng)、抗干擾等優(yōu)點(diǎn)。
實(shí)現(xiàn)天基預(yù)警系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)化。美軍目前已經(jīng)建立了以衛(wèi)星作為獲取和傳遞信息的主要手段的軍事信息結(jié)構(gòu),在現(xiàn)代高技術(shù)局部戰(zhàn)爭中發(fā)揮了重要作用。但目前的軍事信息結(jié)構(gòu)也有其缺陷,由于不同的系統(tǒng)由不同的機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理,因此互操作性差,服務(wù)功能單一。
例如,2001年,美國提出建設(shè)國家戰(zhàn)略預(yù)警的網(wǎng)絡(luò)化信息集成系統(tǒng),該計(jì)劃強(qiáng)調(diào)充分利用陸軍、空軍、海軍、民用和盟國的空間系統(tǒng)資源,在戰(zhàn)略預(yù)警系統(tǒng)的建設(shè)上采用聯(lián)合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),克服目前預(yù)警系統(tǒng)功能重復(fù)、條塊分割的現(xiàn)象。通過與陸軍、空軍、海軍、民用和盟國信息基礎(chǔ)設(shè)施的集成,組成國家一體化、分布式體系結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略預(yù)警、偵察、監(jiān)視和情報網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。
到2020年,利用導(dǎo)彈預(yù)警衛(wèi)星和通信中繼衛(wèi)星之間的信息鏈路和全球指揮控制系統(tǒng)以及全球軍用通信系統(tǒng)。如全球戰(zhàn)術(shù)信息廣播系統(tǒng)、國防信息網(wǎng)系統(tǒng)等,將所有陸軍、空軍、海軍和航天部隊(duì)的預(yù)警信息數(shù)據(jù)匯集、處理和融合,迅速分發(fā)各個預(yù)警系統(tǒng)的信息,把相關(guān)數(shù)據(jù)傳送給軍事戰(zhàn)略指揮機(jī)關(guān)和戰(zhàn)區(qū)導(dǎo)彈防御部隊(duì),實(shí)現(xiàn)預(yù)警信息交換的暢通無阻,幷且納入“全預(yù)警防御信息網(wǎng)”,實(shí)現(xiàn)全軍C4ISR系統(tǒng)諸環(huán)節(jié)的無縫結(jié)合,為全球美軍和盟軍作戰(zhàn),提供彈道導(dǎo)彈發(fā)射和戰(zhàn)場態(tài)勢的信息數(shù)據(jù)。
到2025年,利用導(dǎo)彈預(yù)警衛(wèi)星和通信中繼衛(wèi)星之間的信息聯(lián)絡(luò)和導(dǎo)彈預(yù)警衛(wèi)星與通信中繼衛(wèi)星之間的信息數(shù)據(jù)處理和融合,建成功能強(qiáng)大、功防兼?zhèn)涞目臻g反導(dǎo)預(yù)警網(wǎng)。
綜合國外多種報道:目前,美國天基預(yù)警系統(tǒng)的發(fā)展趨勢將是多種探測手段結(jié)合、多種軌道衛(wèi)星組網(wǎng),并與其它系統(tǒng)(如反導(dǎo)防御系統(tǒng))橫向聯(lián)合,擴(kuò)展預(yù)警衛(wèi)星系統(tǒng)能力。例如,美國加快了DSP向SBIRS的轉(zhuǎn)換,以便提供更精確的預(yù)警能力,尤其是發(fā)展SBIRS低軌衛(wèi)星凝視傳感器的超長波紅外等先進(jìn)探測技術(shù),可大大提高SBIRS系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)跟蹤目標(biāo)的把握性,特別是對戰(zhàn)術(shù)彈道導(dǎo)彈進(jìn)行的預(yù)警。其中,“SBIRS增量Ⅱ”計(jì)劃于2012年開始啟動,這一新的星座將逐步取代DSP衛(wèi)星在導(dǎo)彈預(yù)警任務(wù)中的主導(dǎo)地位[9]。
[1]郭文鴿,馮書興.美國導(dǎo)彈預(yù)警衛(wèi)星系統(tǒng)分析及其啟示[J].中國航天,2005(12)
[2]鐘建業(yè),魏雯.美國預(yù)警衛(wèi)星探測器及其相關(guān)技術(shù)[J].中國航天,2005(6)
[3]美國首個天基紅外高橢圓軌道系統(tǒng)通過運(yùn)行鑒定[N].每日防務(wù),2008-12-23
[4]“天基紅外高軌系統(tǒng)”第二顆高橢圓軌道預(yù)警衛(wèi)星進(jìn)入運(yùn)行階段[N].每日防務(wù),2009-07-29
[5]古德里奇公司短波紅外(SWIR)傳感器技術(shù)支持空軍監(jiān)視和偵察項(xiàng)目[N].每日防務(wù),2011-03-11
[6]美國古德里奇公司向美海軍交付寬域持久監(jiān)視紅外攝像機(jī)[N].每日防務(wù),2010-03-18
[7]美國空軍關(guān)注新衛(wèi)星體系結(jié)構(gòu)[N].每日防務(wù),2011-05-17
[8]袁俊.彈道導(dǎo)彈預(yù)警技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展[J].航空科學(xué)技術(shù),2006(6)
[9]劉濤,陳浩文,黎湘.天基紅外傳感器彈道導(dǎo)彈中段目標(biāo)識別技術(shù)分析[J].電光與控制,2009(3)