□劉進軍
衛(wèi)星偵察術(shù):嘆為觀止的“第三只眼”
□劉進軍
照相偵察衛(wèi)星已經(jīng)成為戰(zhàn)略武器不可缺少的伙伴。衛(wèi)星成像技術(shù)能產(chǎn)生詳細的三維立體圖像,并監(jiān)測無形的信息。衛(wèi)星采用合成孔徑雷達,能辨別真假目標、地下目標和多個目標。如果利用多光譜傳感器,還可進行熱測量,發(fā)現(xiàn)導彈釋放出的熱量。中國人常說:“不給你點顏色看看,你就不知道馬王爺有三只眼?!闭障鄠刹煨l(wèi)星擁有許多空間偵察秘密技術(shù),就像“馬王爺?shù)牡谌谎邸薄?/p>
衛(wèi)星成像技術(shù)與衛(wèi)星偵察技術(shù)密切相關(guān)。在設(shè)計制造偵察衛(wèi)星的過程中,設(shè)計師曾經(jīng)遇上了遠超想象的困難,碰到許多技術(shù)問題。當年,判圖專家發(fā)現(xiàn)美國“日冕”衛(wèi)星返回的電影膠片上,蒙著一層朦朦朧朧的霧和明亮的條紋。各方面專家都嘗試分析、判斷、解釋這一奇怪現(xiàn)象,甚至認為是空間干擾造成的。最后,一個包括科學家路易斯·阿爾瓦雷斯組成的4人團隊發(fā)現(xiàn)了問題的關(guān)鍵所在。原來,衛(wèi)星上的一些橡膠零件在工作時產(chǎn)生靜電放電,引起攝像機膠片曝光。為解決這一問題,衛(wèi)星在組件和測試之前便消除靜電,在真空的狀況下組裝鏡頭,這些做法一直沿用至今。
怎樣獲得高清晰的圖像情報,是空間偵察的一大難題。地面分辨率與衛(wèi)星的光學系統(tǒng)、飛行高度有關(guān)。有兩種方法可獲取高清晰的圖像情報:首先是降低衛(wèi)星飛行高度;其次是提高衛(wèi)星的光學系統(tǒng)性能。
如果衛(wèi)星飛行軌道高度為590千米,衛(wèi)星照片顯示物體不會小于16厘米。美國“鎖眼-11號”照相偵察衛(wèi)星有幾項絕招。它既可進行軌道機動,變換軌道,對重要目標詳查時又可降低高度,直至降到120千米的高度,獲得最高大約10厘米的地面分辨率。這意味著,它還不能清晰地讀取報紙的頭版頭條。
在空間拍攝圖像過程中,由于遙感相機與地面目標之間存在相對運動,導致目標圖像產(chǎn)生像移,圖像模糊不清。衛(wèi)星專家通過建立像移的數(shù)學模型,對產(chǎn)生像移的各種因素進行定量分析,利用像移補償技術(shù)提高成像質(zhì)量和分辨率。
衛(wèi)星技術(shù)越來越先進,但麻煩也接踵而來。美國“鎖眼-12號”衛(wèi)星能夠執(zhí)行普查和詳查兩項任務,但分辨率與覆蓋率成了一對矛盾?!版i眼-12號”衛(wèi)星很聰明,擁有一個會伸縮的瞳孔。攝像機在計算機控制下改變鏡頭焦距,自動調(diào)節(jié)鏡面曲率,能夠更好地聚集光線,補償因大氣層變化造成的影響。在遠地點執(zhí)行普查任務時調(diào)大焦距,獲得較寬的寬幅圖像,在近地點執(zhí)行詳查任務時,縮小焦距獲得高分辨率的圖像。
前蘇聯(lián)和俄羅斯都宣稱:“琥珀”衛(wèi)星是史上貢獻最大的光學偵察衛(wèi)星艦隊。典型的“琥珀”衛(wèi)星照相機鏡頭直徑60厘米,可伸縮調(diào)焦距,折光焦距約30~40米,地面分辨率優(yōu)于0.5米,標準工作壽命為30天?!扮辍币话惚3衷诮攸c約170~180千米,遠地點約320~350千米的軌道上執(zhí)行詳查任務。必要時,衛(wèi)星通過機動變軌,可“俯沖”到160千米的極限高度,對特定目標做成像偵察。
地面分辨率與衛(wèi)星的光學系統(tǒng)有關(guān)。如何提高衛(wèi)星的光學系統(tǒng)性能呢?法國“昴宿星”照相衛(wèi)星的高分辨率成像儀設(shè)計采用新技術(shù),如碳-碳結(jié)構(gòu)與微晶玻璃反射鏡。因碳-碳結(jié)構(gòu)材料對濕度變化不敏感,熱膨脹系數(shù)極小,增強了儀器的空間穩(wěn)定性。為優(yōu)化飛行性能,成像儀使用了新型熱調(diào)焦系統(tǒng),省卻了復雜的機械裝置。
為了提高分辨率,衛(wèi)星專家在衛(wèi)星上裝載微晶玻璃反射鏡。微晶玻璃反射鏡是高科技望遠鏡,最大的直徑可達2.7米,由一個個幾何狀的特殊玻璃組成,一般用于天文望遠鏡,內(nèi)部成蜂窩狀結(jié)構(gòu),為減輕重量,采用了中空的結(jié)構(gòu)。在保護罩和背景燈的照射下,它呈現(xiàn)出迷人的藍色和黃色光芒。如果望遠鏡裝在衛(wèi)星上成為太空望遠鏡,可探索宇宙空間,洞悉星星的出生與死亡、太陽系的形成,以及其它星系的黑洞。
“大鳥”是美國的一種照相偵察衛(wèi)星。早期的偵察衛(wèi)星分為大范圍的普查偵察衛(wèi)星和重要目標的詳查偵察衛(wèi)星。美國“大鳥”照相偵察衛(wèi)星身兼數(shù)職,既對地球表面做普查偵察,也對重要目標做詳查偵察;既要對目標進行照像,又要對各地的電磁波進行監(jiān)收。
“大鳥”是專業(yè)的間諜衛(wèi)星,長著三只明察秋毫的“大眼睛”:一只“眼睛”是一架新型膠卷掃描普查照相機,用來進行地面大面積普查照相;一只“眼睛”是一架采用凝視成像技術(shù)、分辨力極高的詳查照相機,可以進行“特寫”拍照,經(jīng)常用于看清軍艦上配置了什么導彈等用途;第三只“眼睛”是紅外線眼睛,能分辨0.001度溫度的差別,如在黑夜里觀察坦克如何潛行。
“大鳥”衛(wèi)星好像是個“斗雞眼”,具有“凝視”功能?!岸冯u眼”的凝視成像功能不是一般衛(wèi)星所能模仿的。凝視成像是采用大量陣列凝視探測器偵察的系統(tǒng)。一般可見光或紅外成像系統(tǒng),大多采用單個或多 >>“大鳥”衛(wèi)星凝視目標個線列探測器,并通過機械掃描獲取目標的輻射數(shù)據(jù)。科學家設(shè)想:如果大大增加探測器數(shù)量,成像系統(tǒng)就變成凝視型系統(tǒng),探測器陣列就稱為凝視探測器。凝視探測器是由大量光敏元件構(gòu)成的,不需掃描裝置就能成像的焦平面陣探測器。
紅外探測器將景物紅外輻射的空間分布,轉(zhuǎn)換成時間序列信號,獲取景像紅外圖像信息。凝視成像對景物的偵察效率比掃描成像高萬倍以上,它無運動部件,可實現(xiàn)高幀速成像,性能高、結(jié)構(gòu)簡單、體積輕小、可靠性高。
凝視探測器一般用作目標詳查。凝視探測器是凝視系統(tǒng)最基本的元件之一。探測單元數(shù)越多,以凝視方式攝取的圖像就越逼真。在凝視過程中,每個探測光敏元接收相應景物單元上的輻射,光積分的時間越長,分辨率就越高。衛(wèi)星凝視成像技術(shù)是一種具有高靈敏度和高分辨率的光學成像技術(shù)。凝視探測器的“凝視”功能與合成孔徑成像雷達的“聚光燈”功能具有某種相同之處。
海灣戰(zhàn)爭爆發(fā)前5個月,美國就已經(jīng)有多顆間諜衛(wèi)星在海灣上空300至600千米的空間軌道上運行。1990年7-8月間,當美國發(fā)現(xiàn)伊拉克有入侵科威特跡象時,美國國家偵察局開始調(diào)整部分衛(wèi)星軌道和位置。在海灣危機及戰(zhàn)爭期間,美國國家偵察局向海灣地區(qū)變軌、發(fā)射偵察衛(wèi)星達28顆之多。
“鎖眼-11號”照相偵察衛(wèi)星具有“斜視”功能?!靶币暋惫δ懿皇且话阈l(wèi)星所能模仿的?!版i眼-11號”照相偵察衛(wèi)星裝載了紅外相機和側(cè)視雷達。側(cè)視雷達是一種探測衛(wèi)星兩側(cè)地帶的合成孔徑雷達,具有覆蓋面積大、提供信息快的特點,能夠斜視地面任意一側(cè)寬達1800千米范圍內(nèi)的任何目標,地面分辨率不足2米,可靈活地執(zhí)行廣域普查
監(jiān)視任務。當衛(wèi)星不能直接飛越偵察地區(qū)上空時,能利用側(cè)視雷達完成偵察任務。衛(wèi)星可以實時處理成像,向地面?zhèn)魉蛨D像數(shù)據(jù),也可以將圖像數(shù)據(jù)信息傳送到地面處理成像。
海灣危機爆發(fā)后,美國國防部發(fā)出指令:“鎖眼-11號”照相偵察衛(wèi)星改變運行軌道,從較低的太空軌道上對海灣地區(qū)的每一區(qū)域進行詳查性的照相偵察。衛(wèi)星傳輸回來的圖像表明,伊拉克軍隊在10個小時內(nèi)占領(lǐng)了科威特全境。
1991年1月17日,以美國為首的多國部隊開始了代號為“沙漠風暴”的作戰(zhàn)行動。1991年2月24日,在經(jīng)過38天的大規(guī)模空襲之后,多國部隊對伊拉克軍隊發(fā)起了地面進攻。2月28日,雙方停止軍事行動。海灣戰(zhàn)爭中,以美國為首的多國部隊共擊毀和繳獲了伊軍3847輛坦克、1450輛裝甲車、2917門火炮,俘獲伊軍官兵約8.6萬人。多國部隊的損失極其輕微。
由于海灣戰(zhàn)爭的特殊性,在情報偵察方面,各種偵察衛(wèi)星發(fā)揮了主導作用。2顆“鎖眼-11號”衛(wèi)星利用斜視功能,完全覆蓋海灣及地中海地區(qū),每次可提供數(shù)百張地面分辨率高達0.15米的可見光圖像,紅外多光譜掃描儀則實施全天候照相偵察。側(cè)視雷達可拍下云霧遮擋下的目標并實時向地面?zhèn)鬏攬D像。多國部隊的飛行員執(zhí)行任務前,均會仔細觀看和分析衛(wèi)星拍攝的目標照片,保證了空中打擊的最佳效果。
2003年3月20日,第二次海灣戰(zhàn)爭“自由伊拉克”行動開始了。為順利攻克巴格達,美軍根據(jù)照相偵察衛(wèi)星拍攝的圖片,繪制了大量“數(shù)字化巴格達地圖”。數(shù)字化地圖幫助戰(zhàn)斗機和武裝直升機駕駛員進行一次次效果逼真的模擬攻擊演習,大大減少了對這座城市的“陌生感”。
照相偵察衛(wèi)星裝載合成孔徑雷達,利用電磁波探測偵察目標,能以標準、寬掃、精掃和試驗等多種掃描方式進行全天候偵察。合成孔徑雷達是將一臺較小尺寸的真實孔徑天線用數(shù)據(jù)處理的方法,合成為一個虛擬的較大的等效天線孔徑的雷達,所以稱為合成孔徑雷達。當星載合成孔徑雷達發(fā)射電磁波對目標進行照射并接收回波時,就會獲得衛(wèi)星與目標的高速相對運動信息以及目標的距離、距離變化率、方位、高度等數(shù)字成像信息。
合成孔徑雷達的優(yōu)點是分辨率高,能夠?qū)崿F(xiàn)全天時、全天候跟蹤移動目標,能識別隱蔽、偽裝目標和穿透掩蓋物。合成孔徑雷達得到的高方位分辨力,相當于一個大孔徑天線所能提供的方位分辨力。雷達成像突破了經(jīng)典分辨力的限制,獲得極高分辨力,具有很高的優(yōu)越性,號稱“聚光燈”。
照相偵察衛(wèi)星在各種間諜衛(wèi)星中最為風光。伊拉克前總統(tǒng)薩達姆在巴格達修建了100多千米長的非常復雜的多層地道網(wǎng),深達300米的地道通往薩達姆的宮殿和親戚的住所,甚至學校和醫(yī)院。據(jù)說,一位英國人在薩達姆的地下掩體與他見面時,高速電梯下降了20秒之久。地下掩體內(nèi)有一條能開汽車的地道,從薩達姆的一個宮殿直通薩達姆國際機場,還有一條逃生的地道通往底格里斯河。這是薩達姆為自己安排的最后逃跑的秘密地道。巴格達城區(qū)地道十分神秘復雜。美軍為了避免巷戰(zhàn)和地道戰(zhàn),“長曲棍球”等衛(wèi)星仔細探測了這些“地下迷宮”。當美軍士兵看見巴格達地道圖時驚嘆:“哪個間諜搞來那么詳細的地圖?”
“長曲棍球”成像偵察衛(wèi)星有透視能力,能探測地下目標。衛(wèi)星上的合成孔徑雷達掃描地面,可透過云層、暗夜、惡劣氣候進行全天候探測,還可透過偽裝探測地下10~60多米深處隱藏的目標,如隱蔽的飛機庫、地下掩體等。不過,地下核設(shè)施一般都深藏在離地表幾十米甚至上百米的地方,對于這個深度的地下目標,神通廣大的“長曲棍球”也是心有余而力不足。
俄羅斯的“特工”成像偵察衛(wèi)星重6.6噸,通常運行在近地點1502千米、遠地點2739千米、傾角64°的橢圓軌道上,130分鐘環(huán)繞地球一周。這個“特工”有2~5米的地面分辨力。衛(wèi)星的紅外敏感器用0.4~1.1微米的紅外光譜,在8個頻段掃描。紅外敏感器同時具備掃描型與凝視型兩種紅外探測器。掃描型探測器對全球掃描普查,發(fā)現(xiàn)可疑目標就讓凝視型探測器盯著詳細觀察。凝視型探測器含有幾百萬個敏感元件,各自負責盯住地球表面的每個地區(qū),它甚至能探測出一根火柴發(fā)出的光亮和溫度。
衛(wèi)星上的紅外掃描成像系統(tǒng),進行多次掃描成像。只要航空母艦上有飛機起飛,飛機尾部噴出的猛烈火舌便會被衛(wèi)星上某一個敏感器感應到,于是立刻就可以預先報警了。衛(wèi)星能立即敏感精確地計算出飛機的運動軌跡、飛行方向、時間、速度、高度等數(shù)據(jù)。它還能根據(jù)溫度和噴射速度分辨出導彈、自然火光和飛機尾部的熱輻射,降低虛警率。
照相偵察衛(wèi)星利用電磁波輻射特性偵察目標,包括目標在可見光、紅外及微波范圍內(nèi)的反射特性和輻射特性。它是多光譜空間偵察和微波空間偵察中設(shè)置譜段的重要依據(jù)。衛(wèi)星通過多光譜和微波獲取目標的波譜特性,區(qū)分對象的屬性和變化。目標的波譜特性不僅與目標的固有屬性,如材料吸收率、反射率、輻射率、溫度等有關(guān),還與目標的表面特性、輻射源入射角度等外在因素有關(guān),是多種因素綜合作用的結(jié)果。
照相偵察衛(wèi)星運行在低軌道時,每天環(huán)繞地球16圈,約90分鐘一圈。當進入地球白晝和天氣良好的情況下,衛(wèi)星能進行可見光拍攝;當進入地球夜晚一半時,可見光就無能為力。
科學家利用物體的紅外熱輻射研制成功的可見光/紅外線多光譜掃描儀,簡稱紅外相機。紅外相機很靈敏,能發(fā)現(xiàn)物體0.01度的溫度變化,但紅外相機也有一個致命弱點:紅外探照燈發(fā)出的紅外光會被敵人的紅外探測器發(fā)現(xiàn)。波動式熱成像儀比較先進,不發(fā)射紅外光,不易被對方發(fā)現(xiàn),并具有透過云霧、雨水、樹木等障礙物進行偵察的能力。
紅外熱成像儀應用于照相偵察衛(wèi)星,能根據(jù)各種物體紅外線輻射強度,精確觀測、分辨人體、動物和火炮以及地下物體等,白天與夜晚都能偵察,實時感知情報,提供戰(zhàn)場態(tài)勢。