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关于反卫星武器论文范文 简析美国空基反卫星武器现状相关论文写作参考文献

分类:职称论文 原创主题:反卫星武器论文 更新时间:2024-04-18

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本文从反卫星武器的需求出发,对反卫星武器的分类、特点、组成及其作战过程以及美国反卫星武器的发展现状进行了阐述,对重点研究的三种反卫星武器作了介绍,并分析了反卫星武器发展特点及趋势.

关键词:反卫星武器,网络中心机载防御单元,空射撞击杀伤系统,机载激光武器.

1.引言

近几次局部战争表明,卫星系统已经成为现代战场上不可或缺的重要组成部分,从太空中获取情报信息已经是成功取得军事作战胜利的关键.为了获取太空优势,美国发射了大量的卫星,他们在研制和发射卫星的同时,还积极发展反卫星武器系统,试图利用反卫星武器系统干扰和破坏敌方的卫星,阻断敌方信息源,谋求太空战略优势和太空资源垄断.因此,围绕卫星系统进行的破坏与反破坏、干扰与反干扰、摧毁与反摧毁,也就成为了对抗的主要内容,而反卫星武器则是破坏各种卫星的必要手段.

由于政治因素,美国并没有大张旗鼓地进行反卫星武器的研制,而是将其融入反导拦截系统的研制当中.反导拦截系统也可以用于反卫星作战,这两方面的技术具有一致性,美军在进行系统研制时也逐渐融合发展.

2.卫星系统与反卫星武器系统

目前卫星系统发展迅速,有很强的通信、导航、定位和气象等空间能力,而且现代战争也需要卫星来完成信息传递、战场侦察、导弹预警等任务.但是由于卫星系统受到轨道、载荷特性的限制,容易遭受到各种反卫星武器的攻击,使之受到损伤或者失效.

2.1来自卫星轨道特性的限制

按照卫星距离地球表面的轨道高度,一般将其分为:低轨卫星、中高轨卫星和地球静止轨道卫星.低轨卫星的高度为150~2000km,中高轨卫星的高度为2000~20000km,地球静止轨道卫星的高度为36000km左右、轨道倾角为零度.此外,还有一种比较特殊的大椭圆轨道卫星,其轨道的近地点高度为几百千米,而远地点约40000km.根据不同的轨道特点,卫星容易遭受到不同种类武器的攻击.

2.2来自有效载荷特性的限制

卫星的分系统有不同的功能,通常分为有效载荷与保障系统两大类.其中,有效载荷是用于完成各种不同的航天任务.如光学侦察卫星的可见光相机、导弹预警卫星的红外扫描仪、通信卫星的转发器等.这些有效载荷容易受到激光武器的照射、高功率微波武器的攻击.一旦有效载荷受到损伤,那么卫星系统也失去了应有的效果.

目前反卫星武器系统种类繁多,按照部署方式的不同,可以分为地基、空基以及天基反卫星武器,各种不同的反卫星武器系统的功能不同,有着自身的优缺点.根据不同目标的特性,选择适合的反卫星武器,可以使卫星受到制约甚至破坏,其作用大大降低.而空基反卫星武器的优点是反应迅速,能在较短时间内完成作战任务准备;载机目标较小,飞行速度快,不易被拦截,因此作战半径大;作战成本低,可以通过改造现有的战斗机完成.缺点是由于载机载荷与导弹体积的限制,射程较短.

3.空基反卫星武器系统

目前研制的空基反卫星武器一般分为两类,机载动能反卫星武器与定向能反卫星武器.下面介绍下美国的反卫星武器系统:

3.1“网络中心机载防御单元”(NCADE)

“网络中心机载防御单元”(NCADE)项目是美国雷神公司研制的一种低成本空基反卫/反导拦截系统,属于美国导弹防御局(MDA)和美国国防预先研究计划局(DARPA)开展的“机载武器层”项目中基于动能拦截的空基反导系统研究项目,旨在探索将空空导弹改装为反卫/反导拦截弹,形成空基反卫/反导拦截杀伤能力.美国导弹防御局于2006年5月首次授予雷神公司总金额700万美元的NCADE导弹研制合同,所提出的要求包括:能够在20km高度以上拦截高度为20~80km的弹道导弹,拦截半径应达到25~150km;拦截弹的速度应达到2500m/s,即大约马赫数8,并能以这个速度连续飞行20~60s.

雷神公司选择其AIM-120中距空空导弹作为改装对象,该导弹体积小、射程远、技术先进、生产数量很大、实战使用较多,是一型非常成熟的中距空空导弹.在该导弹的基础上,NCADE进行的主要改进包括两点:一是改用两级结构,其中第一级采用AIM-120空空导弹的弹体和增程固体火箭发动机,第二级是带有“变流量转移和姿态控制系统”的KKV(派生自“标准”3拦截弹的战斗部),采用硝酸羟胺(HAN)液体燃料,扩大了射程,提高了末段速度和杀伤动能;二是用改进的AIM-9X红外成像导引头取代原来的主动雷达导引头.该拦截弹有三分之二的部件已经是在生产之中的成熟部件.该导弹的长度和弹径都与AIM-120导弹相同,但重量减轻了近14kg.该导弹的最大射程可达160km(实际射程与导弹发射平台的飞行速度和高度有关).

在后期的发展工作中,雷神公司优化了该拦截弹的方案,改为无弹翼布局.该公司还指出:作战飞机搭载NCADE拦截,既可以对弹道导弹进行大气层内拦截,也可以进行大气层外拦截.该公司還研究了其他一些具体的作战构想,其平台涉及有人驾驶作战飞机、无人作战航空系统( UCAS)和长航时侦察无人机.

3.2空射撞击杀伤系统(ALHTK)

空射撞击杀伤系统是由洛-马公司向美国国防部提出的一项方案,期望为空军研制一种“低成本、多任务”的空基导弹防御系统,该系统是将具备动能拦截能力的地空导弹集成到战斗机上使用,具备较高的效费比.2007年1月,洛-马公司与美国导弹防御局签订合同,已开展空射撞击杀伤系统的研究工作.目前,洛-马公司完成了初始风险评估工作,主要进行将美国末端高空区域防御系统( THAAD)以及PAC-3导弹集成到现有战斗机上的可行性研究.

初步设想是把PAC-3地空导弹集成到F-15C战斗机上(未来发展中将装备到其它更为先进的战斗机上),将其转换为空空导弹通过机载平台发射以摧毁敌方卫星系统.此外,该系统还可以保卫美国本土以及海外部署的美军基地,用于拦截敌方来袭的弹道导弹.然而在研制期间,洛-马公司认为将两个系统进行集成是更加理想的办法,即地面雷达负责提供发射和制导信息,飞机负责提供发射高度和初速度、以及更加靠近威胁来源的有利条件,这样只用专门研究一个飞机和导弹的转换接口系统就可以解决问题.为此,洛·马公司设计了一个特殊的吊舱来实现F-15战斗机和地面传统PAC-3火控雷达的通讯,不通过飞机控制,而是由地面火控雷达直接用数据链和导弹通讯.同时,通讯内容也通过吊舱传达给飞行员,飞行员反过来将飞机的精确位置、速度、高度和轨迹等信息传递给地面火控中心,并给导弹提供电源和点火信号.其作战过程为:F-15战斗机在高空巡逻,作战空域必须处于地面PAC-3系统雷达的视野内,战斗机与雷达进行数据交换.飞行员根据任务规划改变飞行状态,按照设计好的角度爬升,同时与地面雷达进行数据更新,在战斗机激活导弹之后,地面雷达开始与导弹通讯,并与战斗机形成闭环.在最佳时刻,导弹点火发射,这时可以获得400m/s的初始速度和大约22km的初始高度.

总结:此文是一篇反卫星武器论文范文,为你的毕业论文写作提供有价值的参考。

参考文献:

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