美军欲重手摧毁中俄核能力,抢先部署激光打击卫星!

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导读:美俄中英法都实行确保摧毁的核战略,但是美国一直寻求确保生存。显然,标准3和爱国者3是无法确保生存的。激光武器则是确保生存的一个法宝。早在20世纪70年代,美国防高级研究计划局就开始实施一项旨在验证天基激光武器可行性的"三位一体"的技术计划, 即: ①"阿尔法"(Alpha)计划,旨在验证百万瓦级柱型氟化氢化学激光器轨道飞行的技术可行性。 ②"大型光学演示实验"(LODE)计划,旨在实验验证利用与自适应光学系统相耦合的输出波检测技术控制与瞄准激光束。LODE计划包含一项 "大型先进反射镜计划"(LAM
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美俄中英法都实行确保摧毁的核战略,但是美国一直寻求确保生存。显然,标准3和爱国者3是无法确保生存的。激光武器则是确保生存的一个法宝。早在20世纪70年代,美国防高级研究计划局就开始实施一项旨在验证天基激光武器可行性的"三位一体"的技术计划, 即:

①"阿尔法"(Alpha)计划,旨在验证百万瓦级柱型氟化氢化学激光器轨道飞行的技术可行性。

②"大型光学演示实验"(LODE)计划,旨在实验验证利用与自适应光学系统相耦合的输出波检测技术控制与瞄准激光束。LODE计划包含一项 "大型先进反射镜计划"(LAMP),用以验证制造适于在空间使用的4米直径多面组合轻质主反射镜的可行性。

③"金爪"(Talon Gold)计划,旨在验证捕获、跟踪与瞄准技术。

美国计划在高度为1300千米、倾角为40°、不同升交点赤经的圆轨道上,部署24颗激光作战卫星构成全球星座。每颗激光作战卫星能摧毁以其为中心、半径为4000千米范围内的导弹。根据目标距离不同, 它可在2~5秒内摧毁飞行中的导弹。如果新目标与原射向之间的角度不太大的话,激光作战卫星能在0.5s内调整到新的方向,瞄准另一枚导弹。

激光作战卫星由激光武器(激光器、光学系统、捕获跟踪与指向系统)和平台服务系统组成。激光器采用氟化氢激光器,工作波长2.7微米,发射功率估计为8兆瓦。光学系统的主反射镜直径8米,镜表面有超反射涂层,不需要主动冷却,即能保证激光器在巨大热负荷下正常工作。捕获跟踪与指向系统由监视装置和稳定平台组成,能在激光器机械泵产生强烈振动的情况下,保证光束对准目标。平台服务系统包括电源、反应物(燃料)、数据处理和测控等分系统。

美国的最低要求是:太空激光武器的激光介质能连续发光200-500秒;激光波长为2.7微米;激光功率为5-10兆瓦;轨道高度为800-1000公里;倾斜角为40度;一颗卫星的履盖面积为地球表面积的1/10;航程为4000-12000公里;发光直径为0.3-1米;最大射程为3000千米;一次射击时间为10秒;平均瞄准时间为1秒;质量为3.5万千克;整个系统由20颗卫星和10个轨道镜组成。

经过近40年的研发,美国激光打击卫星己接近实战。美国实战型激光卫星质量35 000千克,发射功率3兆瓦,已经接近完成。美国将于2012年发射一颗演示型激光卫星,质量16000千克,发射功率1兆瓦。美国计划在2020年之前部署24颗实战型激光卫星,形成全球激光打击网。

美国太空激光武器还存在许多尚未解决的难题,包括:怎样把大型的激光装置送入轨道,主要原因就是发光装置主镜的直径过大,解决的主要办法是研制能在运载火箭的货舱内放得下的折叠式主镜,并且在太空激光武器进入预定轨道后能自动打开。还有一个问题就是,怎样向轨道上的太空激光武器补充化学介质,在将来激光武器使用的都是化学激光,没有介质就不能发生化学反应,也就不能产生激光。美国科研局和美国空军,在太空激光武器的下一阶段的主要任务是集中精力攻克上述难题。

美国部署激光打击卫星已经不可阻挡,俄罗斯表示可能抢先部署激光打击卫星,以保持战略平衡。



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