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  • 海洋监视卫星

    海洋监视卫星(ocean surveillance satellite)是用于探测、识别、跟踪、定位和监视全球海面舰艇和水下潜艇活动的卫星,它能提供舰船之间、舰岸之间的通信,是20世纪70年代发展起来的十分先进的卫星技术。由于它的轨道较高,所以它所覆盖的海域广阔,并且多采用多星组网体制,探测目标多而且是活动的可连续监视。海洋监视卫星分为电子型和雷达型两类,它是军事预警和侦察卫星发展的一个重要分支。

    编辑摘要

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    简介/海洋监视卫星 编辑

    海洋监视卫星海洋监视卫星
    海洋监视卫星的作用是探测、监视海面状况和舰船、潜艇活动,侦收、窃听舰载雷达信号和无线电通信。它可在黑夜和云雾等全天候条件下监测海面,能有效鉴别敌舰队形、航向和航速,能探测水下潜航中的导弹核潜艇,跟踪低空飞行的巡航导弹。由于侦察的海域广阔,且目标多是活动的,该卫星采用的轨道一般比较高。为了确定舰只的位置,采取几颗卫星组网的侦察体制,以达到连续监视,提高定位概率和精度的目的。[1]

    发展历程/海洋监视卫星 编辑

    俄罗斯

    海洋监视卫星海洋监视卫星
    海洋监视卫星是20世纪70年代发展起来的先进卫星技术。前苏联是世界上最早发展海洋监视卫星的国家。世界上第一颗海洋监视卫星是前苏联1967年12月27日发射的“宇宙-198”卫星,这是一颗雷达型海洋监视试验卫星(US-A)。
     
    从1974年起,苏联开始发射电子侦察型海洋监视卫星(US-P)。这两类侦察卫星均混编在“宇宙”号卫星系列中。后来,由于带有热离子核反应堆的US-A卫星两次坠入大气层,前苏联不得不停止发射这种卫星,而全力发展采用双星组网工作方式的US-P卫星。截至1997年底,US-P卫星已发射了46颗,其中24颗属于基本型,后22颗属于改进型(US-PM)。

    美国

    美国从1971年12月开始发射“一箭四星”的试验电子侦察型海洋监视卫星。1976年4月发射正式使用的第一组“白云”号电子侦察型海洋监视卫星,1977年和1980年又各发射第二、三组。
     
    目前,美国正在执行“联合天基广域监视系统”(SBWASS-Consolidated)计划,该计划由“海军天基广域监视系统”(SBWASS-Navy)和“空军陆军天基广域监视系统”(SB-WASS-Air Army)合并而成,兼顾了空军的战略防空和海军海洋监视的需求。
     
    美国在发展“白云”系列的同时,也开展了代号为“飞弓”的雷达型海洋监视卫星的研制工作,并曾执行了“海军海洋遥感卫星”(NROSS)计划,试图使用一种重量更重、倾角更大的卫星,以同时满足国防和民用需要。到目前为止,只有美国和俄罗斯这两个军事强国利用海洋监视卫星组成了实用型的卫星海洋目标监视系统。

    其它国家

    印度法国日本等国家也已经有了海洋监视卫星,其他一些国家也正在积极研制之中。

    类型/海洋监视卫星 编辑

    海洋监视卫星海洋监视卫星
    根据卫星携带不同的侦察监视设备和采用不同的侦测手段,海洋监视卫星大体可分为两种类型:

    电子型海洋监视卫星

    电子型海洋监视卫星,又称被动式卫星,卫星上的主要探测设备是电子侦察接收机。它采用多颗卫星同时截获海上目标的无线电发射频率和雷达脉冲波形,用以测定目标的位置和类型。它能监听敌方舰船的电子辐射信号,可测定辐射源的坐标,并根据辐射信号特性对目标进行识别。

    雷达型海洋监视卫星

    雷达型海洋监视卫星,又称主动式卫星,该卫星上的主要侦察设备是星载雷达。二颗卫星为一组,成对运行在同一轨道上,相互保持准确的时间间隔。由二颗卫星同时测量可消除或减少杂波的干扰,容易探测到较小目标。卫星对海面或海洋上空的目标进行探索和跟踪时,雷达主动发射脉冲信号,并接收目标的反射波,用以测定目标的航向、航速等数据,并能精确定位。
     
    先进的雷达型海洋监视卫星装有侧视雷达,一次扫描覆盖宽度可达460千米。由于星载雷达要大功率电源保证,这种卫星一般采用核能源,故又叫核动力型海洋监视卫星。为防止放射污染,在完成任务后,核反应堆与卫星分离,并用小型火箭推到约1000千米的安全轨道,使其具有较理想的运行寿命。

    关键技术/海洋监视卫星 编辑

    多星组网技术

    美国的NOSS卫星美国的NOSS卫星[2]

    采用多星组网技术并在世界不同地区配置地面站,可以连续而实时地对特定目标与指定地区进行侦察监视,实现全球侦察区域的无缝连接。通过最佳选择卫星间的轨道间隔,可获得满意的辐射目标定位精度并且使其具有侦听密集信号的能力。通过灵活的空间布置,卫星海洋目标监视系统能够通过监视空间的广域换取较长时间段的连续对地观测,提高单次侦察情报的准确性和时效性。[1]

    元器件集成化技术

    元器件集成化技术是卫星小型化的基础。元器件集成水平越高,在相同的体积内就能携带越多种类和数量的探测器遥感器。使卫星的功能密度更高,技术性能更 

    卫星遥感器技术

    采用大动态快速自适应遥感器技术,增加嵌入保护措施,软、硬一体的冗余设计和备份,以及增加可适应不同作战需求背景的多种工作模式,可以提高有效载荷部分的整体效能。利用卫星上的遥感器对海洋环境进行监测,可以进一步提高侦察目标的精度。 

    主要任务/海洋监视卫星 编辑

    海洋监视卫星的主要任务是,利用星载雷达侦察、监视在海洋上游大的对方舰艇或海洋上空敌方飞机活动情况;利用星载电子侦察接收机截获敌方的雷达信号和无线电通信信息,以获得对方海、空兵器活动的重要情报;使用星载测量仪器和设备测量海流、浪高、海面温度、海平面升降、风速等水文情况及海岸地势。准确的水文资料是海军舰队远洋航行和作战活动必不可少的重要情报资料。

    中国发射遥感卫星十七号/海洋监视卫星 编辑

    2013年9月2日(北京时间)3时左右,中国在酒泉卫星发射中心用“长征四号丙”运载火箭,成功将遥感卫星十七号发射升空,卫星顺利进入预定轨道。

    尽管中国官方称该卫星为民用卫星,主要用于科学试验、国土资源普查、农作物估产及防灾减灾等领域。但美方根据之前掌握的情况认定,遥感卫星十七号很有可能是一颗具有军事用途的海洋监视卫星。[3]

    相关文献

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    参考资料
    [1]^引用日期:2013-09-03
    [2]^引用日期:2013-09-03
    [3]^引用日期:2013-09-03

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