3、对战场了如指掌?美国天基应对挑战
只是,了解完天基红外系统的特点后,我们其实不难发现,固然天基红外系统有着巨大优势,但存在的劣势也决定了其无法应对高超音速导弹这类“大国盾牌”。
这是因为,美国一开始就将天基红外系统的针对目标定在弹道导弹上,导致后来面世的高超音速导弹,并不在该系统目标之内。此外,天基红外系统也不可避免地受到了轨道高度限制,难以及时发现本就不会释放强烈红外信号的高超音速导弹。
值得一提的是,俄罗斯先一步意识到上述问题,很快就下令转变研发方向,去开发低轨道飞行的高超音速滑翔弹头以及可以在末段机动的弹头,这样一来,美国斥资十几亿打造的天基红外系统就再次遭到冲击。在此背景下,该系统是否还能继续发挥效能,就成为美国高层间争议的一大热门话题。
与此同时,俄罗斯对下一代远程导弹和反卫星武器的研究,也让美国国防部和白宫清醒意识到,天基红外系统凸显出来的劣势和局限性,决定了美国根本不可能单凭借某一个系统就击败同等对手,还需要采取多样化手段,如多轨道传感器架构、增强型机动卫星等。
最终,美国国防部提出构建多层次导弹预警架构的方案,美国太空作战部长雷蒙德将军表示,多层次架构应该涵盖所有三类轨道的综合系统。
而扩散型低地球轨道概念跟踪层成为整个架构的核心,按照计划,其初期将由28个跟踪载具组成,每一个载具上都安装有红外传感器,能够提高美军对高超音速导弹以及其他新兴导弹威胁的预警能力。随着时间推移,跟踪层还会不断发展,纳入数百个卫星。据悉,在这一跟踪层中,宽视场传感器会分布在“扩散型低地球轨道”星座中,可以极大程度上提升系统对导弹的跟踪、预警精度。
除了多层次导弹预警架构,美国国防部还基于地球同步轨道概念,提出另一个重要方案,即下一代过顶持续红外系统。据中青网介绍,这一系统是美国的最新一代导弹预警系统,待卫星发射完毕后,将会彻底取代现役天基红外系统,而首颗过顶红外卫星发射时间就定在今年。
与天基红外系统相比,过顶持续红外系统能够搭载更加强大的传感器,对高超音速导弹跟踪能力得到大幅提升。而且,届时过顶持续红外系统卫星,还可以与低轨道小卫星形成体系作战。军事专家透露,日本当前正在通过与美国间的军事合作,加强对中俄高超音速导弹的跟踪和拦截能力。
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