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我国为何此时曝光中段反导试验 成中美博弈重要筹码

二是跟踪识别技术。目标跟踪识别是大气层外拦截器在中末制导交接班时必须完成的工作,一般由远程相控阵雷达和多功能相控阵雷达联合完成。远程相控阵雷达是指示性的,它识别目标的弹道和落点;多功能相控阵雷达是分辨性的,它识别目标的形状和威胁。由于中段拦截系统的拦截点一般在大气层外数十到数百千米的范围内,而反导系统的探测、信息传输处理及指令下达需要耗费数十秒的时间,而且弹道导弹进入中段后已经完成上升段的加速。因此,拦截弹发射后需要与目标弹道导弹“抢”时间。弹道中段是导弹防御系统目标识别最具挑战性的阶段,目标识别能力在很大程度上反映了反导系统的总体水平。目前,中段反导拦截大多使用红外或雷达导引头。由于拦截弹头要在太空中很短的时间内发现、跟踪和锁定目标弹头。因此,一方面导引头需要较大的视场,可以在远处发现目标,并将快速移动的目标纳入视场;另一方面需要导引头锁定目标信号,并快速跟踪目标。

三是碰撞技术。中段反导拦截技术是反导技术中的又一个关键技术,之所以如此是因为它在各种反导拦截技术中要求最高。原因在于拦截弹头速度非常快,利用其本身的质量就可以撞毁目标。因此,美国等发达国家都将这种“碰撞-杀伤”技术作为拦截弹头反导的优选技术,即直接碰撞技术,而技术难点也在这里。因为来袭的弹道导弹为了避免弹头再入大气层时烧毁,一般都非常坚固,所以说,碰撞必须准确,才能以足够的动能将目标摧毁,否则,弹道导弹只能发生轨道偏离,仍能在空中或地面发生爆炸,这就对拦截弹头导引律设计和姿态控制系统提出了很高的要求。要求目标截获、跟踪、撞击和控制具有“零”脱靶量,而瞬间来袭弹道导弹的方位、角度是事先不知道和难以捉摸的。