关于海洋环境论文范文参考文献,与太空—中国的战术前沿相关论文提纲

时间:2020-07-05 作者:admin
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编者按:近年来,中国空间技术的发展,引起了国际社会的广泛关注.美国世界安全研究所中国项目主任孔哲文和该所访问学者马修德宁联合撰文,对中国太空侦察能力发展情况进行了分析,认为“就在10年前,中国的空中监视技术几乎可以说是不存在.但是现在,中国人民解放军的人造近年来,中国的卫星侦察能力取得了长足进步.10年前,中国人民解放军还无法做到实时监控.如今,解放军已能够从太空为海上战术行动提供实时支援.中国的光电卫星、合成孔径雷达卫星和电子情报卫星对于提高解放军的反介入/区域拒止能力,阻止美军在中国沿海区域活动至关重要.此外,中国的太空设备正在向军事用途转变,从而为解放军拓展行动范围提供支持.

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近几年,中国的太空项目开展得如火如荼.中国把航天员送入轨道,发射了数据中继卫星和全球定位卫星,并且展示出很强的反卫星能力.不过,这些里程碑式的成就对于美、苏早已不是什么新鲜事.据评估,中国的太空能力排名世界第三,尚落后于美国和俄罗斯,如果将欧盟视为一个整体,中国可能只能排名第四.目前在其中一个关键领域,中国进展神速.2009年12月,“遥感-7号”卫星上天后不到1年,中国使用卫星来定位和识别水面舰艇的日均时间便翻了一番,从而使其卫星侦察能力(特别是对海洋环境)大大提高.新的转折就此出现了—中国卫星从仅能搜集战略信息,发展到能够支援战术行动.中国的侦察卫星,加上卫星数据中继系统、过去的成像卫星和发展中的“北斗”卫星导航系统,意味着中国在太空支援战术行动方面已取得领先,而在这方面只有美国才具备更强的能力.

尽管中国的卫星侦察能力对外保密,我们还是可以利用公开来源的数据和轨道建模软件对其进行量化估计,并与美国的卫星能力进行比较.本文将通过分析表明,在从太空对海上目标实施侦察的日均时间上,中国已大大缩小与美国之间的差距.然而,由于缺少大范围传感器系统,在快速准确定位移动目标方面,中国似乎还有很长的路要走.

卫星正在成为中国积极防御战略的重要组成部分.利用侦察卫星可以更频繁、更清晰地观察中国的海域.中国增强的太空能力并非仅用于支持单一武器;作为一个动态系统,它也可用于其他远距离平台.中国尚未改变不在海外建立军事基地的政策,因此提高太空能力将能够拓展其力量投送的范围.

此外,太空侦察能力的迅速提高,可以看出中国在卫星发展上走过的特殊道路.过去,中国致力于建造和发射军民两用卫星,而现在的“遥感”系列,以及“实践”和“环境”卫星军用价值更高.同样,中国在太空取得的成功,得益于国防工业的发展模式—在改革关键技术的同时提升效率和性价比.如今,中国发射卫星的步伐加快,硕果累累,因此可能会放宽对开发军用卫星的财政和政治限制.

从战略到战术的转变

中国太空侦察系统建设可以追溯到几个重要事件.1986年,中国制定了国家高技术研究发展计划,也称863计划.这一具有远见的决定是中国应对里根1983年宣布的战略防御倡议(“星球大战”计划)而做出的,旨在提高中国的技术竞争力,保障国家安全,太空是其中的关键领域.中国开始发展军民两用太空技术,包括研发侦察卫星.


该文来源 http://www.sxsky.net/benkelunwen/060334421.html

美军1991年在海湾战争中的表现,特别是使用太空设备支援作战行动,使中国感到震惊,也刺激中国努力提高太空军事能力.在19951996年台海危机中,解放军既不能对美军2支航母编队在台湾附近的部署迅速做出反应,也不能对其精确定位,处境十分尴尬.因此,解放军下决心要建立遏制台独、阻止美军在可能的台海冲突中插手干预的能力,其实质是以弹道导弹和其他远程攻击武器为核心,在周边地区形成“反介入”能力,而这些武器必须依赖于一个强有力的太空侦察系统.

上述事件与20世纪90年代中国国防工业的发展变化同步发生,并且部分推动了这些发展.国防工业改革推动了国防的整体进步,特别是一些优先领域的发展,为中国后来在太空取得巨大成就奠定了基石.国防经费增加和新军事变革,促使解放军正在向着以网络为中心的“信息化”军队方向转变—太空已成为战略和技术发展的主要领域.

到了世纪之交,中国的卫星技术突飞猛进.此前,中国的成像卫星要么是返回式,要么是低分辨率气象卫星.中国无法记录与军事相关的数据,并将其迅速传回地面进行分析.1999年,“中国-巴西地球资源卫星”系列(CBERS)首颗卫星发射成功,使情况发生了改变.CBERS-1号能为科学家和军事规划部门及时提供具有中等分辨率的图像.更重要的是,它为今后研发具有更直接军事用途的卫星奠定了技术基础.2000年秋发射的“资源-2A”卫星被认为是中国首颗可用于军事的成像卫星,它能直接将图像传输到地面站.

2006年初,随着第1颗天基雷达卫星—“遥感-1”号发射成功,中国卫星成像能力也向前迈进了一大步.之后,此类卫星数量稳步增长.2008年至今,卫星发射达到一个高潮.2001年以来,中国共计发射了32颗成像卫星可用于目标定位和战术支援,从而推动了卫星侦察从通用性、战略性向具体战术能力的转变.

重建太空王国

使用先进的轨道建模软件,加上技术数据和逻辑推理,我们可以预测中国从太空覆盖既定目标的潜在能力,并对近年来的能力提升进行量化分析.


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在模拟实验中,卫星的轨道特征决定了它能否执行侦察任务,这是我们要考虑的主要因素.所有已知的高分辨率侦察卫星都在近地轨道,也就是在离地球表面2000千米以内运行.大多数光学成像卫星的轨道甚至更低,通常离地表只有500千米.因此,许多不符合这一轨道特征的卫星可以排除在外.

另外,低分辨率传感器(例如广谱天气传感平台—“风云”系列)可以排除在外,因为它们产生的图像不够精确,连大型舰船也无法分辨.一般说来,只有分辨率在30米或30米以下的卫星才予以考虑.除了分辨率,传感器有效载荷的类型也是衡量中国天基侦察能力的一个关键要素.尽管高度保密卫星的传感器信息难以获取,但可以从生产企业、发射细节和最终轨道的特征来推测其有效载荷.

最基本的现代卫星传感器为光电型(EO),其本质是在可见光光谱波段内外工作的数字相机.这些传感器具有高分辨率,传回的图像较易辨别.光电传感器的弱点是易受恶劣天气的影响,而且覆盖范围较小.中国有9颗卫星可列入这种类型,其中7颗肯定具有高分辨率成像能力,剩下2颗可能分辨率较低,但不排除具有军事用途.光电型卫星每隔多长时间能对既定目标成像一次,取决于其视野范围.如果卫星只能对位于其正下方的目标成像,那么两次成像的时间间隔就比较长.通过变换传感器角度或者转动整个卫星,可与卫星地面航迹成最大60°斜角成像,从而增加对既定目标的成像次数.以此计算,在地球上空500千米轨道上运行的卫星,能够在任何时刻覆盖约330万平方千米的圆形区域.由于光学技术的限制,光电传感器最多只能一次对该地区0.05%的区域成像.因此光电型卫星最适合对已知位置的目标成像.在对缺乏特征的海洋进行扫描时,需要依靠大范围传感器将它们引导至正确区域.

和光电传感器不同,云层和闪电对于装备了合成孔径雷达(SAR)的卫星影响不大.合成孔径雷达能提供很大

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