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纵观2011年,卫星技术的发展仍然显示出迅猛的势头,以美国为代表的国家,不断推陈出新。要点如下:

俄“宇宙-3M”火箭发射一德国对地侦察卫星

  • 名称:Araks侦察卫星
  • 制造商:俄罗斯宇航公司NPO拉夫契金设计局
  • 发射日期:2002年7月25日
  • 发射地点:哈萨克斯坦,拜科努尔发射场
  • 轨道:1506公里×1774公里(935英里×1102英里),倾角63.5°
  • 运载火箭:质子K/布洛克DM
  • 名称:EROS A地球遥感观测卫星
  • 制造商:以色列飞机制造公司
  • 发射日期:2006年4月25日
  • 发射地点:俄罗斯,斯沃博德内
  • 轨道:500千米(311英甲),轨道倾角97.4°,太阳川步轨道
  • 运载火箭:起飞1号
  • 名称:Oko眼睛(US-KS)卫星系统
  • 制造商:俄罗斯宇航公司NPO拉沃契金设计局
  • 发射日期:2006年7月21日
  • 发射地点:俄罗斯,普列谢茨克航天发射场
  • 轨道:539公里×39570公里
  • 运载火箭:闪电M

一、侦察与监视卫星 2011年,侦察与监视卫星仍是主要航天大国重点发展的领域。美国补充和更新了现役的“锁眼”光学侦察卫星和海洋监视卫星,快速空间响应卫星开始从试验转向应用;法国也开始更新其军民两用对地观测卫星;日本相继发射了新型光学和雷达侦察卫星。此外,俄罗斯仍采用“琥珀”系列胶片返回式侦察卫星补充其侦察能力。 美国更新和升级侦察监视卫星系统 1.NROL-49/-34任务补充、更新侦察卫星系统。2011年1月美国国家侦察办公室光学侦察卫星。4月发射NROL-34。任务包括一组2颗天基广域监视系统卫星。 2.首颗“快速空间响应”卫星进入早期运行阶段。2011年6月,首颗“快速空间响应”卫星入轨。ORS-1卫星是美国国防部ORS办公室的首颗战术应用卫星,由第一空间运行中队和美国战略司令部直接控制,主要用于为美国中央司令部提供战术情报支持,可使战场指挥官在十几分钟内获得所需的侦察图像,达到空间系统的“快速响应”能力。 3.首颗天基监视卫星具备初始运行能力。2011年3月,美国首颗天基空间监视系统卫星在完成5个月的在轨测试后,其控制权已转移到位于施里弗空军基地的第一空间运行中队,具备了初始运行能力。Block 10卫星运行在高度为650千米的近地轨道,可精确跟踪空间驻留目标以及大于10厘米的空间碎片。 俄罗斯沿用“琥珀/钴”-M卫星补充侦察能力 2011年6月,俄罗斯新一颗“琥珀/钴”-M从普列谢茨克航天发射场发射入轨。这颗卫星即“宇宙”-2472,运行在高度为214千米×320千米、倾角81°的低地近圆轨道。“琥珀/钴”-M卫星是俄罗斯从2004年开始应用的胶片返回式光学成像侦察卫星。 欧洲侧重发展军民两用对地观测能力 1.法国“昴宿星”卫星增强军民两用对地观测能力。2011年12月,法国首颗“昴宿星”卫星由“联盟”号运载火箭顺利发射升空,并进入高度为690千米的太阳同步轨道。卫星质量约为980千克,设计寿命为5年。这颗卫星是两颗下一代光学成像卫星中的一颗,旨在向军民用户提供服务,同时为商业用户预留了容量。 2.法国“电子情报卫星”试验雷达信号探测。2011年12月,法国4颗“电子情报卫星”作为“联盟”号运载火箭的次级载荷随“昴宿星”共同发射。该项目主要试验对地空雷达信号的探测,旨在验证法国未来业务化运行的“信号情报”电子侦察卫星技术。 3.西班牙计划建立军民两用的国家地球观测卫星系统。2011年6月,西班牙公布了其“国家地球观测卫星计划”。根据该项计划,西班牙将在2012年和2013年相继发射2颗地球观测卫星,分别是“西班牙合成孔径雷达观测卫星”和“西班牙地球观测系统卫星”。这将使西班牙成为欧洲首个拥有军民两用雷达与光学对地观测系统的国家。 卫星的成像侦察能力 2011年9月和12月,日本相继补充了2颗“情报搜集系统”侦察卫星,分别是“光学四号”卫星和“雷达三号”卫星。其中,“光学四号”卫星采用了第四代光学系统,其分辨率和上一代相同;“雷达三号”卫星采用了第三代合成孔径雷达,其成功发射将弥补IGS的全天候、全天时成像侦察能力。目前,在轨运行的IGS共有5颗卫星,包括4颗光学卫星和1颗雷达卫星。 二、预警卫星 2011年,美国预警卫星取得重要进展:新一代预警卫星系统卫星升空并开始测试;空间跟踪与监视系统演示卫星提前完成了任务。此外还有空军“商业搭载成功发射等。 1.天基红外系统的首颗地球静止轨道预警卫星成功发射并启动在轨测试。2011年5月,卫星搭乘“宇宙神”-5运载火箭从卡纳维拉尔角空军基地成功发射。6月21日,该卫星向地面顺利传回了首张红外图像。SBIRS首颗GEO卫星发射质量约4500千克,设计寿命为12年。 2.空间跟踪与监视系统演示卫星提前完成试验任务。至2011年4月,空间跟踪与监视系统演示卫星提前5个月完成了美国导弹防御局规定的所有22项“试验关注领域”任务。除完成“试验关注领域”任务外,STSS演示卫星在2011年7月和10月相继进行了2次跟踪试验,分别探测和跟踪了采用单级固体燃料的短程空射目标以及末段高空区域防御系统拦截试验的2个不同的导弹目标。 三、通信卫星 2011年,通信卫星领域的发展主要表现在美国部署了首颗新一代受保护通信卫星,并试验了具备快速响应能力的战术通信系统;俄罗斯进一步应用新型军用通信卫星。 美国部署新一代军用通信卫星,试验快速响应战术通信系统 2011年10月,先进极高频系统的首颗卫星进入运行位置,进行在轨测试。11月,AEHF-1卫星已经激活了其通信载荷。AEHF系统是美国新一代受保护军用通信卫星系统,第一颗卫星于2010年8月发射,但在轨道转移过程中,燃料管道堵塞导致远地点发动机无法正常启动。 2011年9月,“战术星”-4通信试验卫星成功发射,并进入低大椭圆轨道。“战术星”-4卫星是美国海军研究办公室联合的微小卫星验证项目。 2011年3月,美国国家侦察办公室的NROL-27数据中继卫星成功发射,使第三代卫星数据系统获得更新。 俄罗斯两颗通信卫星升空,保证军事通信能力 2011年5月~12月,俄罗斯共发射了3颗军用通信卫星,包括2颗“子午线”卫星和1颗新型的“鱼叉”中继卫星。其中一颗“子午线”卫星由于“联盟”号运载火箭故障而未能进入预定轨道。 首颗“鱼叉”军用中继卫星于2011年9月发射,将用于取代原先的“急流”数据中继系统的“喷泉”卫星,以保障侦察卫星数据的实时传输。 三、导航卫星 2011年,美国、俄罗斯和欧洲的卫星导航系统均取得了重要进展,特别是俄罗斯“格洛纳斯”(GLONASS)系统恢复了全运行能力。此外,日本和印度也在加紧构建独立的区域卫星导航系统和gps增强系统。 的现代化改进工作 2011年6月,美国第50空间联队第2空间运行中队完成了两个阶段的GPS星座构型调整计划,实现了“可扩展24颗卫星”构型。2011年7月,第二颗GPS-2F卫星顺利发射,并开始提供定位服务。目前,GPS星座共有31颗GPS卫星。 俄罗斯“格洛纳斯”系统恢复完全作业能力 2011年底,俄罗斯“格洛纳斯”导航系统恢复完全作业能力,已经有24颗“格洛纳斯”卫星同时在轨运行。至此,“格洛纳斯”系统开始提供全球覆盖。目前地球上空共有31颗“格洛纳斯”导航卫星,该系统实现全球覆盖需24颗星,覆盖俄罗斯全境需要18颗卫星。 欧洲推动卫星导航系统的发展 1.伽利略系统转入初始运行能力部署阶段。2011年10月,欧洲伽利略系统的首批2颗在轨验证卫星成功发射,从而开启了伽利略系统初始运行能力部署的新阶段。11月,这两颗卫星已开始进行在轨试验,卫星的运行控制也由法国CNES转移到位于德国奥伯法芬霍芬的伽利略控制中心。 2.欧洲基于GPS的区域导航系统开始全面运行。2011年3月,欧洲地球静止轨道导航中继服务系统信号,进入全面运行状态。 日本计划在2020年前部署“准天顶”卫星系统 2011年9月,日本政府表示将致力于在2020年前部署“准天顶”区域卫星导航系统。政府正在筹划的“准天顶”区域卫星系统计划由4颗~7颗卫星组成,包括“准天顶”卫星和地球静止轨道卫星,但卫星数量和布局等具体方案仍未明确。 印度开始部署GPS辅助地球静止轨道增强导航系统 2011年5月,印度GPS辅助地球静止轨道增强导航系统的首个载荷搭载于GSAT-8通信卫星成功发射,并部署在东经55.11°的地球静止轨道。GAGAN系统是基于GPS的增强系统,其有效载荷可转发L1信号和L5信号,可提高民用航空导航的精度和可靠性四、环境探测卫星 2011年在环境探测卫星方面,美国、俄罗斯、欧洲和印度都取得了一定程度的进展,具体包括: 美国注重发展遥感卫星,开展近地轨道空间环境探测 1.发射NPOESS预备项目卫星。2011年10月,美国国家极轨运行环境卫星系统预备项目卫星成功发射,并最终进入了高度为824千米的太阳同步轨道。NPP卫星是美国新一代气象与气候监测卫星,搭载了5个科学仪器。 2.“快速探路者原型样机”探测空间环境。2011年2月,美国NRO办公室的NROL-66任务搭载于“米诺陶”-1型运载火箭成功发射,进入高度为1200千米的极地轨道。这次任务也是该办公室首次采用小型运载火箭执行发射任务。 俄罗斯未能将首颗新型测绘卫星送入预定轨道 2011年2月,俄罗斯GEO-IK-2新型测绘卫星由于运载火箭故障未能进入预定轨道。GEO-IK-2卫星是前苏联/俄罗斯第三代军民两用测绘卫星系统的卫星,原计划将在高度为1000千米、倾角为99.4°的近地轨道部署2颗卫星,从而利用无线电和激光高度计绘制地球表面的三维图像,以及进行目标定位。 印度发射“资源星”-2卫星 2011年4月,印度“资源星”-2卫星搭载于极轨卫星运载火箭成功发射,并进入高度为825千米×813千米的太阳同步轨道。“资源星”-2卫星是“资源星”-1卫星的后续任务,主要用于农业收割识别与监测、精确农业、水资源、森林测绘以及灾害管理等。该卫星由印度空间研究组织研制,卫星质量为1200千克,设计寿命为5年。

莫斯科时间22日清晨,俄罗斯航天兵自俄北部的普列谢茨克发射场用“宇宙-3M”运载火箭发射一颗德国对地侦察卫星。

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