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空天战三大特点:动对动、攻对攻、精对精 zt

(2007-09-18 12:25:08) 下一个
空天战三大特点:动对动、攻对攻、精对精

2007年09月18日 解放军报


美国的反导系统体系示意图(资料)


前苏联曾经制订的太空防御计划示意图 (资料)


空天战的规律及其指导,尚属军事学的处女地,急待开发和研究。但根据空天战场的特征,似可粗略地提出空天战的三大特点:动对动、攻对攻、精对精。

动对动 在引力场的作用下,宇宙空间的自然星体和人工飞行器,都必须不停地运动。德国哲学大师黑格尔指出:“引力是什么呢?引力也是运动!!”月亮正是由于绕地球旋转产生的惯性离心力与地球的引力平衡而系于空间的。

星体和飞行器在空间不停地高速运动这一客观现实,决定了空天战必然是彻头彻尾的运动战。进攻是运动性的,防御也是运动性的,无静止可言。星体、飞行器在宇宙空间的运动是有规律的,其基本轨道为圆形、椭圆形、抛物线形和双曲线形。在空天战中,攻击型飞行器(如杀手卫星、太空歼击机等)摧毁或俘获功能型飞行器(如侦察卫星、预警卫星、通讯卫星等),都是通过改变轨道进行的;后者规避、逃逸也是通过改变轨道而实现的。至于攻击型飞行器之间的相互追逐与格斗,则更是如此。大幅度地改变飞行器的轨道参数,如高度、偏心率、倾斜角等,称为轨道机动。目前实施轨道机动的方法,大致有三种:一是“霍曼转移轨道”,这是德国工程师霍曼创造的。如将低高度的圆轨道增加高度,先用星载小型发动机增速,形成新的椭圆轨道,然后关闭小发动机保持自由飞行,当卫星的远地点同大的圆轨道内切时,再启动小发动机变速,达到保持新的大圆轨道所需要的切线速度为止。这种方法节省能量,但变轨时间较长,不适合作战需要。二是“最佳轨迹法”。这种方法根据卫星现有轨道和目标轨道的数字模型,运用“最优控制理论”找出一条变轨的最佳途径,由计算机控制星载小发动机实施。其变轨时间短,但能耗高。三是“引力助推效应”或称“秋千效应”。这是一种外太空探测常用的方法,其实质是利用大的自然星体的引力给人工飞行器加速变轨,因此又称引力助推,使飞行器在自然星体间像打秋千一样地运动。1997年欧美联合发射的土星探测器,就是经过金星2次助推、地球1次助推、木星1次助推,于2004年到达土星的。

在实际的空天战斗中,飞行器的运动是非常复杂的,具有很强的博弈性。其追逐、跟踪、规避、格斗的过程,理论上是微分博弈的过程。为了提高飞行器的作战能力和生存能力,必须研发新型的星载变轨发动机,以提高功率、减轻重量、延长寿命。发动机每消耗1公斤推进剂所产生的推力,叫比冲或比推力。固体火箭发动机的比冲最低,液体火箭发动机比固体火箭发动机的比冲约高1/4~1/5;核裂变发动机的比冲可提高4~5倍;等离子体发动机的比冲能提高30~40倍;而氢聚变发动机的比冲则提高数千倍,其有效喷气速度达到每秒3万公里,是光速的1/10!欧洲航天局2003年发射的“机伶—1”号探月器,就是用等离子体发动机作为其最后一级主机的。
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