外媒报道称,英国国防高层透露,过去一年里他们使用地面激光技术干扰敌方侦察卫星。这种手段并不是摧毁卫星,而是临时致盲其光学传感器,使卫星无法执行拍摄和数据传输。干扰的目标包括英国的核潜艇、特种部队和军事基地,英国并未具体指明是哪个国家的卫星。
侦察卫星的光学系统对于激光有一定的饱和阈值。若强激光照射进入光学孔径,可能导致图像过曝或者更严重的损害,如烧蚀镀膜及电路。这种技术被称为软杀伤,具有可逆性和隐蔽性,且不产生轨道碎片,因为干扰窗口仅有几分钟,足以让对方错过关键信息。这种策略比直接用导弹打击更为隐蔽。
实施这种技术首先需要建立太空态势感知能力,利用雷达和光学望远镜发现目标并编制轨道。在激光干扰的准备过程中,大气湍流会对激光束造成影响,因此需要实时校正。实现这一目标需要高功率激光、大口径望远镜以及精确的跟踪能力。 千亿球友会
地面激光的有效范围受到视距和天气的限制,若卫星未经过头顶,难以实施干扰。为了覆盖全球,可能需要海外基地或舰载平台。英国本土适合拦截极轨或太阳同步轨道卫星,但受到天气和地形的制约。
核威慑依赖于战备状态的战略核潜艇,潜艇的行踪容易被持续监视的侦察卫星暴露,因此使用激光致盲成为保护这些“最后底牌”的低成本方式。同时,特种部队也担心卫星侦察,任何被拍到的活动都可能被敌方分析。选择在特定时间“关灯”进行激光干扰的政治风险要小于直接攻击卫星。
英国正在测试DragonFire激光武器,用于打击无人机和迫击炮弹。反卫星激光和无人机防御技术共享某些系统,但反卫星需要更高的跟踪精度和口径要求。尽管外空条约并未明确禁止地面激光对卫星的干扰,但故意干扰可能会被解读为敌对行为。美俄早已对此展开研究,俄罗斯也有相应的技术。 千亿球友会
中国虽然主张和平利用太空,但其卫星资产庞大。面对潜在的激光干扰,中国的光学卫星可以采取多种应对措施,例如增加滤光片和快门,甚至选择机动避开已知的激光来源。此外,中国的多源网络将可见光、红外、雷达和电子侦察结合,SAR技术不易受到激光致盲影响。中国在光纤激光、固体激光、自适应光学等技术领域已有所积累,甚至在激光测距和量子通信方面具有应用潜力。
总体来看,抗干扰能力、网络恢复能力、自主轨道决策将是未来竞争的核心。低轨道卫星全面部署后的短时致盲并不意味着系统全崩溃,真正的较量将在于整个体系的韧性和抗干扰的能力。英国的做法虽然引发了关注,但后续将如何适应和恢复还需拭目以待。
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