第十章 太空监控 专用SSN传感器

专SSN传感器是指主任务是太空监控的传感器。它完了SSN近目标的探测工的约70%,SSN外太空目标的探测工的约90%。它依赖各各的技术,包括光红外探测、雷达、探测路物体的“护栏”无线电频率监控。些传感器位太空中面,面的传感器有设在国境内,有在外国的。

国运行主任务太空监视的三卫星系统。一是基监控系统(Space-Based Surveillance System, SBSS),2010年9月25日从范登堡空军基;2270磅重的SBSS探路者Block 10卫星进入了一390英的太阳同步轨,但2012年8月才实现工状态。颗卫星设计寿命7年,携带了一11.8英寸的望远镜,够记录球同步轨中的卫星高度更低的卫星的图像。该望远镜是移动的不是固定的,够每周7、每24工。且,据说它够探测其他系统言是模糊的不完整物体,够快速从一目标移向另一目标,够追踪正在移动的物体,正在进入轨的卫星。一代的SBSS预期将2016年始,首次预计将在2020年。

另一是2014年初已解密项目:球同步空间态势感知项目(Geosynous Space Situational Awareness Program, GSSAP)。最初的两颗卫星由2014年7月28日卡纳维拉尔角空军基的“德尔塔 Ⅳ”火箭送入太空。2015年1月,它通了检验阶段,但初步工力的验收至少需几月。它将在球同步带漂移。空军的情况说明称,系统“在观察围绕球近同步轨中常驻太空物体,将具有清晰、通畅、独特的优势,不破坏气候气层,否则将基系统形限制”。两颗卫星预计将具备外国卫星实施特定式检查的力。位科罗拉州施弗太空基的空军太空司令部(AFSPC)50空中联队通空军卫星操控网络(Air Force Satellite trol work)操控两颗卫星。计划将2016年通“宇宙神”火箭两颗替代卫星。

空军太空司令部将一原本导弹防御局的卫星太空监视,其2009年5月5日。高级技术风险降低(Advaeology Risk Redu, ATRR)卫星范登堡空军基,被部署在一低(537英×542英)的太阳同步轨中,2011年被移给了空军太空司令部。计划2017年再另外一颗监控球同步轨中飞行器的卫星。颗卫星被称ORS-5,将由麻省理工院的林肯实验室,在位新墨西哥州科特兰空军基的空军太空战响应办公室(Operationally Responsive Space Office, ORS)的监督设计建造。

直20世纪80年代中期,太空监控的主专基电光传感器由一系列的贝克-努恩照相机组,它够探测在球表面黄昏或黑暗被太阳照亮的卫星。已知星图背景卫星位置进行测量,产生精确的位置数据。在项目进行中,贝克-努恩照相机被安置在将近12点,但是他并非同工。

在国整太空监控网络中,贝克-努恩照相机的由基电光外太空监控(Ground-Based Electro-optical Deep Space Surveillance, GEODSS)项目承担,由位科罗拉州彼森空军基的空军太空司令部21太空联队属的21行动组的三分遣队负责运行;一分遣队(新墨西哥州索科罗,特指白沙导弹试验场的“马直升机场”),二分遣队(英属印度洋领迭戈加西亚)三分遣队(夏威夷毛伊岛)。位韩国崔钟山(音译,ChoeJong San)的站点因不利的追踪条件1993年被关闭。

GEODSS的站点使了三1米望远镜,其配备了被称“深度凝视”(摄像管监控技术的进步替代,Surveillaeology Adva and Replat for Ebsis, STARE)的“高敏感度数字照相技术”,些替代者是电荷耦合装置。些望远镜分使或者一使,够见比人类眼睛所探测的微弱10000倍的物体。据空军的情况说明称,“深度凝视”照相系统够追踪视野中的卫星。望远镜迅速夜空中的卫星进行电子抓拍,显示在操控者的主控台就像是细条纹。计算机测量些条纹,利数据估算卫星在轨中的位置。一直固定的星图被参考或者三中每望远镜的校准点。,生的量测观察数据被往联合太空行动中。

系统提供了光追踪球同步轨外高3000海的物体的力。在球方0.62万-2.8万英处,有不少2500物体在轨中运行。GEODSS的工范围够达球同步高度,力是1985年显现的,GEODSS的某站点拍了“海军舰队卫星通信”所属的一颗卫星的照片。GEODSS望远镜够探测在球同步高度的足球般的反光物体。GEODSS够在一内搜索超17400平方米的面积。再者,某些GEODSS装置挨非常近,产生重叠的覆盖,是某邻近站点现坏气的一解决方式。

同贝克-努恩系统一,GEODSS依赖被调查物体反的光的收集,它有在夜晚的气才挥。且,相反的气条件限制敏感度分辨率。但是,GEODSS与前的系统不同,通由计算机管理的显示监控数据的即视频,它够提供实数据。再者,该计算机动滤了夜空背景中的星星,根据储存已知太空物体,判断是否现新的或未知物体,并警示户有关类物体的现间。

在GEODSS韩国站点关闭前,各站点的覆盖区域:西经165—西经050属“马直升机场”;西经010-西经140属夏威夷毛伊岛;东经10-东经130属迭戈加西亚;东经070-东经178属崔钟山。GEODSS传感器负责65%的外太空物体追踪识别工,所提供的数据几乎覆盖了整赤。

二套长期专传感器是空军太空监控系统(Air Force Space Surveillance System, AFSSS),2013年10月1日一直处封存状态。系统从1961年始工,简称NAVSPASUR。AFSSS包括了位达尔格伦弗吉尼亚的替补太空控制中空军太空护栏(Air Force Space Fence),者是够探测追踪途经电子“护栏”的卫星,“护栏”包括了一7500英范围的扇形雷达束,从加利福尼亚州圣亚哥延伸乔治亚州斯图尔堡。由雷达束无法转弯,某颗卫星通光束并将其量偏斜向球就引探测,球的几偶级线阵列负责进行探测,类线与传统电视线类似,既便宜又简单。

光束的中器位克萨斯州基卡普湖,在亚利桑那州希拉河阿拉巴马州乔丹湖有两更规模的站。6接收站分别位加利福尼亚州圣亚哥、新墨西哥州象丘、阿肯色州红河、密西西比州银河、乔治亚州霍金斯维尔、乔治亚州塔特纳尔。正站一,接收站部署在国的整南部区,形一向赤倾斜33度角的圆。所有倾斜角度33度角的卫星占比80%,它每经述圆两次,所的数据被实达尔格伦。

倾斜角度更低轨的物体,包括球同步卫星色列的“奥费克”侦察卫星,通常它非常缈的物体一,不被“护栏”探测。它确实有很宽的经度跨度,从非洲(不西经15度)延伸夏威夷外(超西经165度),它探测2.2万英外的物体。近2012年,“太空护栏”每月搜集500万份有关太空物体的观察数据,其中数是关近轨的卫星。有不止100卫星,有“护栏”探测,其他传感器无法探测,数量在太空监视网络(SSN)每月收集的1200万份观察数据中占据了40%。

2014年6月初,空军与洛克希德马丁公司签订了合同,修建一全新的“太空护栏”。一站点将位夸贾林环礁,预计2018年投入使,二站点则预计修建西澳利亚,计划2022年始工。夸贾林站点的修建

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