第十章 太空监控 其他太空监控能力

太空监控网络平均每观测4.5万在轨物体。些物体碎片中有20%无法进行靠的追踪。有超1.6万物体已被编入目录。国太空司令部(现已解散)总司令曾认系统“是预测的……不是一固定不变的监控系统”。

针外太空物体的持续工有是很难维持的,因光电光的传感器限夜晚气晴朗才工。但太空监视网络其他系统的支援。

国年一直利国侦察局的系统提供有关外国太空活动的情报。该机构1965年或前就拥有了使国像卫星拍摄苏联卫星的力,使的是KH-4卫星。十几年,KH-11有被“太空至太空”像行动。

更频繁的参与者是九章中所谈的国防支援计划(DSP)卫星,已被证实在监控外国卫星的工中挥。DSP传感器被探测太空物体(包括卫星它的碎片),被称“快行者”。部分“快行者”的探测是外国航器的日常观察数据。由DSP传感器通航器反的太阳光获的红外读数,中央情报局、国防部情报局国航空航情报中的分析人员提供了航器的特征信号行动的数据。类数据使分析人员够估算卫星的路径它的任务。

另外,DSP传感器提供有关卫星其他人造太空平台重返球的数据。1978年1月,DSP传感器探测了苏联海洋侦察卫星“宇宙-954”的重返,苏联其内部的核反应堆失了控制。苏联无法将该卫星推入将其留在太空中的轨,眼着卫星的轨衰减,直在某一点始重返球。在航空航公司,DSP重返的追踪接受数分析,判断落点。1979年,DSP传感器提供了“太空实验室”太空站的重返数据,其重达13万磅,它的重返威胁了人口居住区。

从20世纪70年代初80年代初,DSP探测的是与苏联反卫星项目相关的卫星运行碎片。从1972年至1982年,苏联进行了16次反卫星试验。一干扰卫星被SL-11推进器放入轨,面控制者操纵卫星,使一或两轨接近目标卫星,近足使己的导向系统够夺取控制权。处程内,干扰载体的炸药被引爆,量的高速弹片从摧毁目标。DSP、卫星运动、结果的监控,使国苏联项目的情报分析工因此受益。1996年,DSP的两颗卫星探测中国故障的侦察卫星FSW-1重返球并落入西洋中。DSP的卫星探测中国2007年1月11日的反卫星试验中使的拦截器。

2009年,空军了两颗太空追踪监视系统(Space Trag and Surveillance System, STSS)原型卫星,进入一840英、倾斜58度的圆形轨,测试它在导弹探测追踪方面的力。它被支持太空监视任务。

即使是外星智搜寻者业余文太空监视任务了己的贡献。据2012年有关报称,空军太空司令部获了“外星文明搜寻计划”(Search for Extraterrestrial Intelligence, SETI)艾伦望远镜阵列的帮助,该阵列有42圆盘线,属在旧金山东北部310英处的“热溪无线电文台”。些圆盘线提供低、中球同步轨卫星的数据。另外,国防部高级项目研究局(DARPA)的太空景观(SpaceView)项目属另一更的DARPA项目(轨前景,OrbitalOutlook),者是寻求太空监视网络(SSN)的准确效的提升,前者则招收了业余文帮助追踪轨碎片探测现的卫星群。

特约SSN传感器目录+书签情报人员和外交人员