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主题:【原创】太空“城管” -- 心有戚戚

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家园 【原创】太空“城管”

2021年3月12日1时51分,新一代中型高轨火箭长征7号甲Y2火箭将由航天科技集团五院抓总研制的试验九号卫星从海南文昌成功发射。

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新闻报道中关于卫星是这样描述的:“据悉,该卫星主要用于空间环境监测等新技术在轨验证试验”。字数越少,事情越大,这次干脆连农业部都不提了。究竟什么叫“空间环境监测等新技术在轨验证试验”?作了一下搜索,有一篇2017年《听姜会林院士谈空间目标光学探测识别》的报道(附上节选),才发觉这颗实验卫星的本领和任务很不简单:红外搜索,雷达测距,光学识别各种太空目标。还有可能在实时传输和远程控制的基础上,实施机动交会,甚至用某种方式进行“无害化处理”(比如激光等)。

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对在轨目标进行编目,进行威胁划分识别是建立天地监视网络的第一步。对比一下世界警察的“太空篱笆”计划,也是要对10cm以上在轨目标进行跟踪,数量达几十万个。

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不积硅步,无以至千里!

空间目标主要指以卫星、碎片为代表的太空目标,以浮空器、高空飞机为代表的临近空间目标和以飞机、导弹及低、慢、小飞行器为代表的空中目标,其探测的内涵主要体现在广域监视、精密跟踪、特性测试和信息传输四个方面。

我国空间目标光学探测性能要求及总体方案

空间碎片具有光能暗弱、高速运动、尺寸较小、距离太远、数量太多等探测难点,因此,空间天基目标探测识别与信息传输应该采取天基与地基相结合、普查和详查相结合、被动和主动相结合、偏振光谱强度相结合、信息探测与传输相结合的总体设计思想。

就我国而言,空间天基目标探测识别与信息传输技术的主要性能应该达到:

广域监视方面,要形成对低轨直径大于1cm碎片的无缝监视,形成对高轨直径大于10cm的碎片区域监视能力,并形成顺光2π空域的监视范围;精密跟踪方面,要形成低轨优于100m、高轨优于300m(抵近探测时为100m)的定轨精度;特性测试方面,通过低轨对低轨、高轨对高轨的成像方式,形成10cm@1000km的低轨成像分辨率和抵近观测时10cm @1000km的高轨成像分辨率;信息传输方面,形成星间一对一激光20-40Gbps通信速率和一对多激光5-10Gbps通信速率,以及星地链路2.5-5Gbps的性能指标。

我国空间目标探测识别亟需发展的关键技术

目前,我国亟需发展天地基联合探测,激光主动跟踪与高精度测距,对碎片和航天器的双动态复合跟踪,偏振、光谱、强度 “三合一”成像,超高分辨与计算光学应用,远距离小尺寸碎片识别成像,高速率多动态激光通信,多目标跟踪识别和多源数据融合与处理八大关键技术。

另外,有两项技术需要重点关注——多维光学探测识别技术和高速激光信息传输技术。

首先,可见光强度成像、红外光强度成像、光谱成像、偏振成像在应用于凸显目标、区别真伪、探测距离和适应环境方面各有利弊,而偏振、光谱、强度“三合一”成像技术集优势于一体,在空间目标的探测、跟踪和识别成像中具有重要应用价值。

其次,将探测识别获得的空间目标轨道信息和图像信息及时传输给在轨航天器,有利于预警规避;传输给监视平台,可用于目标编目;传输给管理部门,可作为是否清除的决策依据。

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