[发明专利]一种基于临近空间平台的空间光电对抗方法及装备在审
申请号: | 201811484049.3 | 申请日: | 2018-12-06 |
公开(公告)号: | CN111288850A | 公开(公告)日: | 2020-06-16 |
发明(设计)人: | 邵俊峰;汤伟;郑长彬;王春锐;王化龙;孙航;曹立华 | 申请(专利权)人: | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
主分类号: | F41H11/02 | 分类号: | F41H11/02 |
代理公司: | 深圳市科进知识产权代理事务所(普通合伙) 44316 | 代理人: | 曹卫良 |
地址: | 130033 吉林省长春*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 临近 空间 平台 光电 对抗 方法 装备 | ||
本发明属于光电对抗研究领域,具体涉及一种基于临近空间平台的空间光电对抗方法及装备,该方法及装备首先开启被动高精度跟瞄,实施对高轨道卫星的被动跟踪任务;接收到地面指令,发射激光对高轨道卫星实施对抗攻击;而后使用激光进行连续攻击,直至接收地面指令停止命令。该方法及装备采用小型化固体光源,配合高精度跟瞄单元,能够用来对36000km地球同步轨道卫星的大面积饱和压制干扰,实现对本方重要军事目标及军事行动的掩护。
技术领域
本发明属于光电对抗研究领域,具体而言,涉及一种基于临近空间平台的空间光电对抗方法及装备。
背景技术
高轨道卫星应用方面,第三代DSP卫星红外望远镜采用施密特型望远镜,长度3.66m,口径0.6m。探测器为双色焦平面阵列,由硫化铅(PbS)探测器和碲镉汞(HgCdTe)探测器组成。PbS探测器的探测谱段为2.7μm,为6000元线阵。载荷的空间分辨率达到30μrad。HgCdTe探测器谱段为4.3μm,对地平线以上的目标有一定探测能力。双色探测可提供光谱识别手段,有效地抑制背景干扰,降低虚警率。
为了应对日益紧密的侦察技术,出现了各种高功率或者脉冲光电对抗装备。光电对抗装备使用激光作为干扰源或者破坏源,通过大气传输,将激光能量传输到对敌方来袭导弹、卫星、无人机等各种侦察平台的光电载荷,造成探测器干扰、损伤等效应,破坏敌方光电传感器的正常工作,实现有效对抗。作战效能评估是光电对抗武器研发过程中的核心问题之一。
然而,由于高轨道距离地面极远达36000km,且主要用于探测大气层外飞行目标,因此工作谱段2.7/4.3μm为大气截止波段。这两方面的因素导致基于地基、舰载以及机载平台的光电对抗装备无法对高轨道卫星实施有效干扰。
目前,国内外还没有相应的应对有效手段,没有手段解决高轨道卫星远距离干扰问题。一是高轨道距离地面极远达36000km,且工作谱段2.7/4.3μm为大气截止波段。干扰激光必须选择工作谱段2.7/4.3μm,而且无法从常规地基、车载或者机载等手段实现对高轨道卫星远距离干扰问题。其它卫星平台也无法解决保护区域定点防护问题。利用低轨道卫星空间平台无法实现对特定区域定点长时间防护问题;而利用高轨道卫星近干扰手段可以在无法承受的技术成本下完成长时间随动防护,但没有实际部署意义。
发明内容
本发明实施例提供了一种基于临近空间平台的空间光电对抗方法及装备,以至少解决高轨道卫星远距离干扰问题。
根据本发明的实施例,提供了一种装备电缆虚拟预装和轨迹测量方法,包括以下步骤:
开启被动高精度跟瞄,实施对高轨道卫星的被动跟踪任务;
接收到地面指令,发射激光对高轨道卫星实施对抗攻击;
使用激光进行连续攻击,直至接收地面指令停止命令。
进一步地,激光为瓦级2.7/4.3μm激光。
根据本发明的另一实施例,提供了一种基于临近空间平台的空间光电对抗装备,装备布置于高轨道卫星和发射区域之间;装备包括固体光源和高精度跟瞄单元,高精度跟瞄单元包括:
被动跟踪单元,用于实施对高轨道卫星的被动跟踪任务;
激光导光单元,与固体光源连接,用于发射激光对高轨道卫星实施对抗攻击。
进一步地,激光导光单元包括:
快反镜,用于对激光进行导光;
合束发射单元,用于对激光进行偏摆;
扩束单元,用于对激光进行扩束。
进一步地,高精度跟瞄单元还包括:
方位轴系,用于对高精度跟瞄单元进行方位转动;
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