Как построить надежную защиту в космосе

 

Иллюстрация лазерного оружия, уничтожающего спутник в космическом пространстве. (Фото: c4isrnet.com)
Иллюстрация лазерного оружия, уничтожающего спутник в космическом пространстве. (Фото: c4isrnet.com)

Недавняя разработка и испытания противоспутникового оружия стали более распространенной угрозой, поскольку некоторые страны проверяют границы космического пространства, которое ранее было вне досягаемости.

Это оружие предназначено для вывода из строя, вывода с орбиты или уничтожения спутников на орбите, чтобы нанести значительный ущерб возможностям и экономике страны-мишени.

Противоспутниковое оружие имеет две основные категории: прямое восхождение и коорбитальное. Оружие прямого взлета запускается с земли стационарными или мобильными наземными станциями, морскими судами и самолетами в космос. Коорбитальное оружие размещается на орбите в ожидании команды на атаку.

Нынешняя доктрина защиты космического пространства на низкой и околоземной орбите крайне неадекватна. США больше не могут полагаться на расстояние до орбитальных активов для обеспечения безопасности. Противоспутниковое оружие может достигать своих целей в течение нескольких минут, не давая операторам времени определить угрозу и цель, что делает практически невозможным ответ наземных диспетчеров.

Возможность обнаружения самого запуска, особенно коорбитального, ограничена из-за пробелов в знаниях о космической области. Если бы спутник подвергся нападению, первым признаком атаки, скорее всего, была бы потеря спутника, а источник запуска не был бы известен сразу.

Интеграция противоспутникового оружия будет необходима на будущих военных спутниках, чтобы ответственно защитить актив от этих явных угроз. Идеальная система могла бы обнаруживать, отклонять, уклоняться или перехватывать. В системе обнаружения используется комплект датчиков для выявления и локализации угрозы для определения наилучшего плана действий с дополнительным преимуществом повышения осведомленности о космической области и заблаговременных предупреждений о возможных коорбитальных маневрах противоспутникового оружия.

Отвод орудия мог осуществляться за счет активных помех датчиков системы наведения. Уклоняющееся изменение местоположения позволит спутнику-мишени совершать экстренные маневры за пределами зоны поражения противоспутникового оружия. Наконец, кинетические перехватчики должны быть доступны для нейтрализации угроз, когда другие варианты недоступны.

Включение доктрины защиты в космическом пространстве будет препятствовать использованию противоспутникового оружия, увеличивая стоимость и сложность атак на космические объекты. Системы, которые реагируют как на угрозы прямого взлета, так и на коорбитальные противоспутниковые средства, могли бы стать ценным защитным дополнением к критически важным космическим системам наблюдения, связи и защиты.

Ключом к надежной обороне космического пространства являются автономные защитные системы — необходимость из-за требования короткого времени отклика, которое запрещает помощь со стороны наземных средств и не может быть заглушено. Кроме того, такая система должна использовать различные входные данные бортовых спутников, чтобы быстро распознать угрозу вражеского нападения.

Роберт Брискман — пионер космонавтики и бывший армейский аналитик по радиоэлектронному противодействию. Он присоединился к НАСА во время ее основания в 1959 году и был начальником отдела поддержки программ Управления отслеживания и сбора данных. Затем он присоединился к COMSAT и запустил первый коммерческий спутник связи Intelsat I, а затем стал соучредителем Sirius XM, где занимал должность главного технического директора. Совсем недавно Брискман основал GuardianSat, компанию, занимающуюся проблемой космического мусора и реагированием на угрозу противоспутникового оружия.

Источник 

No comments:

Post a Comment