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太空伞是一种能在太空展开,直径在几米和几十米、厚度在几微米和几十微米之间的伞状物体。为了对付敌多光谱探测,太空伞表面有防红外、可见光涂层。太空伞的直径有多种规格,一般以5-10米为宜;太空伞平时放置在转盘式伞包内,当伞包进入太空时则启动微喷嘴起旋,并以相应的离心力将太空伞展开。由于太空伞的质量及收拢体积很小,因此伞包的质量和体积可以做得很小(伞包的直径可以是几十厘米,质量可以是几百克)。
俄罗斯"能源"科研生产联合公司研制的这种太空伞,用聚脂纤维绦纶薄
膜制成,厚仅5微米,表面喷涂上一层银色金属,主帆直径22米,总重40千克 。它由"进步"M号自动货运飞船载到350千米高的轨道上,在离开"和平"号轨道站12分钟后,距轨道站150米时,飞船上裹着太空伞的滚筒转动展开,在太空形成一面巨大的伞状反射镜,并绕地球运行。这面被称为"旗帜"号的太空伞,反射阳光扫过地面30平方千米的区域,依次照亮了里昂、日内瓦、伯尔尼、慕尼黑和白俄罗斯等地方。它像夜幕中的一盏明灯,反射光照亮地球背阳面的时间为6分钟。这次实验表明,如果将来有一天地球利用太空帆反射镜照明,可把几乎长年黑暗的极地变成白昼,城乡公共照明的灯具、电线都可拆除,夜间的操作都可变为白日进行。俄罗斯制订了一项把100面太空伞送到轨道上的计划,除用以照明地球外,还能用来扫除"空间垃圾"和为宇宙飞船提供动力。 美国也在实施这种太空伞计划,在90年代末将12面直径1千米的巨型反射镜送到距地面36000千米的同步轨道上,可使地球上在直径360千米的区域内大放光明。
1)可以挫败NMD和TMD之类反导系统所进行的大气层外拦截。
A 敌方反导系统无法分辩出真假弹头
由于太空伞的屏蔽(尤其是双面屏蔽)非常严密,敌方的反导系统无论从哪个方向(天基、陆海基),无论采取什么探测手段(红外、可见光、雷达)均不能确定哪面太空伞里面有真弹头。敌方要么眼睁睁看着太空伞突入大气层,要么功用大量拦截弹对所有的目标同进进行打击,除此之外别无选择;
B 敌方拦截弹难以直接命中弹头本体
如果敌方拦截弹所打击的太空伞后面恰有真弹头,那么其命中弹头概率是很低的。假设太空伞的直径为5米,拦截弹(EKV/LEAP)直径为0.5米,那么一枚拦截弹命中目标的概率只有1%。
弹头从再入大气层到命中目标一般只有1分钟左右,如此短的时间内要进行拦截的困难是很大的;而且由于太空伞的作用这种拦截将更加困难,因为太空伞未进入大气层前敌方根本不知道哪一个目标是真的。只有当目标进入大气层、太空伞脱落后反导系统才能进行有效的控测、识别,拦截弹才能发射,这就使得拦截行动难上加难。
激光武器是美国重点发展的反导项目之一,目前其"机载激光系统"(ABL)和天基激光系统(SBL)已进入工程研制阶段,将来美国还会构建全国性、全球性激光反导系统,如果这样的话将会更加严重地危及世界的战略平衡。而太空伞突防技术则具有反制激光武器攻击的能力.其方法是:在太空伞表面镀一层高反射率的反光膜,当激光束射来时太空伞就犹如一面大反射镜将绝大部分激光能量反射出去,从而保证了弹头的安全。敌方只有用大功率激光束长时间照射才有可能将太空伞烤焦。
早在20世纪20年代,苏联第一位宇航工程师桑德尔就提出了利用太阳帆进行
星际航行的设想。这种太阳帆又称太空帆,是在太空悬挂一架巨大的薄膜反射镜,利用太阳光压作动力实现宇宙飞行。70年代后期,美国和苏联开始提出太空帆设计方案。
1987年苏联提出计划:第一步在太空设置一面太阳反光镜,为城市照明和促进农作物生长,然后第二步在太空建造太阳能发电站及至实现太空帆远航。经过6年研制,1993年2月4日,俄罗斯把一面照亮地面的"太空伞"送到地球轨道上试验,为未来的太空帆飞行奠定了基础。
太空板的主要成分是俗称为快硬水泥的发泡水泥,这种结构材料具有良好的保温隔热功能,且板身轻巧。其利用新技术将普通水泥与工业废料有机组合,在生产的源头上实现环保概念中的废料再利用,应用该材料建构的房屋具有...
航天员所食用的中式餐点一般是在地面上加工好,再拿到飞船上加热,这就需要用“太空厨房”.太空厨房力求可靠性更高,功能更多,舒适度更好。 执行神九任务时,航天员已经使用“太空厨房”和“太空空调”正常生活,...
太空铝是经过高温氧化等特殊处理过的铝镁合金,可以经受几千度高温和强大的冲击力,是一种强度和防腐性能都较高的铝制品,具有轻巧耐用等特点,由于刚开始大量用于航空器材的制造等高科技领域,
当战略导弹进入太空轨道释放真假弹头后,即以展开的太空伞对真假弹头进行屏蔽。这样敌方的反导预警、探测系统将无法区分出真假目标,且更无法用拦截弹实行精确打击。太
空伞屏蔽对象有两种,即真弹头和假弹头。A、真弹头
太空伞对真弹头的屏蔽形式主要有双面屏蔽和单面屏蔽两种形式。所谓双面屏幕就是在弹头前后均以太空伞进行屏蔽,此时在弹头的前后都各设置一个伞包,当弹头被母舱释放后两个伞包即起旋并展开太空伞。双面屏蔽的优点是防护严密,敌方无论从哪个方向(天基、空基、陆海基等)均无法识别出目标的真假和细节。当然双面屏蔽的技术要复杂一些;单面屏蔽就是只在弹头前部设置太空伞进行屏蔽,单面屏蔽的优点是技术简单,但不能提供全向屏蔽,易被上方或后方的探测系统(如低轨道天基红外系统)所识别。这里有几点需要注意:在起旋伞包时要保持弹头的稳定;太空伞展开后弹头与伞包可以分离并适当机动偏离太空伞中心以免因位置固定而易受攻击;弹头在外大气层将受到太空伞的严密屏蔽,当弹头进入大气层时太空伞将被气流立刻吹去,不会对弹头的落点精度构成影响。
B、假弹头
所谓假弹头就是一面太空伞包。当其被母舱释放后立刻展开太空伞,且直径和特征和真弹头上的太空伞完全一样。作为假弹头的太空伞也有双面和单面两种样式。所谓双面结构就是用伸缩杆将两个太空伞包联起来,当太空伞被释放后伸缩杆即打开(长度和真弹头一样)并展开太空伞。双面结构的优点是屏蔽严密,敌方无论从哪个方向都难以识别其内部是否有真弹头。
探测器“闹”太空
从远古时期开始,人们更对广袤的星空充满好奇,随着科技的发展,人类有能力飞出地球、进入太空,迄今为止,人类已经向太阳系所有行星(除地球外)发射了探测器,太空逐渐变得热闹起来。月球车1号"月球车1号"是世界上第一辆无人驾驶月球车,着陆于1970年11月17日。这辆月球车长2.2米、宽1.6米、重756千克,由轮式底盘和仪器舱组成其外形像个圆桶,上面有一个凸起的盖子,车下面是8个轮子,每个轮子都是独立控制,通过电机驱动并使用电磁继电器制动。车上的装备包括一架锥形天线、一个高精度定向螺旋天线、4台电视摄像机以及一些用来测量月壤密度和物理化学特征的设备。"月球车1号"在月球上行程10余公里,考察了8万平方米月面地域,拍撮了200幅月