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大災救援日本偵察衛星未給力

發佈時間:2011年04月16日 10:28 | 進入復興論壇 | 來源:天津日報

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專題:日本發生9.0級大地震

  在軌工作衛星接連出故障,地面站可能遭災受損

  在近期日本應對強震與海嘯造成的災難而展開的大救援中,人們本期待日本偵察衛星能發揮作用的願望遇冷。這一方面是由於設在茨城的衛星地面接收站受災,再就是日本原計劃建立的全球情報處理系統沒有成功。媒體公佈的衛星圖片資料大多來自美國。

  日本一直很重視利用先進的衛星技術蒐集周邊國家的情報,但很長時間主要是利用本國的民用資源衛星和購買外國的商用衛星圖像進行情報分析,並直接利用美國提供的導彈預警信息為軍事服務。可是,日本防衛省又認為這樣做容易受到有關國家的限制,軍事上很被動。因為向美、法等國購買商業衛星圖片很費時,約需1至2個月時間,不能應付突發事件,而且容易暴露日本的戰略意圖;其次是在情報蒐集手段上受制于美國。所以,日本決定自行研發偵察衛星。

  ■ 發射雙星的喜與悲

  1998年8月31日,朝鮮發射的1枚“大浦洞”導彈從日本高空掠過,使日本內閣生憂,也為其開發偵察衛星找到了藉口。

  2001年,日本政府成立內閣衛星情報中心。經過一番努力,日本終於在2003年3月28日用1枚國産H—2A運載火箭一舉成功發射了兩顆偵察衛星,即日本第1顆光學成像偵察衛星光學—1和第1顆雷達成像偵察衛星雷達—1。此舉使日本一下子成為繼美國、俄羅斯、以色列和法國之後世界上第5個擁有光學成像偵察衛星的國家,以及繼美、俄之後世界第3個擁有雷達成像偵察衛星的國家,這在全球産生巨大反響,日本人興奮不已。

  但幾個月後,2003年11月29日,日本試圖續寫“一箭雙星”奇跡受挫,因火箭故障而造成一箭毀、雙星亡。此後,日本便不再用“一箭雙星”方式,而改用“一箭一星”方式發射,以免出現問題後損失太大。

  2006年9月,其成功發射了第2顆光學成像偵察衛星光學—2,衛星重約850公斤,載有望遠鏡和數碼相機,黑白攝影分辨率達1米,彩色攝影分辨率達5米。2007年2月,又發射第2顆雷達成像偵察衛星雷達—2,衛星重約1200公斤,可自動發射電波,然後把地面反射回來的信號合成黑白圖像,其南北方向分辨率為1米,東西方向分辨率為3米。

  2009年11月28日,日本用1枚H—2A火箭成功發射了第二代情報蒐集衛星光學—3,具有更高的識別精度,分辨率由第一代的1米提高到0.6米,單顆價值5.65億美元。光學—3取代壽命到期的情報蒐集衛星光學—1。此時,日本共有4顆成像偵察衛星在軌工作,其中3顆為光學成像偵察衛星,1顆為雷達成像偵察衛星。

  ■ 構建全球情報處理系統受挫

  日本作為二戰戰敗國,其發展成像偵察衛星曾受到限制,那麼,它的成像偵察衛星為何發展得這麼快呢?這是因為日本從未放棄發展軍事航天能力的圖謀,先是積極發展民用資源衛星,然後在政治環境有所鬆動時利用其先進的資源衛星技術快速發展了成像偵察衛星,使其成像偵察衛星異軍突起。

  日本成像偵察衛星的設計壽命為5年,每天由南向北繞地球飛行15至20圈。除了偵察朝鮮外,它還蒐集周邊事態信息。

  日本擁有的太空偵察衛星雖少,卻想構建成一個全球情報處理系統,也就是情報星座,以保證在任何條件下每天可以對地球上任何地點至少偵察1次。日本衛星專家認為,成像偵察衛星大都運行在極地軌道上,用1顆運行在400千米至600千米高軌道上的成像偵察衛星進行全球偵測需花48小時,但再發射1顆偵察衛星後,由於這兩顆偵察衛星運行在相同地面軌跡的相對的兩個點上,所以可使衛星的偵察週期縮短一半,即24小時,從而使日本政府能夠晝夜蒐集周邊國家的情報。

  不過,由於2007年發射的那顆雷達成像偵察衛星雷達—2在升空一個月後發生故障,且一直修不好;2010年8月,又有1顆偵察衛星很可能出現動力故障,運行不正常,因此,全球情報處理系統也就無法建成。

  日本現在軌工作的偵察衛星都是光學成像偵察衛星,只能辨別1米大小的物體,比不上美國“鎖眼”—12光學成像偵察衛星,其分辨率為0.1米。日本成像偵察衛星拍攝的圖像信息由位於北海道苫小牧市、茨城縣北浦町和鹿兒島縣阿久根市的3個衛星地面站負責接收。地面站之間用光纜連接,最後匯集到東京日本內閣衛星情報中心,那裏的250名圖像和情報分析人員很快就可以拿出判斷意見。或許是這次地震和海嘯,損毀了茨城地面站和光纜,影響了日本成像偵察衛星的表現。但日本在2011年發展雷達成像偵察衛星的計劃沒有改變,只是它那建全球情報處理系統的計劃,又要推遲幾年。