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S500对决“星链”美国超低轨道卫星发展及俄罗斯的反制路径②俄罗斯逐渐提升本国反

S500对决“星链”美国超低轨道卫星发展及俄罗斯的反制路径②俄罗斯逐渐提升本国反卫星打击能力,对美国来说意味着什么 S500的服役,对于美国未来发展的“超低轨道光学侦察系统”到底有何影响? 作为一款与S400防空系统同时研发的武器装备,装备了77N6N导弹的S500防空系统对外宣称能够有效打击距离700千米以外的太空目标,并且能够对500千米以内过顶卫星进行物理性破坏,这意味着倘若美国与俄罗斯之间爆发战事,那么位于俄罗斯上空的所有美国低轨道侦察卫星将会在极短的时间内被俄罗斯用S500直接摧毁。如此一来,可能遭受打击的将不仅只有美国最新研发的“魔鬼鱼”侦察卫星,马斯克的“星链计划”当中位于300~400千米高度的信息接收和发送卫星,以及位于550千米高度的中转卫星群也将很有可能成为俄罗斯S500防空导弹打击目标的一部分。倘若俄罗斯77N6N导弹的产能足够,又或者说俄罗斯毫不顾忌地为他们的77N6N导弹装备了威力强大的核弹头,那么所有轨道需要穿越俄罗斯国土的美国低轨道卫星必然会付出惨烈的代价。这并不意味着俄罗斯能随便对美国的低轨道卫星发射威力强大的77N6N导弹,因为如果俄罗斯这么做,那么他们在将美国卫星打成碎片的同时,也同样会破坏美俄两国之间的关系。由于俄罗斯目前使用的S500防空系统并不具备对美国KH系列间谍卫星,以及未来将会量产的超低轨道间谍卫星“过顶覆盖”能力,因此需要伪装处于警戒和战斗状态的自身,确保整套系统不被美军卫星发现。俄罗斯在美国超低轨道侦察卫星的眼皮子下部署S500防空系统的行为,无疑会让本国最为先进的武器装备在美国的侦察系统面前直接曝光,这对于俄罗斯军方来说得不偿失。而且,S500防空系统并不是俄罗斯第一种拥有反卫星能力的武器装备:使用核战斗部的反卫星导弹早在20世纪六七十年代已经投入使用。由于A135“阿穆尔”使用的核战斗部不仅很有可能会对我方卫星造成毁伤,残余核反应材料也很有可能会在大气层当中不充分燃烧,从而导致本国遭受放射性污染,因此,俄罗斯接下来发展的A235反卫星导弹以及S500使用的77N6N导弹均具备不使用爆炸性战斗部就能有效摧毁敌方卫星的能力。不管是51T6高层拦截弹、53T6低层拦截弹,还是58R6中程拦截弹,都很有可能使用动能或者常规装药拦截系统,从而确保在不造成核冲击的前提下,有效摧毁敌军的卫星。 然而,在俄罗斯不可能随意动用S500防空体系或者A235反卫星系统将通过本国天空的敌国卫星统统击落的前提下,S500防控体系和A235反卫星系统的硬杀伤能力对于美国最新的低轨道侦察和通信卫星系统只能说是威胁,并不能在美俄目前处于相对和平阶段的前提下,对美国现有的KH系列间谍卫星以及未来专门针对超低轨道而设计的“魔鬼鱼”卫星造成任何威胁。“佩列斯韦特”针对低轨道卫星的打击能力,对于美国来说,到底意味着什么 很显然,在S500和A235这两款反卫星导弹发射系统均不具备过顶遮盖能力,只能通过直接发射导弹摧毁通过头顶的敌军侦察卫星的前提下,俄罗斯必须研发其他类型的反卫星装备,从而确保在“锁眼”和美国未来研发的“魔鬼鱼”存活的前提下,对其光学或者电磁扫描系统进行干扰,使这些在俄罗斯上空的运行不可能获得任何军事或者非军事情报。这也就是“佩列斯韦特”激光武器被研发出来的主要原因。借助对卫星光学传感系统进行照射的方式,“佩列斯韦特”可以让1500千米范围内的光学侦察卫星变成“瞎子”,也可以将距离更近的光学侦察卫星的光学传感器彻底摧毁,从而强迫装备这一卫星武器的国家将其强制报废。尤其在鲍里索夫明确宣称现在俄罗斯已经成功研发出来比“佩列斯韦特”更加强大的激光武器之后,俄罗斯在应对美国以及其他国家的低轨道侦察卫星的时候,拥有了更为方便和实用的装备。 “佩列斯韦特”不仅可以固定部署或者作为车载武器装备,还可以部署到军舰上,在对近距离无人机进行杀伤时,俄罗斯海军同样有着干扰美军低轨道侦察卫星的能力。如此一来,俄罗斯不仅能够对飞越本土上空的光学侦察卫星进行干扰,也能借助激光武器的干扰能力封锁本国周边的海域,将本国及其周边一大片区域变成光学侦察卫星无法窥视的盲区。 激光武器有着如此优秀的前景,那么,为什么俄罗斯还需要量产A235或者S500 激光武器有着非常好的前景,但这并不意味着这款武器毫无缺陷。作为一种能量武器,现今的激光武器依旧有着能量转换率严重不足的缺点。以美国曾经研发的YAL-1机载激光武器系统为例,这款在2004年由美国国防部开始设计的机载激光武器尽管在理论上能摧毁600千米外的弹道导弹弹头,但在多数情况下,它的有效射程绝对不会超过300千米。 为了确保这一机载激光武器能够获得充足的能量,YAL-1所装备的6个重达3吨的能量模块必须在5秒钟内释放出可以让一个美国家庭消耗1年的巨大能量,才能驱动这套威力强大的机载激光炮,而且,就算是波音747这样的庞然大物,也只能够携带让这一门激光炮进行20次发射的能量,从这里就可以看出,如何确保能量的供应一直是激光武器所需要面对的最大问题。倘若俄罗斯大批量生产威力强大的兆瓦级激光武器,并且将它们作为防空武器或者反卫星武器来使用,那么俄罗斯首先要面对的最大问题是确保这些兆瓦级激光武器获得充足的能量供应。假如使用化学试剂作为这些兆瓦级激光武器的主要能量供应源,那么其结果会像美国在2012年宣布退役的YAL-1那样,因发射数次或者十几次之后需要重新装填化学燃料而失去作用。如果使用电力,那俄罗斯需要大幅度强化自己的电力网络,才能使这些大功率激光武器在部署后获得充足的电能。如果俄罗斯没有办法如同中国和美国那样研发出自己的高性能储能模块,就无法让俄罗斯现有的几千吨级军舰所使用的发电机满足电激光武器在发射前的瞬间电力尖峰需求。大型激光器不仅能耗高,而且发热量也相当惊人,这意味着这些大型激光器必须得到良好冷却才能正常运作。所以,能够有效杀伤位于250千米轨道或者以上卫星的大型激光器,必须有着一套同样非常复杂而且能够良好冷却自身的高精密度激光聚焦系统。而这样的激光聚焦系统在有着如同大型激光器那样高昂生产成本的同时,也会因自身过于精密的构件需要长时间遭受高能激光照射而有着同样惊人的损耗速度,因此,俄罗斯在装备“佩列斯韦特”或者其他大型激光武器的时候,不仅需要考虑到激光攻击的“廉价”,而且还需要考虑到这些激光器进行维护和返修时所需要对的高额成本。 “佩列斯韦特”虽然好,但也只适合对付价格同样昂贵的“锁眼”。价格便宜、数量十足的美国下一代超低轨道侦察卫星“魔鬼鱼”上场后,“佩列斯韦特”这种功率全开状态下单发成本实际上非常高昂的武器装备,对于俄罗斯来说就一点儿都不划算了。 综上所述,虽然“佩列斯韦特”这类激光武器能够对美国现有的“锁眼”侦察卫星,以及现在研发、未来装备的超低轨道侦察卫星造成影响,但如果想要一劳永逸,那显然还需要用到反卫星导弹或者其他类型的硬杀伤武器。尽管激光武器威力强大,但以俄罗斯目前的技术水平,他们现在拥有的激光武器最适合做的事情依旧是对美国的光学侦察卫星进行干扰,而并非借助大功率输出的方式,对美国将会进行大量布置的超低轨道卫星进行硬杀伤。