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这就要求增加运载火箭的机动性和隐蔽性,我们在战略导弹上的研究成果可以直接应用。要求适当增加火箭的数量。要求优化火箭在太空洒播作业的程序,在尽量短的时间内完成任务。
利用在轨卫星作洒播工具时,可以作预防性布署。在双方关系尚未彻底恶化前发射逆向火箭应该不至于被拦截。这样的卫星在太空也是逆向运行的,十分显眼,因此要具备一定的隐身性,为了不至于撞到正常运行的卫星,它的轨道位置也要好好选。
用极轨卫星或顺向卫星洒播太空垃圾隐蔽性好,但要达到同样的效果则难度很大,需要花一些钱做技术研究。
5、太空垃圾的材质、大小和形状
太空垃圾的材质用钛合金比较好,它的密度和强度的比例适宜,经济性也好。铝、镁类的轻金属也可以研究。钨强度高,但太重了,在太空和在地面的要求是不一样的。钢铁比钛便宜,但密度比钛高一倍,从发射火箭的成本来说,经济性反而更差,如果是带磁性的,也更容易被清理。
太空垃圾的大小每个在1克到5克也许就够了,一吨这样的太空垃圾就有20万到100万个。
太空垃圾的形状可以设计成小金属颗粒,这样穿透力较强;也可以设计成十字星形、锚形,这样破坏面积较大,那种效果更好,有待论证。后者在未洒播前可以压缩在一起不占地方,洒播出去后金属的弹性会让他们自动张开的。
6、作战效能的简要计算
为便于计算和理解,计算时采用简化的方法和数据。
我们假设太空垃圾每个重1克,共有10吨,就是10,000,000个,且在垃圾区内均匀分布。
地球半径约为6350公里,从地面150至1500公里高度范围的截面积是π(6350+1500)2-π(6350+150)2=60,829,650平方公里。
那么太空垃圾的分布密度就是每天每平方公里10,000,000÷60,829,650≈0.164个。
假设目标卫星的截面积为6平方米,则该卫星每穿越一次垃圾区遇到太空垃圾的可能性为6平方米÷1,000,000平方米×0.164=0.000000984≈0.000001,也就是百万分之一。千万不要小看这百万分之一。
根据公开资料,我们知道神舟六号是在300多公里的近正圆形轨道上运行,每天绕地球14圈。
那么我们假设目标卫星平均每天绕地球15圈,那么每天要穿越垃圾区30次,每月要穿越垃圾区900次。这时卫星遇到垃圾的可能性是1-(1-0.000001)900≈0.001也就是千分之一。
二、美国的应对
上述战法在理论上如此简单,初高中水平就能想到。技术上如此简单,在具备发射卫星能力的同时也就具备了部署太空垃圾的基本能力。美国人会想不到?想到了不说罢了。既然想到了,总该做点防备吧,可是这种防备工作太难了,代价也太高了,到现在也没有完工,所以美国人才不愿说出来,怕提醒了对手。
美国人在技术上的应对措施有三招,一种叫主动的积极应对,一种叫被动的积极应对,还有一种叫消极应对。
主动的积极应对:1、先发制人地攻击潜在敌方的发射基地,在发射中途拦截。2、开发机飞机发射平台可以规避这样的应对,美国曾用F15发射过反卫星导弹。假如一次飞机发射可以让10kg垃圾进入太空,1000次也可以达到10吨,而且还可以实现对特定轨道的卫星定点杀伤。
被动的积极应对:1、清除已进入太空的垃圾男,难度大,成本高;2、为卫星穿上厚厚的铠甲,或是加一个盾牌,增加卫星发射成本,严重影响卫星效能,增加垃圾重量和强度即可应对。
消极应对:用亚太空飞行器来完成过去由在轨卫星完成的任务,如空天飞机,可以飞到80km高的气球,等等。美国早就为此而努力,说明他们早就认识到太空依赖的不可靠。
美国人还有一种在政治上的应对措施,就是发起一个国际协议,禁止向太空任何发射逆向运行的火箭,否则就是反人类的行为。这对中国这样爱面子的国家十分有效。
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