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标  题: 中国的电子侦察卫星发展史(zz)
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标  题: 中国的电子侦察卫星发展史(zz)
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                         中国的电子侦察卫星发展史 
子陵军事 http://www.armysky.com 


三代电子侦察卫星
  “神舟”飞船引起了人们对中国电子情报搜集能力的关注,实际上,中国自70年代就
已经开始研制电子侦察卫星。只是由于这些卫星的侦察结果从未公布于众,而且其研制过
程在相当长的一段时间内处于停滞状态,所以,中国的电子侦察卫星发展计划几乎不为人
所知。
  1969年8月14日,中国总理周恩来批准了“701工程”及风暴-1号(FB-1)运载火箭发展
计划。其中“701工程”便是研制电子侦察卫星,中国起初把它称之为“技术实验卫星”。
经过几年的研究与探索,上海航天局终于在70年代初研制出中国第一代电子侦察卫星,并
制造了3颗这种卫星。
  1975年7月26日,在酒泉卫星发射中心,风暴-1号运载火箭把首颗技术实验卫星(1975
-70A)送上了天空。其轨道特性为:近地点高度184公里,远地点高度461公里,倾角69度,
轨道周期91分钟。这颗卫星经过50天的运行于1975年9月14日正常陨落地球。
  第二颗技术实验卫星(1975-119A)于1975年12月16日发射升空,其运行轨道类似于第一
颗技术实验卫星:近地点高度为187公里,远地点高度为380公里,倾角68.9度,在轨道运
行42天后,于1976年1月27日陨落地球。这两颗技术实验卫星使用的都是近地轨道,中国主
要用它们搜集苏联的雷达及防空系统数据。
  第三颗技术实验卫星(1976-87A)于1976年8月30日发射升空。与前两颗技术实验卫星不
同的是,它使用的是椭圆轨道,近地点高度为194公里,远地点高度为2030公里,倾角69度
。这使得其侦察范围和使用寿命都大为改善。在轨道运行817天后,第3颗技术实验卫星于
1978年11月25日正常陨落。
  毛泽东主席于1976年9月去世后,中国的技术实验卫星研究项目曾一度陷于停滞状态,
由于FB-1火箭的发射成功率只有60%,上海航天局继而把精力主要投向研制长征-2号火箭(
CZ-2)。
  1981年9月20日,风暴-1号运载火箭携带着3颗实践-2号系列卫星(SJ-2A、SJ-2B、SJ-
2C)起飞,并将3颗卫星进入预定轨道。此次发射意义重大,它是风暴-1号执行的最后一次
发射任务,而且是“一箭三星”发射任务,中国因此成为世界上第三个掌握“一箭多星”
发射技术的国家。另外,此次发射标志着中国第二代电子侦察卫星——实践-2号系列卫星
正式投入使用。
  实践-2号的运行轨道为:近地点高度237公里,远地点高度1622公里,轨道倾角59.4度
,运行周期103分钟。它的主要任务是探测空间物理环境、试验太阳能电池板对日定向姿态
控制和大容量数据存贮等新技术。主星(SJ-2A)外形为八面棱柱体,其外接球直径为1.23米
,高1.1米,重250公斤,携带了11种探测仪器,肩负着科学探测与新技术实验任务。最值
得一提的是此颗卫星有大容量数据储存系统,卫星从世界各地采集的数据信号先储存在卫
星里,当卫星经过中国的地面站上空时才把数据信号传输回地球,其传输的频率为160兆赫

  SJ-2B卫星的有效载荷是一个重28公斤的被动雷达校准器。它包括一个直径为4米的镀
铝表面球体,可用作导向光标。球体还通过长600米的丝带与一个直径为0.45米的金属球相
连,用于雷达校准。喀什的地面控制与跟踪站成功地监测到这个金属球并进行了雷达校准

  SJ-2A卫星及SJ-2B卫星于1981年9月26日正常陨落,而SJ-2C卫星在太空的使命于1982
年8月17日才结束。SJ-2C装备有一个信标传输器(以40.5兆赫和162兆赫频率传输)用来测量
电离层带电粒子的浓度对电波传输的影响。很明显,由三颗实践2号卫星组成的星座不仅能
测定无线电波的发射方位,还能记录下这些信号并把它传送回地球的基站。
  1990年9月3日,中国发射了两颗大气-1号微型卫星,人们通常把此类卫星归类为中国
的第三代电子情报卫星。这两颗大气-1号卫星与风云气象卫星一起由长征-4号火箭同时发
射。三颗卫星被置于同一环形轨道,轨道近地点与远地点分别为90公里和800公里,倾角9
9度,运行周期为102分钟。大气-1号卫星(DQ-1A和DQ-1B)仅重4公斤。虽然没有明确的资料
透露这些卫星携带了何种侦察设备,但军事专家认为,从这些卫星的轨道特性可以判定它
们是用于搜集电子情报。
  ⊙ 前行中的阻力
  美国在电子侦察卫星的设计与制造方面一直处于世界领先地位,目前正在使用的“猎
户座”同步轨道电子侦察卫星装备有直径超过100米的拦截天线,制造及发射此卫星的花费
高达15亿美元。身为发展中国家的中国并无足够的科技实力及财力来制造并维持此种卫星
系统,但以实用主义为原则的中国还是拥有了自己的电子情报卫星,虽然这卫星只有直径
为几米的天线,与美国70年代使用的“流纹岩”电子侦察卫星属于同一个档次。
  天线的规模与质量决定了电子侦察卫星的侦察能力。为此,中国很早就试图获得卫星
大型天线的制造与使用技术。由于国际上一些商用通信卫星的天线长度能够达到10-15米,
这使得中国的技术及工程人员有机会通过商业途径接触大型天线技术,并且利用这些通信
卫星来拦截特殊种类的电子通信。
  这种可能性早就得到证实。上世纪90年代,当几家中国官方航天及通信企业(包括中国
卫星发射与监控中心)组成联合体,准备共同出资向亚太移动通信卫星公司购买休斯公司制
造的两颗HS Gem卫星时,美国政府表现出严重的忧虑。


  1998年5月,中国航天企业联合体与亚太移动通信卫星公司(APMT)签订了价值为6.5亿
美元的合同,合同内容包括:提供两颗HS Gem型卫星(1颗工作星,1颗备份星),5个信关站
,1个网络操作中心,1个卫星操作中心,以及首批7万个用户终端。HS Gem卫星是以HS-60
1为蓝本设计的,它使用长达12.25米直径的大型L频段天线来形成点波束,因而能向特定地
区进行大功率的信号发射,适用范围包括西至巴基斯坦,北至日本,南至印尼的共22个国
家。HS Gem卫星可提供约7千瓦的功率,L频段用于移动用户通信链路,Ku频段用于信关站
链路。L频段有260个点波束,可同时支持16 000条话路。移动手持机有两个用途:既可利
用卫星进行通信,又可通过GMS协议作为地面蜂窝电话的手持机。这种手持机还可作为GPS
接收机。第一颗卫星(称为APMT-1)原定于2000年用中国长征-3B火箭发射。太空中充斥着各
种频率与各种波长的电磁信号,为了避免不同频率信号的干扰,HS Gem卫星的天线通过技
术处理只用于接收经设定的、与地面基站同等频率及波长的数据信号。此外,为了减少使
用同等频率及波段卫星的信号干扰,卫星天线还使用了一种叫做“左循环极化”的技术,
使其信号具有独特的特征。卫星将不会接收右循环极化、垂直极化、水平极化或未经过极
化的信号。这种技术从另一个角度而言,将限制HS Gem卫星的信号搜集能力,限制其用于电子侦
察的能力。然而,合同签署后美国国防部官员立刻表示反对。他们指出,中国可能会对此
卫星进行改进,使卫星能够监听亚太地区的移动电话通讯,并把这些通讯信号传回中国。
 
  1998年6月18日,美国国会授权成立考克斯委员会对中国使用谍报手段偷窃美国核、导
弹及空间技术的指控进行了全面调查。该委员会在1999年1月3日向国会提交了绝密报告,
其公开版本于5月25日发布,其中说道:“与其它通讯卫星不同,……此种卫星使用大型天
线阵列,因此有理由怀疑,此种卫星有可能被改装,用于电子情报搜集。这将使中国有能
力对其周边国家的卫星通讯进行窃听。”
  《考克斯报告》还猜测中国试图利用休斯公司的卫星技术来支持本国的电子情报卫星
发展计划,报告中说道:“休斯公司的销售合同将帮助中国掌握大型天线结构布置技术,
这可能会帮助中国发展自己的电子侦察卫星。用于展开大型天线的机械装置在过去是对华
禁售的,然而,任何近距离的目视或与休斯公司工程技术人员的私下交谈都有可能使此项
技术泄露。鉴于休斯公司所出售的卫星所使用的天线比过去任何一个西方国家所出售给中
国的卫星天线都要大得多,我们有理由相信,中国将寻求利用亚太移动通讯卫星的技术来
发展其未来的电子情报卫星。”
  1999年2月,美国国务院正式否决向休斯公司颁发卫星出口许可证,中美卫星合同被迫
取消。中国政府转而寻求向欧洲卫星生产厂商购买与美国休斯公司HS Gem卫星相似的通讯
卫星,并有可能最终获得此种既能提供移动通信又能截收其他卫星信号的地球同步轨道卫
星。
 

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