美国吧在反卫星武器方面进行了什么试验?

近年来美国吧一直致力于研制鼡于空间对抗的武器装备,目前正在大力发展进攻性空间对抗装备独霸太空的野心不言而喻。根据美国吧国防信息中心对2008财年美国吧空間武器国防预算的分析美国吧近期将重点发展天基拦截器试验床(SBI)、近地红外实验(NFIRE)卫星、实验卫星系列(XSS)、“评估局部空间自主纳卫星护卫鍺”(ANGELS)和“星火光学试验场”(SOR)等5项计划,其中NFIRE、XSS和SOR计划带有明显的反卫星色彩本文下面谈及的武器装备,既包括明显或主要用于反卫星任務的也包括具备潜在反卫星能力的;还包括相关武器技术具备可扩展性,加以延伸后能够加入反卫星行列的

动能反卫星武器是美国吧涳间对抗的重要装备,由导弹和控制分系统组成其中,导弹系统由助推器、杀伤飞行器、外罩和发射支持系统组成武器控制系统由火仂控制中心和任务控制单元组成。该项目从1980年开始实施由陆军空间与导弹防御司令部负责。

近年来地基动能反卫星(KEASAT)计划举步维艰,根夲原因在于对该项目重视程度的降低而导致的资金和管理不到位1998年,克林顿总统动用项目否决权将拨款削减到3750万美元。1999年地基KE-ASAT没有嘚到任何资金。2000年1月陆军决定重新架构地基KE-ASAT计划,并根据国防部的旨意优先发展临时的和多任务的空间管理能力,例如对卫星数据实施电子干扰或破坏卫星地面控制设施国会在2000财年批准了750万美元,但由于陆军和国防部之间对于开支意向的不一致而没有到位2001年批准300万媄元,2003财年则没有将其列入预算

2004年陆军重新启动了该项目,由陆军航空与导弹研究开发和工程中心负责并将名称改为“反外空应用技術”(ACT),主要进行飞行试验或半实物仿真试验项目的研究重点放在寻求“暂时”和“可逆”的反卫星能力上,包括致盲和破坏性攻击2004年5朤,该中心授予位于阿拉巴马州北部亨茨维尔的米尔蒂克(Miltec)公司一项价值1640万美元的ACT研究合同ACT试验台计划将鉴定早期动能反卫星计划提出的致盲和破坏性攻击方案。

目前波音公司制造有3个先进的拦截器,其中2个分别用于2次飞行试验预计花费约6000万美元,第3个拦截器用于地面試验或作为备用ACT计划在2004年和2005年的投资分别为750万和1400万美元。2006年5月美国吧陆军又授予米尔蒂克公司一份1245万美元的研究合同,确定了ACT计划完荿的时间节点为2008年3月31日

美国吧利用小卫星作为反卫星武器已成为该领域一个重要发展方向。从2003年进行试验的XSS-102005年进行试验的自主交会技术验证计划和XSS-11,到2006年发射的MixTEx卫星都有着强烈的军事背景。美国吧接二连三地试验具有(或潜在具有)反卫星能力的小卫星映射出美国吧茬该领域的强大技术实力和今后的发展方向。

美国吧航空航天局的自主交会技术验证(DART)试验计划旨在没有任何地面控制及宇航员帮助的条件下,对试验航天器接近其他航天器进行复杂机动时所需的传感器、推进系统及软件进行试验该计划对于人类探测深空以及控制军事卫煋有着重要的意义。DART是一个长约1.8米、宽1米的圆柱形航天器包括肼和氮燃料在内,总重360千克

2005年4月15日,DART航天器由“飞马座”火箭发射升空,然后成功地与作为目标航天器的废弃卫星进行会合试验中,DART向距地760千米上空的在轨运行卫星移动了近91米并在试验中撞击了目标,最后因推进剂不够而提前结束燃料耗尽的原因可能是发射后30分钟导航误差过大所致。这次试验说明一个完全由计算机控制的飞行器,有可能具备在太空中“搞定”一颗卫星的能力

实验卫星系列(XSS)是美国吧空军研究实验室、空军航天与导弹系统中心、海军研究实验室等機构联合展开的一项研究项目。该计划开始于1997年12月目的是研究一种全自主控制的微小卫星。这种卫星具有在轨检查、交会、对接轨道物體并围绕它进行近距离机动的能力。XSS-10系统是XSS系列计划中的第一个系统XSS-11系统是计划中的第二个系统。

目前XSS-11已于2005年4月由“半人马座”火箭从美国吧范登堡空军基地成功发射入轨,并已环绕“半人马座”火箭上面级飞行了75圈以上在预计的为期12~18个月的飞行中,卫星将接近几个临近其轨道的美国吧退役太空物体并与它们进行交会。2005年11月XSS-11与“半人马座”火箭的上面级在0.5~1.5千米距离上先后进行了3佽交会,完成了这次重大的里程碑试验XSS项目将利用多颗小卫星执行“近距离军事行动”,即围绕其他卫星行动以便执行监视、服务和攻击等任务。美国吧已在2005年和2006年分别对该项目投资了1560万和2500万美元并计划在2007年给予2660万美元的拨款,以继续加强XSS计划的研制和试验

近地红外实验(NFIRE)卫星由美国吧导弹防御局导弹防御空间试验中心负责,其设计目标是用来区分弹道导弹火焰羽流和导弹自身以帮助美国吧导弹防禦局选择确定杀手飞行器和助推段导弹防御的传感器,并辅助改进陆基拦截器的导航和自导引能力但军方还希望把NFIRE改造成一种反卫星武器。在2005年国会就曾呼吁在该卫星上搭载杀伤器。出于多方面的考虑导弹防御局当时并没有听取国会的意见,而是搭载了一套德国制造嘚激光通信终端为了回应国会的要求,从2006年开始导弹防御局将在NFIRE上安装一个小型的“打击装置”。这个装置利用物体穿越地球低轨道時产生的巨大动能(速度是子弹的7倍)打击乃至摧毁导弹和轨道卫星。2005年为NFIRE拨了6800万美元专款2006年的拨款为1400万美元,2007年将投资3600万美元左右

“微卫星技术试验”(MiTEx)卫星是DARPA和空军联合实施的“微卫星验证科学技术试验计划”(MiDSTEP)的一部分,后者旨在开展对低地球轨道、地球同步轨道以及哽远轨道上的微卫星的应用研究试验研究的主要内容包括光学空间监视、态势感知传感器、轻型动力系统、化学和电力推进系统、先进嘚轻型结构、有源射频传感器、大推力太阳能推进系统、微型通信系统等。

2006年6月21日2颗MiTEx卫 星由“德尔塔-2”火箭从卡纳维拉尔角发射升空,烸颗卫星重225千克虽然MiTEx卫星的用途、技术规范和同步轨道的定点位置均未公布,但是用来把微卫星带入地球同步轨道的上面级的某些细节还是悄然透露出来。

MiTEx卫星的上面级由海军研究实验室制造它与普通的上面级不同,除了装有长寿命的特种铂/铑合金制作的推力器外还装有多块太阳能电池和1台卫星跟踪仪,而一般上面级通常依赖有效载荷提供这种功能普通上面级寿命一般为几小时,而MiTEx上面级的寿命至少可持续几周MiTEx的上面级还采用康镍合金复合材料缠绕的燃料箱,它容积大可储存更多的燃料,使MiTEx可以进行快速、大范围的轨道机動因此,MiTEx上面级除了用来将微卫星推入地球同步轨道外还可完成更多的任务。

MiTEx卫星部署在地球同步轨道上目前的地基可见光观测设備或雷达很难探测到这个距离上的卫星——除了美国吧的空间监视网能够可靠地探测到它们,这就使其具有一定的隐身能力MiTEx卫星所验证嘚技术适用于各种军事任务。其上面级的长寿命和推进能力使卫星能够移动到地球同步轨道上的任何位置接近目标卫星并围绕它进行操莋。这种接近操作能够详细地对目标卫星进行侦察和拍照发现其弱点:接收目标卫星收发的无线电信号,并越俎代庖地代替其“拒绝”與地面通信;甚至可对目标卫星实施永久性破坏

反卫星激光武器可以把激光束的能量高度集中在目标的很小面积上,产生高热、电离、沖击和辐射等综合效应用以击毁卫星或使其失能。目前美国吧是世界上反卫星激光武器发展水平最高的国家已经对天基、地基和机载等多种反卫星激光武器进行了广泛研究。目前看来美国吧着力发展的仍是地基激光和机载激光武器系统;太空拦截平台则由于工程浩大、牵涉面广而暂时停留在讨论和远景规划中。

美国吧正在发展一种威力强大的地基激光武器它采用聚焦光束来摧毁在轨道上运行的敌方衛星。在2006年2月美国吧空军向国会送交预算文件时,这项“星火”计划得以曝光该计划的目标是获取制造高能量激光武器,并使用传感器、计算机及活动反射镜来抵消大气层干扰的独特技术2005财年,美国吧陆军决定对地基激光反卫星武器拨款进行“破坏与传播试验”目湔主要是发展和演示激光反卫星的武器级束控技术,集中在“先进光学和空间激光技术”计划上发展和演示大气补偿/束控实验技术、先进的远程光学技术,以及激光通过持续湍流传输的光学控制技术

美军年研制激光武器的经费为6000万美元,其中2006年约2000万美元;计划2007年在新墨西哥州“星火”光学靶场向一颗低地球轨道卫星发射激光并将此试验作为“先进武器技术”试验与发展计划的组成部分,计划在2008年开始部署地基激光武器预计2015年以后,地基激光器能够穿过大气层向低地轨道卫星投射激光束从而提供强大的、攻防兼备的空间控制能力。

机载激光器(ABL)是将兆瓦级氧碘化学激光器装在大型飞机里用来击落助推段弹道导弹,也具有反卫星能力它是美国吧国家导弹防御系统嘚组成部分。2006年10月高能化学氧碘激光器(COIL)和信标照射激光器(BILL)完成了地面试验和升级;集成光束控制/发射控制系统通过地面试验性能测试,安装在了YAL-1A(即改进型747-400F)飞机上2007年,空军计划完成激光器的地面试验并组装YAL-IA飞机,为预计2008年进行的拦截演示做准备

“空天中继镜系統”试验

2006年7月,波音公司利用在新墨西哥州科特空军基地的空军研究室有关设施成功演示了“空天中继镜系统”(ARMS)将激光束重新定向到目標上的能力,标志着该系统的研制取得重大进展此次试验的ARMS尺寸只有目标系统的一半,最终的实战型ARMS将由飞艇、长航时飞机或空间飞行器搭载与陆基、空基和海基高能激光器配合使用,摧毁弹道导弹、卫星等目标

此次试验的系统是一种双孔径激光中继试验台,用以演礻验证未来中继反射镜的可行性并提供降低风险的手段。在试验中ARMS被吊架吊起(模拟中继系统悬于飞艇下的环境),并在激光源与相距数渶里的ARMS接收望远镜之间建立通路激光束被ARMS捕获到之后,通过发射望远镜重新指向数英里外的目标靶板该试验之后,研究人员将致力于減轻ARMS的重量发展目标识别及多波束处理能力并有可能通过光学转换来实现更高的功率,以满足打击某些战术目标的试验需求

  美国吧反卫星武器的发展历程   美国吧反卫星武器历经了从简到繁、从低级到高级的发展过程从前苏联发射第一颗人造卫星起,美国吧陆海空三军先后研制和试驗了采用核弹头、动能拦截弹头的共轨式、直接上升式反卫星武器和激光反卫星武器共进行了30多次试验。
  从20世纪50年代到70年代中期主偠以核弹头试验为主在这一时期,美国吧的防御重点是解决反弹道导弹问题因此立足于建立反弹道导弹系统。与此同时美国吧也利鼡已有的反导系统进行反卫星技术途径探索,并做了一些反卫星技术试验
  1976年,美空军开始发展空中发射的直接上升式动能反卫星武器系统并在1985年进行了首次拦截卫星的飞行试验,成功地拦截了一颗报废的实验卫星该计划由于美苏的限制军备谈判而于1988年终止。
  1989姩美国吧开始重点发展地基直接上升式动能反卫星武器系统。反卫星导弹的动能杀伤拦截器于1994年成功地进行了地面捷联试验并于1997年8月進行了首次悬浮飞行试验。
  1996年美国吧开始了一种新型反卫星武器的试验这种反卫星导弹从地面发射,在导弹与卫星遭遇时以一张巨大的聚酯板拍打卫星,使卫星内部的仪器失灵而卫星仍保持完整的外形,从而可以减少空间碎片
  除动能武器外,美国吧也在积極发展定向能武器1997年10月,美国吧陆军首次使用中红外先进化学激光器在新墨西哥州的白沙导弹试验场进行了摧毁在轨卫星的试验另外,天基激光武器从1992年以来也进行了多次试验技术上已达到了武器要求水平。2000年美国吧国防部拨款1亿美元试验一种从太空攻击导弹或其咜飞行目标的高能激光武器。同时地基激光反卫星武器可能在2005年初开始部署,具有对1500km以下的中低轨道卫星进行干扰和毁伤的作战能力叧外,美国吧从20世纪90年代后期起也加紧了对高能微波武器的研制
  据不完全估算,今后20年美国吧对太空武器装备研究的投资将至少达箌1400~1600亿美元其中,远期武器计划发展经费约800~1100亿美元近期计划发展经费约为500~600亿美元。2002财年美国吧太空武器装备的发展预算超过50亿媄元,其中地基中段导弹防御系统的经费为33亿美元
  
美国吧反卫星武器的技术途径   当前美国吧实现反卫星作战的技术途径主要有:核能反卫星、卫星反卫星、动能武器反卫星、定向能武器反卫星和航天飞机反卫星。
  核能反卫星是通过核装置在目标卫星附近爆炸產生强烈的热、核辐射和电磁脉冲等效应毁坏卫星的结构部件与电子设备,从而使其丧失工作能力由于核能反卫星武器的作用距离远,破坏范围大在制导精度较差的情况下仍能达到破坏目标的战斗目的,因此被用作反卫星武器最早期的杀伤手段例如,美国吧20世纪60年玳研制的第一代“雷神”反卫星导弹就带有核弹头但由于核能反卫星武器的附加破坏效应大,因此没有继续使用
  卫星反卫星武器實际上就是一种带有爆破装置的卫星。它在与目标卫星相同的轨道上利用自身携带的雷达红外寻的探测装置跟踪目标然后靠近目标卫星,在距离目标数十米之内将载有高能炸药的战斗部引爆产生大量碎片来击毁目标。卫星反卫星作战方式有两种:共轨和快速上升攻击囲轨攻击就是运载火箭将反卫星卫星射入与目标卫星的轨道平面和轨道高度均相近的轨道上,然后通过机动逐渐接近目标,一般需要若幹圈轨道飞行之后才能完成攻击任务快速上升攻击就是先把反卫星卫星射入与目标卫星的轨道平面相同而高度较低的轨道,然后机动快速上升去接近并攻击目标这种方式可在第一圈轨道内就完成拦截目标的任务。
  3?动能武器反卫星
  动能武器反卫星是通过高速运動物体来杀伤目标卫星动能反卫星武器通常利用火箭推进或电磁力驱动的方式把弹头加速到很高的速度,并通过直接碰撞击毁目标也鈳以通过弹头携带的高能爆破装置在目标附近爆炸产生密集的金属碎片或霰弹击毁目标。动能反卫星武器要求高度精确的制导技术例如F-15战斗机发射的反卫星导弹就必须直接命中目标。动能反卫星武器可以部署在地面、舰船、飞机甚至航天器上目前美国吧正在大力发展這种技术。
  4?定向能武器反卫星
  定向能反卫星武器通过从地面、空中或太空平台上发射高能激光、粒子束或大功率微波射束破壞目标卫星的结构或敏感元件。利用定向能杀伤手段摧毁空间目标具有速度快、攻击空域广的特点但技术难度较大。美国吧陆军在激光反卫星武器方面主要是研制“自由电子激光器”和“中红外先进化学激光器”前者输出功率高,能摧毁中高轨道卫星是激光反卫星武器的首选;后者输出功率有限,且波长长主要用于干扰卫星正常工作和研究试验。
  5?航天飞机反卫星
  随着科技的进步载人航忝兵器将进入外空间战场,航天飞机和空间站也可以作为反卫星武器航天飞机可以飞向目标卫星,向其开火或将其抓获1984年和1992年美国吧航天飞机在轨道上修理和回收卫星的实践表明,航天飞机既能用来在轨道上捕捉、破坏目标卫星又能装备反卫星武器。美国吧准备建立┅支配有各种武器的航天机队作为太空行之有效的作战力量。
  美国吧国家导弹防御系统的反卫星能力   由于国际上反对太空军事囮的呼声越来越高美国吧国防部目前表面上并没有将反卫星武器置于优先发展地位,但在战区导弹和国家导弹防御系统的发展方面却一矗给予了极大的政策和资金扶持实际上,当前正在发展的导弹防御系统可用作十分有效的反卫星武器
  1?地基中段防御系统
  美國吧计划于2004年底在阿拉斯加州中部建成五个地基中段导弹防御拦截器。这些拦截器将利用三级火箭将战斗部运入太空用来在大气层外拦截来袭的弹道导弹。战斗部自身带有机动燃料及光学、红外探测系统用于跟踪寻的,并通过直接碰撞杀伤目标这些拦截器可作为十分囿效的反卫星武器。
  预计地基拦截器的末段速度为7~8km/s如果垂直发射,拦截器可以把战斗部运到大约6000km的高度而一般低轨道卫星的运荇高度不到1200km,因此若用它拦截低轨道卫星其射击区域可达数千公里的范围,从而能够攻击大多数通过美国吧本土上空的低轨道卫星
  当前还不清楚早期部署的拦截系统将使用何种地基探测设备,但美国吧拥有众多的太空跟踪设备通过连续跟踪可提供卫星在任一时刻嘚大致位置。战斗部的探测装置根据光、热探测飞行中段的导弹弹头也能够用来探测卫星。其探测范围由于众多因素的影响会有所不同在近期的试验中,探测范围大约在几百公里因此可以认为对卫星的探测范围也会在数百公里。另外在这两种情况下战斗部和目标的接近速度也十分相似:低轨道卫星根据轨道高度以7?3~7?8km/s的速度在轨道上运行,而洲际弹道导弹的最大速度大约为7?2km/s如果对地基中段防禦系统另外增加一些拦截器和探测设备,还可以增强其反卫星能力
  2?宙斯盾-轻型外大气层射弹系统
  美国吧正在发展的海基导彈防御系统主要用来对付来自海上弹道导弹的威胁。该系统前不久仍被称为海军全战区导弹防御系统现在作为海基中段防御系统的一部汾,正基于先前的规划重新构造即将装备的宙斯盾-轻型外大气层射弹系统用来拦截射程在1000~2000km的弹道导弹。其拦截器采用“标准”防空導弹该导弹头部安装了轻型外大气层射弹战斗部,用来寻的来袭的导弹弹头并通过直接碰撞将其摧毁。据报道该系统的末段速度为3km/s,垂直发射时战斗部可到达400~500km的高度因此可用作反卫星武器来攻击这一高度范围的卫星。由于拦截器可以机动该系统实际上具有对该高度范围内卫星的全球覆盖攻击能力。不过这一高度范围内的卫星数量相对较少,只有一些成像卫星、军事通信卫星以及椭圆轨道电子偵察卫星
  3?机载激光器系统
  机载激光器系统是由一架载有大功率化学激光器和射束指挥仪的波音747飞机改制而成。射束指挥仪用來瞄准目标以便能够跟踪推进阶段飞行的导弹。机载激光器通过长时间照射使目标导弹弹体受热破坏,从而使导弹在到达目标之前坠落按计划于2004年底进行激光武器中功率拦截近程弹道导弹的试验。
  如果机载激光器能够完成反导任务那么它也将能够攻击低轨道卫煋。机载激光器最初的设计目的是用来防御近程导弹的袭击最近将其用于防御远程导弹的讨论逐渐增多。用机载激光器防御远程导弹的┅个主要的优点就是导弹推进阶段的飞行时间越长留给激光器的攻击时间也就越长。
  机载激光器计划部署于13km的高度而射程为300km的飞航式导弹的燃料在25~30km高度燃烧完毕,远程导弹在200km或者更高的高度燃烧完毕所以,如果用其攻击远程导弹则射束指挥仪必须能够将激光束向上方发射,这就使其具备了攻击卫星的条件如果射束指挥仪能够控制激光束保持在在几百公里范围内加速飞行的导弹弹体上,它也應能使激光束保持在在几百公里高度上运行的卫星上此外,由于攻击卫星需要的功率比摧毁导弹要小所以若激光束具有足够的功率摧毀导弹,也就能够从物理上损坏低轨道卫星
  4?天基导弹防御系统
  正在发展的天基弹道导弹防御系统包括天基激光武器系统和动能杀伤系统。由于天基激光武器系统存在技术限制和资金问题将在很多年内不能部署,因此这里不再作具体分析。动能杀伤系统继承於20世纪90年代初期的“智能卵石”反弹道导弹系统能够攻击地球同步轨道和半同步轨道卫星。
  过去15年中美国吧已经对一些天基动能导彈防御系统的原型进行了研究美国吧发展的“防御有限攻击的全球保护系统”(GPALS)准备包括一个拥有1000枚反弹道导弹的“智能卵石”系统。这些小卫星主要用来拦截飞行中段的导弹弹头当前正在发展的系统旨在攻击助推段飞行的导弹。卫星拦截器平时在既定的轨道上运行一旦探测到导弹发射,发射点附近的拦截器就会利用自带的推进器和传感设备加速脱离轨道自动寻的,并通过直接碰撞摧毁目标导弹拦截器的在轨速度约为8km/s,推进系统可使其速度增加到14km/s以使拦截器能够在较短的时间内接近目标导弹。这一速度能够使拦截器在一小时咗右的时间内从低地球轨道运动到地球同步轨道并在地球同步轨道仍具有接近10km/s的速度。该拦截器是否可用于攻击卫星取决于设计技术唎如传感器的类型、机动的燃料量及运行时间,但这主要都是工程问题而不是技术问题利用地基和天基等一系列探测设备可以精确地确萣目标卫星的位置,从而能使拦截器充分接近目标一旦拦截器的传感器探测到卫星,它就可以像自动寻的目标导弹一样寻的目标卫星哋球同步轨道卫星在其轨道运行时几乎都处于太阳光线的照射之下,会反射太阳光线并具有较高的温度这些特征都有利于拦截器寻的目標。(苑立伟 杨建军 阳家宏)
  来源:中国航天杂志 

  美国吧官员称中国军方将進行一项具有更强能力的新型反卫星导弹的试验,据美国吧情报机构称这型导弹可以摧毁位于高地球轨道的战略卫星。

  然而要求匿名的官员称,据最近一项情报评估称DN-2(动能-2)直升式反卫星武器试验已被推迟,这一举动很显然是为了避免给正在竞选连任的美国吧总统奧巴马造成不安

  9月和10月的情报报告显示,中国将在11月中旬的某一天从陆上基地试射这一新型的DN-2导弹。

  这型导弹被情报机构描述为“高地球轨道拦截者”设计用高速撞击的方式来摧毁卫星。据熟悉这些情报报告的官员说报告认为这一新型导弹堪称具有重大战畧意义的太空反制武器。

  测试“高地球轨道的反卫星导弹”反映了中国“猎杀卫星”的能力在经过十年的努力之后取得很大进展。“高地球轨道”又称为“地球同步轨道”,距地球的高度在12000英里至22,236英里之间大部分的通信卫星和导航卫星都位于该轨道上。

  Φ国最近一次进行的反卫星武器试验是在2007年摧毁了距离地球高度558英里的近地轨道上的一颗气象卫星,并产生了数以万计的轨道碎片美國吧官员称,这些碎片将会对在轨运行的卫星和人类太空旅行者造成持续百年的威胁

  美国吧官员说,中国不太可能以2007年的方式进荇动能拦截器撞击老化气象卫星的冲击试验,然而以主要测试“碎片制造能力”为目的再次进行此类试验的可能性不能被排除。

  相反地美国吧官员称,此次试验最有可能会是用来展示一种可以飞到数万英里之外精确制导的直升式导弹的能力。

  一位美国吧官员說“如果美国吧失去了高地球轨道上的战略有利地位(由于中国的高空反卫星导弹),那我们就真的有麻烦了”

  美国吧同时用于導航和导弹精确引导的全球卫星定位系统(GPS)的卫星,位于距离地球高度12000英里的中地球轨道上,因此很容易受到DN-2导弹的攻击

  无论此次试验成功与否,新型DN-2高空反卫星武器的发展表明了尽管中国军方在谋求禁止太空武器的国际协议但已经在为未来的高轨道太空战制萣计划。

  中国2007年一月进行的反卫星武器试验引起了美国吧和其他航天国家的抗议,这些国家认为试验是对其军民两用卫星的重大威脅那次试验也产生了数以万计的空间碎片,会对卫星造成威胁

  第二种可能性是,DN-2导弹测试将会针对目标导弹进行发射此种方式莋为中国联合反卫星导弹防御测试的一部分,在2010年进行过测试

  五角大楼发言人拒绝对DN-2反卫星武器项目发表评论。

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