军事卫星侦察技术

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为什么能利用卫星进行军事侦察

为什么能利用卫星进行军事侦察

为什么能利用卫星进行军事侦察
1. 射程广——卫星能够从天空中大范围的观察地面,它的位置可以无
视地球的背景的影响和障碍,这比传统的机动侦察更具有优势;
2. 覆盖面广——卫星拥有广泛的覆盖面,可以局部地覆盖地表覆盖,
增大侦察范围,比一般机动侦察覆盖更加广阔;
3. 分辨率高——卫星能够高分辨率拍摄地面,赋能可以通过精确的成
像分类和跟踪观察地面目标,从而发掘其中的信息重要性;
4. 作战效率高——利用卫星能够更高效的了解敌我双方的作战动态,
像是精确的作战协调和军事实时策略调整,等提高军事决策的准确性;
5. 成本低——卫星能够比较实惠的价格拍摄地表,而且它只需要用地
表设备接收拍摄数据就可以,比起传统作战设备付出的成本要低许多。

从上面可以看出,利用卫星进行军事侦察的优势是显而易见的,它既
能够增强双方的信息交流,又能够有效的收集情报,增加战斗的效率,将军事策略提升到一个新的高度。

而这些优势又来自卫星的特性,也
正是把它们的作用发挥的淋漓尽致,才能让它们为军事侦察带来种种
优势。

军事侦察卫星是“千里眼”吗?

军事侦察卫星是“千里眼”吗?

军事侦察卫星是“千里眼”吗?
随着科技的不断进步和发展,军事侦察卫星人们日渐关注.其中,军事侦察卫星是否就是传说中的“千里眼”军事卫星呢?本文通过详细的分析与探讨,从三个方面,来带领读者深入了解“千里眼”军事侦察卫星:
一、军事侦察卫星的由来
军事侦察卫星是指如何利用太空技术,将它用作国家军事侦察的探测机器类卫星.它历经无数次的改良,最终形成了一款可以满足军事需求的卫星,被称为“千里眼”.
二、“千里眼”的运行原理
“千里眼”军事侦察卫星的运行以海拔600至900公里的中低轨道为主,以视野角度的精度为探测的首要条件.所以,“千里眼”实行按要求的侦查轨道运行,以大范围地从空间上对海、陆(湖)地区的地形进行探测.
三、“千里眼”功能类型
“千里眼”主要分为可见光和红外两大类型:
(1)可见光侦察卫星
可见光侦查卫星可从轨道上获取实时地理资讯,图像信息多用于侦察目标范围、寻找对象、对目标现有状态及实力进行分析推测等.
(2)红外侦察卫星
红外侦查卫星具有可探测高温物体以及热信号探测,利用它可以很容易的探测地上的建筑物、发动机热源等.
以上三点阐明了“千里眼”军事侦察卫星的由来、运行原理以及功能类型.虽然文中对其阐述的仅仅是冰山一角,但这也足够证明“千里眼”军事侦察卫星的存在.它不仅有助于人们获取信息,更是为军事局势所提供关键帮助.。

低轨数据采集卫星在军事侦察中的应用

低轨数据采集卫星在军事侦察中的应用

低轨数据采集卫星在军事侦察中的应用近年来,随着科技的高速发展,低轨数据采集卫星在军事侦察中的应用日益成为焦点。

低轨数据采集卫星是指运行在低轨道上的卫星,通过搭载各类传感器设备及数据采集装置,实现对地面目标的高分辨率图像获取、侦察数据处理和传输等功能。

本文将探讨低轨数据采集卫星在军事侦察中的应用及其优势。

首先,低轨数据采集卫星具备高分辨率图像获取能力。

卫星搭载的高性能摄像机和光电传感器能够捕捉到地面目标的精细细节,例如军事设施、敌方部队以及地形地貌等。

这些高分辨率图像为军方提供了宝贵的情报信息,帮助他们更好地了解敌方的行动、战略和态势。

通过对这些图像进行分析,军队可以制定更精确的作战计划,并在实施过程中进行更有针对性的决策。

其次,低轨数据采集卫星具备广域监视能力。

采用合成孔径雷达(SAR)技术,卫星可以实现对海洋、陆地以及天空的广域监视。

这种监视能力使得军方可以对较大范围进行实时监测,发现和跟踪敌方的军事行动。

特别是在海上领域,低轨数据采集卫星可以监视到舰队位置、军舰活动和海军战舰动向,以及可能存在的敌方威胁。

这对于军方进行海上作战布局和防御战略的制定至关重要。

低轨数据采集卫星还具备隐蔽性和实时更新能力。

由于运行轨道较低,卫星能够更快速地传回数据,提高军队获取情报的速度和效率。

此外,低轨数据采集卫星可以在天气条件恶劣的情况下仍然工作,因为它们可以穿透云层和暴雨提供清晰的图像。

这给军方提供了对抗不同天气条件下的侦察能力,确保情报获取的持续性和稳定性。

另外,低轨数据采集卫星也可以用于战术侦察和目标定位。

卫星可以提供准确的地面图像,使军队能够确定目标的精确位置和特征。

这是在进行精密打击、情报收集和侦察任务中至关重要的信息。

通过对目标的定位,军队可以有效地规划并执行打击行动,提高打击精度和作战效果。

除了以上的应用,低轨数据采集卫星还能够用于无人机指挥和控制以及通信支持。

卫星可以提供实时的地面图像和目标信息,为无人机提供导航和指引,确保其安全到达目标区域并成功执行任务。

现代侦察监视技术

现代侦察监视技术

几种航空相 机工作原理
航空相片
这是北京密云地区的 航天照片,曾经有报 道称“在太空中裸眼 能看到长城”。后证 实裸眼无法看到长城。
北京地区航天照片
可见光侦察器材主要有:各种光学观 察器材,如望远镜、潜望镜、指挥观察 仪、测距仪等;照相侦察器材;电视侦 察器材;微光夜视侦察器材;激光侦察 器材等。
侦察监视技术的发展趋势 有:空间上的立体化、速度上 的实时化、手段上的综合化和 侦察监视攻击系统的一体化等。
多光谱侦察设 备主要有多光谱 照相机、多光谱 电视和多光谱扫 描器等。
多光谱假彩色相片
(6)声学侦察 根据声音在不同媒质中的传输特 点,利用声电变换器件和电子放大器 件,来拾取声音、进行声音放大或远 距离传输,从而测定声源方位、探测 目标参数。声学侦察器材主要有炮兵 声测仪、声纳等。
用于潜艇等水下目 标的声纳侦察系统
无人侦察机
利用望远 镜进行的海上 侦察
对目标侦察的几个步骤
发现:确定目标的存在 识别:确定目标的真假和区分目标的类型 监视:严密注视目标的动静 跟踪:对目标的连续不断的监视 定位:确定出目标的位置
二战时对战场的监视情景
长曲棍球侦察卫星
导弹预警卫星
机场航空照片
战略侦察
侦察卫星拍摄的肯尼迪航天基地照片
红外彩色照片
红外区
绿光区
天然绿
绿色植被在红 外彩色照片上呈 红色
人工绿
红外照相揭露绿色伪装原理
可见光照片
红外照片
红外侦察设备主要分为成像红外探测器和 不成像红外探测器两种: 常见的成像红外探测器主要有红外照相机、 红外夜视仪、热成像夜视仪等; 不成像红外遥感器, 主要感受热源的存在方位, 不能形成目标的热图像, 其侦察设备主要有红外 预警探测器等。

现代炮兵侦察手段及存在不足

现代炮兵侦察手段及存在不足

浅析现代炮兵侦察手段1 炮兵主要侦察手段炮兵指挥决策信息主要来源于侦察,有用信息的多寡是决定决策质量的第一环。

炮兵侦察主要划分为地面侦察、航空侦察和卫星侦察三大类。

1.1炮兵地面侦察观测侦察:利用观测仪器对目标进行识别和精确定位。

有效侦察距离6~9公里,最大可达10公里;定位精度1~3米,可满足精确打击需要,但不具备大范围侦察和快速机动侦察能力。

声测侦察:利用声测设备对敌炮兵或直升机等目标进行定位,一般侦察距离为20公里,有效侦察距离16~18公里。

由于战斗队形的战场配置比较松散以及多声源的缘故,声测侦察的精度十分有限。

美军的声测设备通过声音波谱特征可有效识别敌我,并以多台站方式对其特定声源进行会合跟踪,提高了声测设备对单个不同装备的侦察定位。

我军目前的声测设备还不能很好解决该问题,所以多数情况下用于对敌情侦察的辅助手段,尤其是在发现隐蔽之敌方面还具备一定优势。

雷达侦察:活动目标侦察雷达侦察距离15~25公里,有效侦察距离12~24公里,纵深侦察能力强,精度较低(10~20米),对精确打击有一定影响。

另一类是炮位侦察校射雷达,分为远程、中程、近程三种,其侦察距离由10公里延伸到50公里不等,对火箭炮的侦察距离较远,定位精度35-70米,不能满足精确打击需要。

侦察车侦察:白昼侦察距离12公里,夜间2.5公里,识别能力强,定位精度低(10~18米),对精确打击有一定影响。

由上述炮兵地面侦察手段看,存在着识别能力差、定位精度低以及夜间侦察能力不足等缺陷。

在战场敌我交错、态势不明的情况下,很可能无法提供有效而准确的决策信息。

1.2航空侦察炮兵侦察校射直升机:空中优势使直升机具备更大的侦察半径,且侦察死角较少。

在飞行高度2千米时,侦察距离20~30公里。

一般部署在己方附近,以保持足够的防护能力,所以有效侦察距离14~27公里。

侦察直升机的定位精度和识别能力取决于机载侦察设备战技性能。

近程炮兵侦察校射无人机:侦察半径根据型号有所区别,一般在百公里以上。

军事理论_侦察监视技术

军事理论_侦察监视技术

美国U—2高空侦察机
SR-71 侦察机
侦察监视技术之技术
SR-71又称“黑鸟”,美国空军高空高速侦 察机。全机使用钛合金制造,重量轻,强度 大,耐高温。起飞时通常只带少量油料,在 爬高到巡航高度后再进行空中加油。机上装 有先进的电子和光学侦察设备,一小时内它 能完成对面积达324000平方千米的地区的光 学摄影侦察任务。
以前是平面的战争,现在变成了越来 越立体的战争。侦察监视技术也随之 变得越来越全方位,多维化。
侦察监视技术之发展趋势
(二)速度上的实时化
现代战争的进程越来越快,对情报采集 和传递的速度也有要求。卫星技术、计 算机技术和遥感技术的发展,为提高侦 察监视技术提供了可能。
美国超高频中继通信卫星
E-3预警机
侦察监视技术之技术
指为获取国家安
二、几种常见的侦察全和监战视争技全局术所需情
报而进行的侦察,是 进行战略决策、制定
根据侦察平台活动空间战略划计分划为、:筹划航和天指、航 空、地(水)面和水下导战侦争察的。重要保障。
按侦察任务、范围和作用划分为:战略、 战役和战术侦察。
按侦察原理划分为:光学、电子和声学侦 察。
侦察监视技术之技术
二、几种指常为见获取的战侦察监视技术
役行动所需情
根据侦察报 察而 ,平进 是台行战活的役动侦保 空间划分为:航天、航 空、地(障的水重)要面内和容。水下侦察。
按侦察任务、范围和作用划分为:战略、 战役和战术侦察。
按侦察原理划分为:光学、电子和声学侦 察。
侦察监视技术之技术
二、几种常见的侦察监视技术
航天技术的发展,使 现代战争的情报侦察 方式发生了变革。
侦察监视技术之技术
中东战争
侦察监视技术之技术

军事高技术—航天技术

军事高技术—航天技术

几个概念
航宇:太阳系以外的飞行活动
卫星:绕行星运转的天体,月球是地球的卫星(自然卫星) 人造地球卫星:在一定轨道上绕地球运转并完成一定使命的人造天体,也称人造卫星
航天技术发展概况
1957-今 5000多飞行器
苏联 第1颗人造卫星 第1位宇航员进太空 第1个地外天体软着陆 1957 1961 1966
军事航天技术
导航卫星:以固定的频率,按规定的时间间隔,向地面发送导航信号,地面用户接收和处理 这些信号,确定位置。 军事上:为飞机、舰艇、坦克等进行精确导航定位,减少航行误差;用于武器制导,提高武 器的命中率。
我国航天技术
我国航天技术
我国航天技术
我国航天技术
2008年的汶川地震救援中,性能稳定的北斗一号一度成为灾区唯一的对外联络手段
航天基础知识
航天基础知识
70吨级的世界最大推力的振动台。世界领先水平。对中国正在研制的新一代运载火箭长征五号将起到重要推动作用。 长征五号大火箭,部件分多地生产,天津总装,海运往海南文昌发射场。弱化海上风浪带来的颠簸振动和火箭飞行时面临高空风等强烈的外力冲击 长征五号的低轨道(神舟系列飞船运行的轨道)运载能力能够从现在长征二号F火箭的9吨提升到25吨,相当于一次可以将16辆轿车送入太空 长征五号的高轨道(嫦娥系列探测器运行的轨道)运载能力更是从现在的5.5吨提升到14吨,标志在国际运载火箭家族当中达到一流水准。 天宫一号目标飞行器8.5吨,由长征二号F火箭发射入轨,这也是我国目前已有火箭的最大运载能力。从神1到神10,我国已经为未来空间站的建设积累了大量技术 基础,而长征五号投入使用后,我国就可以用它来发射大型空间站,建设更大的“天宫”。 我国20吨空间站通过多次发射,最终可以组成总规模接近甚至超过60吨的大型空间站,同时还有我国探月工程的第三步——探月工程的三期采样返回。这类探测 器的发射也需要长征五号火箭来运载。 除了运载能力的提升,长征五号还可以实现一箭双星甚至是一箭多星的发射

军事理论 侦察监视技术

军事理论 侦察监视技术

可作为空中雷达、空中引导站和 空中指挥所使用。与传统的地面雷达 站相比,它除了可以清晰准确地显示 目标信号、种类、距离之外,还可以 以全景方式显示电子计算机的处理结 果,以及己方飞机的综合情况,如机 号、航向、高度、速度、剩余燃油等 等。
A-50
侦察监视技术之技术
“费尔康”Phalcon Phased Array L-band Conformal Radar 采用了有源相控阵雷达及飞 机外壳与天线阵融合为一体 等新技术 。
SR-71 侦察机
侦察监视技术之技术
SR-71又称“黑鸟”,美国空军高空高速侦 察机。全机使用钛合金制造,重量轻,强度 大,耐高温。起飞时通常只带少量油料,在 爬高到巡航高度后再进行空中加油。机上装 有先进的电子和光学侦察设备,一小时内它 能完成对面积达324000平方千米的地区的光 学摄影侦察任务。
德国潜艇通信兵
侦察监视技术之技术
雷达侦察:利用物体对无线电波的反射特性 来发现目标和测定目标距离、速度、方位和 运动速度的一种侦察手段。
发射机 定时器
天线收发 转换开关
天线
天线控 制设备
接收机 显示器
侦察监视技术之技术
地面传感器:一种专门置于地面,通过对地面运动目 标所引起的电磁、声、震动和红外辐射等物理量的变 化进行探测,并转化成电信号后对目标进行侦察识别 的侦察设备。
侦察监视技术之技术
为适应东南沿海夜间作战的需要,1969年9月26 日中央军委发出了研制空中预警机的指示。1971 年6月10日空警一号首次试飞。空警一号的主要 分系统包括警戒雷达系统、数据处理系统、数据 显示和控制系统、敌我识别系统、通信和数据传 输系统、导航和引导系统、电子对抗系统。
中国第一架预警机“空警一号”

(健康快乐悦读)军事常识悦读_太空“神眼”——侦察卫星

(健康快乐悦读)军事常识悦读_太空“神眼”——侦察卫星

冷战时期的20世纪50年代末,向来被西方认为技术落后的苏联,由于接连几次成功地发射了洲际导弹、人造卫星和月球火箭,竟一鸣惊人地超过了美国。

震动了西方世界。

而与此成鲜明对照的是,美国研制中的“宇宙神”洲际导弹却一再发射失败和爆炸,很不争气。

一向傲气十足的美国,眼睁睁地看着前苏联的头目赫鲁晓夫手里挥舞着洲际导弹,嘴里狂叫着氢弹的神威,实在是心不甘而力不足。

更使美国人胆战心惊的是,苏联的洲际导弹的数目据美国情报部门的估计,从1959年到1961年已迅速增加到140枚。

显然,核导弹像达摩克利斯剑一样悬在美国人的头顶上,他们能不紧张着急吗?!正在这时,美国开始试验“发现者”侦察卫星。

这种卫星携带一台照相机,可在太空对地面拍摄后再将胶卷收回来。

美国原先只打算试一试这种太空照相和回收胶卷的可能性的,并没指望用它来获得情报。

然而出人所料,收回的胶卷所拍摄的图像比想象的要清楚得多。

更让美国人喜出望外的是,从卫星拍摄的照片上发现,苏联的洲际导弹到1961年总共不过14枚,仅是估计数目的十分之一。

处于一场虚惊之中的美国人,这时才大大地松了一口气。

“发现者”卫星出乎意料地揭破了苏联的所谓核导弹威胁的真相,但更重要的是美国人发现了侦察卫星本领不凡,大有用场。

于是,美国人马上决定加速研制和发射侦察卫星,并开始转入秘密状态,不再把有关消息公布于众。

不久,美国研制的侦察卫星便应运问世了。

而前苏联也不甘示弱。

虽然它当时热衷于发展载人航天技术,目的在于哗众取宠,扩大政治影响,但也发现侦察卫星大有油水可捞,并能获取美国的军事机密。

于是,从1962年起也开始发射“宇宙号”秘密卫星。

从“发现者”到“大鸟”卫星1959年2月28日,美国加利福尼亚州范登堡空军基地耸立着一枚高大的火箭,它那圆锥形的顶端里就装载有世界第一颗侦察卫星——美国“发现者”侦察卫星。

当倒数计数到零时,巨型火箭便呼啸着将这颗带有照相设备的卫星送入了太空轨道。

从1959年2月到1962年2月,三年内美国共发射38次“发现者”侦察卫星,其中三分之一没有进入轨道,只有三分之一回收胶卷成功。

国防知识:现代五大侦察技术

国防知识:现代五大侦察技术

国防知识:现代五大侦察技术一、手段多样的陆地侦察陆地侦察是传统的侦察方式之一,它主要由武装侦察分队、无线电技术侦察分队、谍报站、特种作战分队、两栖侦察部队、边防观察哨、雷达观测站、边防情报站、遥感侦察站,以及直升机侦察分队、无人机侦察分队等多种力量协同实施。

地面侦察的主要手段有观察、潜听、搜索、火力侦察、捕俘和审讯、秘密侦察、战场技术侦察等。

捕俘和审讯在地面侦察中最具特色,有时甚至是最有效的一种侦察方式。

尽管现代战争中高技术武器装备层出不穷,但地面侦察的作用仍不可忽视。

在1991年的海湾战争中,以美国为首的多国联军向伊科边境派遣了大量的地面侦察力量及负有战场侦察任务的特种作战部队。

地面侦察力量不仅进一步充实了战场指挥官所需的战役战术情报,而且及时校正了卫星和航空情报在分辨真假目标时所存在的偏差。

二、能长时间活动的海上侦察海上侦察主要包括水面舰艇侦察和潜艇侦察两种方式。

水面舰艇主要担负查明敌方舰艇、潜艇和飞机的位置、运动情况等任务,其主要侦察手段有雷达侦察、声纳侦察和电子侦察等。

除普通水面舰艇外,部分国家还建造有专门担负海上侦察任务的电子侦察船或海洋监视船。

监视船主要执行全球海洋监视任务,运用拖曳阵式传感器监视系统,可对水下活动的潜艇进行辨别、存档,仅美国海军目前就有20余艘海洋监视船在服役。

潜艇侦察主要指深入到敌方海岸、基地和防御纵深内的海区实施侦察;其活动时间长,自给力强,能够对敌进行长时间的监视与侦察,受气象条件影响小。

冷战期间,美苏两国为隐蔽地侦察对方的军事实力及战略动向,均有针对性地向特定海域派出为数众多的海洋调查船、海洋监视船、核动力潜艇等海上侦察力量来搜集情报。

去年8月,俄海军库尔斯克号核潜艇在巴伦支海演习时突然发生事故沉没时,美国海军核动力攻击潜艇孟菲斯号和另外一艘攻击潜艇就正在出事海域附近对俄北方舰队进行监视。

三、应用广泛的航空侦察航空侦察是当今世界应用最广泛的一种侦察方式。

航空侦察按飞行平台分为飞机(包括无人机)侦察和气球侦察;按任务性质分为战略侦察、战役侦察和战术侦察;按侦察手段分为照相侦察、目视侦察和电子侦察等。

军事ppt

军事ppt

(二)电子对抗技术的特点

对抗范围广、种类多,贯穿战争的全 过程,具有软杀伤和硬杀伤双重战斗 力,组织实施复杂,系统性、全局性 强
(三)电子对抗技术的发展趋势

①利用电磁频谱从射频段向全频段发展,对抗手段从单一 手段向总合一体化系统发展。

②C4KISR对抗是电子对抗发展的重点。

③对抗领域不断拓展,新样式不断出现。
隐身技术是传统伪装技术走向高技术化的 发展和延伸,是Ⅱ战以后军事技术的重大突破 之一,它交叉应用了诸如流体动力学、材料科 学、电子学、光学、声学等众多学科领域技术。
隐身技术特点:
隐身技术是低可探测技术和反探 测技术 隐身技术是传统伪装技术的应用 和延伸
(二)、军事伪装与隐身的分类
1、军事伪装分类
按张槎件事任务、范围和作用划分为:战略、战役和战 术侦查 按侦查原理划分为:光学、电子、和声学侦查


(1)地面侦察监视技术

地面侦察监视技术,是指在陆地上进行的侦察监视行动 所使用的技术。主要有光学侦察手段、无线电侦察监视 技术、雷达侦察监视技术和地面传感器侦察监视技术。
无线电侦察监视技术

无线电通信侦察,是使用无线电收信器材,截收和破译 敌方无线电通信信号,查明敌方无线电通信设备的装臵、 使用情况及其战术技术性能,以判明敌人编制、部署、 指挥关系和行动企图,为制定电子对抗作战计划,实施 通信干扰和引导火力摧毁提供依据的侦察行动。它的主 要方向包括无线电侦收、侦听、测向等。
有人驾驶侦察机

无人驾驶侦察机

国产ASN-206多用无人驾驶飞机
(4)航天侦察监视技术
航天侦察监视技术,是指使用有
侦察监视设备的航天器在外层空 间进行侦察监视的技术。

军事理论_侦察监视技术解读

军事理论_侦察监视技术解读
指为获取国家安 全和战争全局所需情 二、几种常见的侦察监视技术 报而进行的侦察,是 进行战略决策、制定 根据侦察平台活动空间划分为:航天、航 战略计划、筹划和指 导战争的重要保障。 空、地(水)面和水下侦察。
按侦察任务、范围和作用划分为:战略、 战役和战术侦察。
按侦察原理划分为:光学、电子和声学侦 察。
指为获取战斗行动 而进行的侦察,是 根据侦察平台活动空间划分为:航天、航 战斗保障的重要内 空、地(水)面和水下侦察。 容。
按侦察任务、范围和作用划分为:战略、 战役和战术侦察。
按侦察原理划分为:光学、电子和声学侦 察。
侦察监视技术之技术
TR-1电子侦察机
侦察监视技术之技术
(一)航天侦察
使用有侦察设备的航天器在外层空间进 行的侦察。包括卫星、空间站、宇宙飞船和航 天飞机侦察。 航天技术的发展,使 现代战争的情报侦察 方式发生了变革。
侦察监视技术之技术
二、几种常见的侦察监视技术 指为获取战
役行动所需情 报而进行的侦 根据侦察平台活动空间划分为:航天、航 察,是战役保 障的重要内容。 空、地(水)面和水下侦察。
按侦察任务、范围和作用划分为:战略、 战役和战术侦察。
按侦察原理划分为:光学、电子和声学侦 察。
侦察监视技术之技术
二、几种常见的侦察监视技术
国防资源卫星
侦察监视技术之技术
(二)航空侦察
1、有人驾驶侦察机 能够携带可见光照相机、红外相机、电视摄像 机等电子侦察设备,为指挥员提供大面积、远 纵深的情报。
美国U—2高空侦察机
SR-71 侦察机
侦察监视技术之技术
SR-71又称“黑鸟”,美国空军高空高速侦 察机。全机使用钛合金制造,重量轻,强度 大,耐高温。起飞时通常只带少量油料,在 爬高到巡航高度后再进行空中加油。机上装 有先进的电子和光学侦察设备,一小时内它 能完成对面积达324000平方千米的地区的光 学摄影侦察任务。

卫星知识科普-侦察与对抗系列-1

卫星知识科普-侦察与对抗系列-1

卫星信号技术应用(侦察与对抗)1.卫星信号技术侦察1.1. 信号截获利用高灵敏度的天线和接收机,在卫星信号覆盖范围内,截获卫星通信、导航、遥感等多种信号。

例如,在卫星通信频段内扫描,寻找并锁定目标卫星信号的频率、带宽等参数。

1.2. 信号特征分析(1)频率特征分析确定卫星信号的中心频率、频率范围等。

不同类型的卫星信号在频率范围上有其特定分布。

例如,通信卫星信号频率根据其通信频段可分为 C 频段(3.9 - 6.25GHz)、Ku 频段(12 - 18GHz)等,通过对频率的精确测量和分析,可以初步判断卫星的类型和用途。

侦察过程中需要高精度的频谱分析仪来获取信号频率信息。

(2)调制方式分析识别信号是采用调幅、调频、调相还是其他复杂的数字调制方式,如常见的调制方式包括调幅(AM)、调频(FM)、调相(PM)以及更复杂的数字调制方式如相移键控(PSK)、正交幅度调制(QAM)等。

分析调制方式有助于了解信号传输中的信息编码和加密情况,有助于后续的信号解调和解码。

这需要专业的信号解调设备和算法。

(3)信号强度分析测量卫星信号的强度,结合卫星的轨道位置等信息,可以推断信号传输损耗情况,以及对方卫星发射功率等参数。

通过测量不同位置的信号强度,可以推测卫星信号发射源的功率、估算卫星与侦察设备之间的距离,并且可以利用多个侦察点的信号强度数据进行卫星定位等操作。

1.3. 轨道参数获取(1)通过多站测量利用分布在不同地理位置的侦察站,对卫星信号进行同步观测。

根据信号到达不同侦察站的时间差、角度信息等,运用几何定位方法计算卫星的轨道参数。

例如,利用三角测量原理,结合信号传播时间计算卫星位置,进而通过多次观测确定其轨道。

(2)信号中的轨道信息解析部分卫星信号中可能包含自身的轨道参数数据,或者通过对信号中一些特定编码的分析可以间接获取与轨道相关的信息,这需要对卫星通信协议有深入的了解和分析能力。

1.4. 信号内容破解对于加密的卫星通信信号,尝试通过密码分析等手段破解。

军事理论 侦察监视技术ppt课件

军事理论 侦察监视技术ppt课件
精度较低
胶片成像,由 星上扫描系统 转化成电信号, 精度较高
企图,作战对象的军事行动和战场情况
战备侦察变化,其他国家、地区对战争的反应。
战时侦察
海湾战争的卫星照片
侦察监视技术之概述
发现:把目标与其背景作比较,将目标从 背景中提取出来,即确定在某个地方有目 标。
侦察监视技术之概述
发现:把目标与其背景作比较,将目标从 背景中提取出来,即确定在某个地方有目 标。
指为获取战斗行动
根据侦察平台而 战活进斗动行保空的障侦的间察重划,要分是内 为:航天、航 空、地(水)容面。和水下侦察。
按侦察任务、范围和作用划分为:战略、 战役和战术侦察。
按侦察原理划分为:光学、电子和声学侦 察。
侦察监视技术之技术
TR-1电子侦察机
侦察监视技术之技术
(一)航天侦察
使用有侦察设备的航天器在外层空间进 行的侦察。包括卫星、空间站、宇宙飞船和航 天飞机侦察。
侦察监视技术之技术
锁眼11拍摄的 地面照片
侦察监视技术之技术
法国SPOT卫星
Spot卫星拍摄的图片(澳洲Perth)
侦察监视技术之技术
2001年4月美侦察卫星拍摄的迫降于我陵水机场的EP-3侦 察机1米分辨率照片
侦察监视技术之技术
日冕卫星拍摄的侦察胶片
胶片回收过程
提克里特市
侦察监视技术之技术
定位:按照一定的精度,探测出目标的位置。 一般包括目标的方位、高度和距离三个要 素。
雷达测航迹 雷达测方位
雷达测距
侦察监视技术之概述
监视:隐蔽地对目标进行严密的注视和观察。 一般需要利用一定的技术器材来实现。
侦察飞机
侦察卫星
侦察监视技术之概述

军事卫星侦察的基本概念

军事卫星侦察的基本概念

7.5 军事侦察的分类
(4)按技术途径分类
① 雷达技术 ② 信号情报侦察技术 ③ 微波辐射计技术 ④ 光电侦察技术 ⑤ 遥感技术 ⑥ 声学探测技术 ⑦ 地面战场传感器技术
7.5 军事侦察的分类
(5)按电磁波来源分类
① 无源侦察与监视 ② 有源(或主动侦察与监视7.5 军事侦察的分类
(6)按目标类别分类
① 实体目标的侦察 ② 无线电目标的侦察与监视
7.5 军事侦察的分类
(7)按搭载平台分类
① 地面侦察 ② 海上侦察 ③ 航空侦察 ④ 航天侦察
7.6 军事卫星侦察的特点
(1)覆盖空间范围广、预警时间长 (2)运行高度高、速度快 (3)电磁频谱宽开、获得情报多 (4)实时或近实时侦察
16
5
7.3 军事侦察系统的功能和特性
(1)多层次、全方位、分布式情报信息搜集能力 (2)适应高新技术作战条件下情报侦察、识别、定位和 侦听能力 (3)情报信息智能融合和综合处理的能力 (4)安全、可靠、灵活、高效的情报传输能力 (5)具备支持部队联合作战、防空反导作战、信息对抗 的情报保障能力
6
7.4 军事侦察系统的基本组成
3
7.1
7.1 军事侦察的定义
图 情 报 分 类 层 次 结 构 图
7.2 军事侦察的地位和作用
众所周知,在战争时期,一个完整的战斗任务大致包 括侦察、监视、打击目标、毁伤评估等环节。情报战是战 争的序幕和先导,也贯穿于整个战争的全过程。在和平时 期,侦察是获取敌方及其相关方政治、军事、经济、社会 等情报的重要手段。因此,无论是战时还是平时,拥有己 方快速获取各种信息的能力,夺取信息优势是夺取战争胜 利的重要保障。
第7章 军事卫星侦察的基本概念

军事卫星侦察技术_2022年学习资料

军事卫星侦察技术_2022年学习资料

8.2雷达成像侦察卫星-8.2.1-雷达成像侦察卫星的特点-中轨道卫星雷达侦察的特点是:-1采 较小数量的卫星实现更有效的覆盖;-28颗卫星基本可以覆盖全球,目标丢失和检测的间歇少:-312 卫星保证全球范围的连续跟踪探测;-4中轨道处于强辐射带,需要采取更严格的抗辐射措施。-19
8.2雷达成像侦察卫星-8.2.2雷达成像侦察的特殊要求和关键技术-天基监视雷达的特殊要求主要 以下几点:-1特殊的环境适应能力-2观察目标多样化-3雷达的作用距离远-4高速数传和网络传输能 -5高的可靠性、严格的重量和体积限制-6高电源效率要求-20
8.1电子侦察卫星-2.通信侦察系统的主要战技要求-1侦察作用距离-2工作频段-3灵敏度-4动 范围-5瞬时工作带宽-6频率步进-7
8.1电子侦察卫星-3.基本组成和工作原理-侦察传感器-侦察传感器2-综合-限-上级-部门-中 -侦察传感器n-通信侦察系统-图8.1通信侦察系统组成框图
8.1电子侦察卫星-3.基本组成和工作原理-侦察接收机-信号处理终端-天线-操作台-数据库、存 设备-监控设备-信号分析设备-图8.2通信侦察传感器系统组成框图-9
8.1电子侦察卫星-2.测向定位原理-0-X-?-h-Sxs-ys-△y-Pxp-Yp-图8. 电子侦察定位示意图
8.2雷达成像侦察卫星-8.2.1雷达成像侦察卫星的特点-天基监视雷达的卫星轨道一般考虑低轨道 E0或-中轨道ME0。低轨道卫星雷达侦察的特点是:-1卫星体积不大,便于运载发射:-2距离相对 近,容易实现目标检测和成像;-3需要20颗左右卫星,覆盖全球:-4目标检测范围有限,周期性的目 丢失-,需要星间-的目标传递补偿:-⑤中等的空间辐射环境,设计时需要考虑屏蔽措施和-辐射器件。 18
8.1电子侦察卫星-8.1.3通信信号侦察-通信情报信号侦察是以敌方通信信号为被侦对象,-在一 作用范围内对其进行非合作的信号搜索、截获-实现对目标通信信号的检测、参数测量、识别、解调、-测 定位以及信息提取、解码和监听的综合电子技术。-5

军事侦察卫星按其工作方式大体分为两种 光学照相侦察卫星和电子侦察卫星 他们的设置方式是不同的

军事侦察卫星按其工作方式大体分为两种 光学照相侦察卫星和电子侦察卫星 他们的设置方式是不同的

军事侦察卫星按其工作方式大体分为两种光学照相侦察卫星和电子侦察卫星他们的设置方式是不同的先说光学侦察卫星主要是可见光侦察卫星说简单点就是放在卫星轨道上的照相机这类卫星要靠可见光侦察因此它一定要在太阳同步轨道上在目标区的白天临空侦察所以照相侦察卫星不可能对目标实施24小时不间断侦察(还有可见光侦察卫星轨道尽量的要低道理很简单相同的技术条件下轨道越低成像效果越好光学侦察卫星还有一种红外侦察卫星这类卫星比较少见我们熟悉的美国导弹防御系统中的天基红外预警卫星是其中一类它的部署可以有两种方式一种是地球同步轨道理论上三颗就可以覆盖地球上除了两极以外的全部地区还可以由数颗卫星组网侦察可以实现对特定目标区或者全球的不间断监控这类卫星部署没有可见光侦察卫星那种对光照条件的限制部署方式比较灵活可以完全按照任务需求选择合适的卫星轨道海洋监视卫星也有红外侦察型的这种卫星要不寿命很短要不就是核动力的因为它的工作条件跟可见光侦察卫星正好相反需要在目标区的晚上侦察因为白天光照条件下表层海水温度较高很容易掩盖了潜艇等目标暴露的红外痕迹它的部署条件和可见光侦察卫星一样苛刻但效果却并不显著所以现在海洋监视卫星大都是电子侦察了但民用领域的红外卫星却不必始终在晚上工作所以民用红外卫星的轨道选择还是相对自由的工作在红外波段的卫星一般不用于对陆地侦察除了民用的卫星用来森林防火或者监控煤田地下火场第二类是电子侦察卫星也分两种主动的和被动的他们跟光学侦察卫星不同的就是没有对光照条件的要求主动工作的电子侦察卫星典型的代表是合成孔径雷达卫星顾名思义就是一部合成孔径雷达其部署原则也是轨道尽量的低以达到更好的侦察效果至于被动工作的电子侦察卫星我们可以把它看成一部收音机其主要是截获和窃听各类无线通讯它的部署就完全看任务性质了还有一类是通讯卫星它就是个无线电中转站它的轨道要求就不高完全看任务例如执行战场单兵通讯的卫星因为单兵通讯设备功率限制它的轨道高度就不能太高以上所说是各类卫星本身大的方面部署限制具体轨道选择就看任务状况而定例如我国的"北斗"定位系统就是由2颗地球同步轨道卫星加一颗备份星构成当然也可以象美国GPS一样由数颗卫星组网但这又涉及任务成本准确的说是效费比问题还有照相侦察卫星平时各国部署的此类卫星都在太阳同步轨道上没听说过哪个国家的卫星喜欢照别人的夜景照片的但到了特殊时期可以针对任务快速发射一些临时的廉价短期卫星就可能完全根据任务要求选择轨道比如照相侦察卫星就可以脱离太阳同步轨道的限制在目标处于侦察窗口(就是目标区有光照)期间一天几次临空侦察而有机动能力的卫星也可以变轨以更好的适应当前的任务要求迄今,中国共研制成功了3个型号的侦察卫星,成功发射了17颗侦察卫星,其中只有1993年发射的一颗没有按计划返回。

军用卫星包括各类侦察卫星通信卫星和

军用卫星包括各类侦察卫星通信卫星和

军用卫星包括各类侦察卫星通信卫星和
军用卫星是一种多功能的、复杂的军事装备,由国家特定的部门下发实施,目
标是增强我们国家的军事力量及行动的迅速有效性。

它的出现极大的汇聚了技术的力量,为军队提供以信息、指挥作战等功能全面服务。

军用卫星分为侦察卫星、通信卫星和,涉及到气象及天气观测,全球定位和导
航等众多领域。

侦察卫星是指以外观截取作为辅助军事行动的卫星,主要可供军事全球侦察的卫星,它可以获取目标物体的精确位置,分辨特征,传输具体信息。

通信卫星是采用大功率和波束精度高的天线,可以收发宽频宽带数据及语音信号,这类卫星在敌侦行动中起到了重要作用,非常适合用来传输语音和数据,确保了传输信息的安全。

随着技术的发展,我们也能够使用军用卫星技术来开发新型军事装备,如定位、导航和安全系统。

这些新型系统能够帮助军队在作战中更有效的行动,并可以更快的传递信息,更有效的传达指令,使得军队行动更加灵活,将使军事行动更加高效完善。

军用卫星的进步也会带来很多新的技术,像气象监视、全球定位等,可以使军
队更好的获取天气数据,更准确的获取定位信息,更有效的施展全球级行动,这会让我们更好的了解我们周围的环境,并为军队提供更强大的服务。

军用卫星是重要的军事装备,通过它使我们可以在各个军事打击中更有效的行动,进一步提升我们国家的国防能力。

因此,军用卫星技术是一个要重视的领域,必须为它们提供充足的资金投入和技术支持,才能使军用卫星的发展取得更多的成就。

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8.3 光学成像侦察卫星
8.3.1 光学成像原理
图8.6 光学成像原理
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8.3 光学成像侦察卫星
8.3.1 光学成像原理
图8.7 光学成像流程图
8.3 光学成像侦察卫星
1.测向定位的作用和意义
在军事上,无线电测向定位起着十分重要的作用,利 用无线电测向定位可以测定陆上、海面和空中带有无线电 辐射源的目标的方向和位置,实现对敌方设施的监测、截 获情报或引导对敌台的干扰甚至火力摧毁。
8.1 电子侦察卫星
2.测向定位原理
图8.4 电子侦察定位示意图
8.2 雷达成像侦察卫星
4
8.1 电子侦察卫星
8.1.3 通信信号侦察
通信情报信号侦察是以敌方通信信号为被侦对象, 在一定作用范围内对其进行非合作的信号搜索、截获, 实现对目标通信信号的检测、参数测量、识别、解调、 测向定位以及信息提取、解码和监听的综合电子技术。
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8.1 电子侦察卫星
1.通信情报信号侦察的分类
(1)常规通信侦察 (2)数据链通信侦察 (3)跳频通信侦察 (4)扩频通信侦察
(8)频率分辨力 (9)测频精度 (10)空域覆盖范围 (11)方位瞬时视野 (12)测向精度 (13)测向角度分辨力 (14)测向灵敏度
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8.1 电子侦察卫星
4.雷达信号侦察的技术特点
(1)侦察距离远 (2)侦获的情报信息丰富、准确 (3)隐蔽性好 (4)信号分选难度大
8.1 电子侦察卫星
8.1.5 无线电信号测向定位
8.2.2 雷达成像侦察的特殊要求和关键技术
天基雷达系统的关键技术难题包括: (1)地面背景杂波和自然干扰的影响 (2)轻质高效的有源电扫描阵列 (3)高效的功率管理 (4)高性能的星上处理能力
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8.2 雷达成像侦察卫星
8.2.3 雷达成像侦察的基本原理
1.基本组成和功能
在军事上,无线电测向定位起着十分重要的作用,利 用无线电测向定位可以测定陆上、海面和空中带有无线电 辐射源的目标的方向和位置,实现对敌方设施的监测、截 获情报或引导对敌台的干扰甚至火力摧毁。
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8.1 电子侦察卫星
8.1.2 电子侦察的关键技术
(1)高轨道、全频段、一体化电子侦察实时监视能力 (2)空间组网以实现全天候、全频段、不间断监视能力 (3)研制低成本、微小型、系列化的电子侦察卫星 (4)增强低速运动目标的跟踪监视能力 (5)发展与空间雷达有源侦察、红外侦察、可见光侦察 系统的融合技术 (6)建立天基信息系统
第8章 军事卫星侦察技术
1
主要内容
8.1 电子侦察卫星 8.2 雷达成像侦察卫星 8.3 光学成像侦察卫星
2
8.1 电子侦察卫星
8.1.1 电子侦察卫星概况
根据电子侦察卫星的用途,可以将电子侦察卫星分为 普查型、详查型;根据轨道类型可分为同步轨道型、大椭 圆轨道型等;按卫星运行轨道高低可分高、中、低3类轨 道电子侦察卫星。
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8.1 电子侦察卫星
2.通信侦察系统的主要战技要求
(1)侦察作用距离 (2)工作频段 (3)灵敏度 (4)动态范围 (5)瞬时工作带宽 (6)频率步进
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8.1 电子侦察卫星
3.基本组成和工作原理
图8.1 通信侦察系统组成框图
8
8.1 电子侦察卫星
3.基本组成和工作原理
图8.2 通信侦察传感器系统组成框图
8.2 雷达成像侦察卫星
8.2.3 雷达成像侦察的基本原理
图8.5 典型雷达侦察系统原理框图
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8.2 雷达成像侦察卫星
8.2.3 雷达成像侦察的基本原理
雷达侦察目标参数 (1)距离 (2)径向速度 (3)角方向 (4)尺寸 (5)形状
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8.2 雷达成像侦察卫星
8.2.4 合成孔径雷达侦察技术
8.2.1 雷达成像侦察卫星的特点
天基监视雷达的卫星轨道一般考虑低轨道(LEO)或 中轨道(MEO)。低轨道卫星雷达侦察的特点是:
(1)卫星体积不大,便于运载发射; (2)距离相对较近,容易实现目标检测和成像; (3)需要20颗左右卫星,覆盖全球; (4)目标检测范围有限,周期性的目标丢失,需要星间 的目标传递补偿; (5)中等的空间辐射环境,设计时需要考虑屏蔽措施和 抗辐射器件。
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8.1 电子侦察卫星
察的目的 (1)战略情报侦察 (2)战术情报侦察
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8.1 电子侦察卫星
2.雷达信号侦察的组成和工作原理
图8.3 雷达信号侦察设备组成框图
8.1 电子侦察卫星
3.雷达信号侦察的主要战技要求
(1)侦察频率范围 (2)瞬时工作带宽 (3)灵敏度 (4)动态范围 (5)截获概率 (6)截获时间 (7)测频时间
8.2 雷达成像侦察卫星
8.2.2 雷达成像侦察的特殊要求和关键技术
天基监视雷达的特殊要求主要有以下几点: (1)特殊的环境适应能力 (2)观察目标多样化 (3)雷达的作用距离远 (4)高速数传和网络传输能力 (5)高的可靠性、严格的重量和体积限制 (6)高电源效率要求
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8.2 雷达成像侦察卫星
9
8.1 电子侦察卫星
4.通信情报侦察信号处理
(1)信号检测 (2)参数测量 (3)调制识别 (4)信号解调 (5)属性识别 (6)细微特征分析
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8.1 电子侦察卫星
5.通信情报侦察的特点
(1)侦察频段范围宽 (2)侦察动态范围大 (3)多目标信号同时处理 (4)侦察信号实时处理 (5)信号环境恶劣,系统设计要求适应性强
合成孔径雷达就是利用“合成孔径”在不增大实际天 线口径的情况下,采用先进的信号处理方法改善雷达方位 分辨力。
最早的机载侧视合成孔径雷达(SLAR)是由美国韦 斯汀豪斯公司研制的AN/APQ–97雷达。
1988年12月2日,美国航天飞机“亚特兰蒂斯”号将 “长曲棍球”(Lacrosse)新型军事侦察卫星送入地球轨 道。它是一部载有成像雷达的侦察卫星,该卫星的发射成 功是美国将微波雷达应用于航天军事侦察的开端。
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8.2 雷达成像侦察卫星
8.2.1 雷达成像侦察卫星的特点
中轨道卫星雷达侦察的特点是: (1)采用较小数量的卫星实现更有效的覆盖; (2)8颗卫星基本可以覆盖全球,目标丢失和检测的间歇少; (3)12颗卫星保证全球范围的连续跟踪探测; (4)中轨道处于强辐射带,需要采取更严格的抗辐射措施。
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