張煜
(武警工程大學,陜西 西安 710000)
空間與國家政治、經濟密切相關。以全球空間對抗戰略作為背景,空間目標監視系統的完善性具有重要意義。在航天器數量逐漸增加的情況下,也加大了空間飛行物出現碰撞的可能性。因此,相關工作人員應加大對空間目標監視裝備技術的研究,促進整個系統建設,推動我國空間領域發展。
在空間目標監視系統中,可以實現對目標衛星飛行狀態的把控,為飛行安全提供有效保障。以雷達探測范圍作為參考,實現對衛星穿屏時間的監控,確定衛星位置,從而實現對衛星的有效控制。圖1 為空間目標監視功能模型。

圖1 空間目標監視功能模型
針對空間目標監視系統,其主要功能集中在預報、分析兩個方面。以地軌衛星為例,在攝動力作用下,衛星運動軌跡為螺旋狀。在空間運行過程中,通過雷達檢測,可以跟蹤衛星運行位置以及速度,實現信息獲取。借助數據融合中心,能夠實現對處理完成衛星信息的獲取,并予以軌道預報。同時,以某一雷達覆蓋范圍作為參考,系統可以完成相應的計算工作,通過預報信息,得出目標衛星運行軌道弧段,并進一步完成過境預報,在未來,當衛星穿過雷達探測范圍時,系統能夠得到相應的信息,獲取到具體的位置、時刻。
在空間目標位置中,涉及6 個軌道根數參量,完成唯一表出。其中,軌道半長徑、傾角以及平近點角、偏心率等較為常用。空間目標與軌道根數相對應,兩者存在唯一性。以本質角度出發,在空間監視系統中,測量相應的目標位置以及速度,可將4 個軌道根數參量進行提取,從而實現軌道的預測和確定,完成目標編目。
總體而言,空間目標監視系統具有較高的復雜性,涉及目標軌道確定、編目、識別等多項任務,該任務的完成度與傳感器探測水平、雷達覆蓋程度密切相關。以廣義視角出發,空間目標監視網的構成包括目標普測以及精測系統。其中,普測型系統具有廣域探測能力,能夠實現對目標的捕捉,并得到更多目標觀測信息。而精測型以普測型系統信息獲取作為參考,完成相應的引導工作,能夠提升跟蹤測量的精度,完成空間目標成像。這兩種系統具有相輔相成的作用,借助有效相互配合,與空間目標監視需求具有一致性。通過對各國空間目標監視裝備進行總結,裝備具體分為兩類。即地基監視裝備以及天基監視裝備。在地基監視裝備中,包括普測型雷達、探測跟蹤雷達、精密跟蹤雷達以及深空光學觀測裝備等。在天基監視裝備中,包括高軌可見光、紅外觀測裝備、中低軌可見光、紅外觀測裝備以及中低軌雷達探測裝備。
(1)軌道/質量特征識別技術。在空間目標軌道中,其參數選擇主要以具體執行任務作為依托。參考雷達探測數據,可以實現對空間目標運行軌道的確定,并進一步明確空間目標任務、類型。同時,受到外力矩作用影響,在失效空間目標軌道中,其參數變化十分顯著。因此,以雷達跟蹤測量數據作為參考,可以實現對衛星工作狀態的判斷。
(2)RCS 特征識別技術。在目標雷達散射截面中,其受到多種因素影響,包括目標結構、雷達工作頻率等,具體還包括天線極化形式以及目標姿態等。通過應用有效分析方法,可以完成目標屬性信息提取,并進一步提升其豐富性。建立在完成空間目標RCS 處理的基礎上,可以有效保障目標姿態的穩定。同時,利用譜分析方法,在自旋目標中,能夠實現對頻率的確定。借助RCS 方向圖,可以判斷目標的形狀,評估其大致尺寸。
(3)窄帶波形信息識別技術。以遠距離探測作為研究方向,在空間目標監視系統中,針對雷達發射脈沖,其時寬較寬,帶寬相對較窄。同時,在目標不同的情況下,調制回撥波形存在差異較為明顯,這有利于通過波形特征,實現對目標的分類識別。
(4)寬帶一維距離像識別技術。針對雷達信號發射,當頻帶處于寬度充足的情況下,目標能夠實現對多個距離分辨單元的占據,進而促進一維距離像的形成。同時,在目標一維距離中,可以完成對目標幾何形狀的反應,確定其結構特征,具體特征包括目標散射中心數目、徑向長度等,實現寬帶一維距離像識別技術的應用落實。具體而言,其識別方法共計三類:①應用一維距離像,能夠完成目標的匹配識別,但是受到該方法在敏感性方面的限制,識別性能受到影響。②在一維距離像中,可對其變換特征進行提取,完成目標識別,這種方法對敏感性要求相對較差,因此具有一定的可操作性。③在一維距離像中,可根據其幾何結構、物理特性,完成識別任務。通過應用參數評估方法,完成對散射中心位置、特性以及幅度等相關信息的提取。
(5)ISAR 像識別技術。借助脈沖壓縮技術,有效提升了雷達距離分辨率。通過雷達與目標的相互轉動,能夠得到相應的等效天線孔徑,實現雷達角分辨率的優化,促進二維圖像ISAR 能力優化。在ISAR 像識別技術中,其對提取特征依賴度較高,主要提取手段包括:首先,增強ISAR 像,完成對濾波以及邊緣的預處理,落實相應的組成特征向量提取,借助有效模式識別方法,判別庫屬目標。除此之外,借助參數評估方法,可完成二維散射中心的提取,并以此作為參考,借助其分布規律,實現目標識別。
(6)極化特征識別技術。在極化特征信息中,通過落實相應的信息獲取工作,在將其充分利用的情況下,可以實現目標檢測能力的優化,進一步提高其跟蹤以及識別能力。在相關極化狀態下,利用目標回波,能夠完成目標極化散射特性的提取,該特性與目標形狀以及結構聯系十分密切。在窄帶全計劃雷達中,可以識別相關計劃不變量特征,建立在有效綜合利用的基礎上,實現對目標全極化散射中心信息的獲取,提升其完整性,使目標識別工作更具有精細化特點。
以美國空間目標監視系統為例,其建設原則為統一規劃、體系推進。整個建設按照分工,完成合理統籌。以任務形式完成相應的協同運用,落實數據的有效處理,統一分發。針對組織管理,美國戰略司令部進一步完成了各部門在監視裝備系統中的管轄劃分。針對業務管理,在相關監視系統中,完成相應的目標監視數據后,應及時傳輸到空間監視中心中,實現集中處理。
結合美國空間監視網,其雷達起到了與光學互補的作用,有效實現了地基與天基的有機結合,使空間目標監視系統組成更加豐富,更具有綜合性特點。但是,針對專職空間目標監視裝備,其相對較少。在空間目標監視中,其任務是完成目標編目庫的建立,并實現運行維持。總體而言,在建立初期,需要涉及大量采集任務,實現數據關聯匹配,確定相應的初始軌道,進一步生成相應的軌道根數,促進目標編目庫穩定建立。但是,因為在空間目標中,還存在相應的軌道運動特征,因此,在建立完成目標編目庫后,針對根數精度相對較低的目標,可借助少量裝備,通過測量跟蹤,實現對目標編目庫的維持。總而言之,基于美國空間目標監視網,其專職裝備主要負責對空間目標編目庫進行維持,確保為后續工作奠定基礎,促進裝備技術發展。
對于空間目標監視系統而言,目標識別是其核心功能,也是系統運行的最終目的。因此,強調相關工作人員應強化對空間目標識別基礎理論的研究力度,并進一步對其在工程中的具體實現方法進行分析。以空間目標識別而言,應將研究重點集中在對目標寬窄帶特征信息提取中,通過有效利用各類特征,在實現對空間目標個體的識別的基礎上,完成相應的功能識別。
本文總體分析了空間目標監視系統,并就空間目標監視裝備技術展開研究,進一步提出了相關發展啟示。建立在全球空間對抗戰略的背景下,以相關理論基礎作為前提,通過優化空間目標監視系統構建,實現對其雷達裝備技術的有效應用,可以優化我國太空權益維護工作,促進太空資產保護。