隨著科技的進步與需求的變化,太空防禦系統也經歷了革命性的轉變。國防支持計劃(Defense Support Program,DSP)
作為美國太空部隊的一項重要計劃,在軍事監控與早期預警系統中發揮了關鍵作用。這些宇宙中的衛星,不僅有助於偵測導彈或宇宙飛行器的發射,還能及時通報潛在的核爆炸危險。
在「沙漠風暴行動」期間,DSP能夠偵測伊拉克的螺旋飛彈發射,並為以色列和沙特阿拉伯的平民及軍事力量提供及時警告。
DSP衛星由460太空翼操作,這些衛星在靜止軌道上具備3種主要功能:偵測隨時間變化的熱能、提供準確且可靠的數據,以及連接全球運作的各大機構。
DSP程序取代了1960年代的太空基紅外導彈防禦警報系統(MIDAS)。MIDAS於1960年成功發射,並在1970年被DSP取而代之。這一過渡的背後,得益於人員和資源的重組,DSP的首次發射可追溯至1970年。
DSP衛星在核心功能上不斷進化,從最初的2000磅增重到5250磅,功率從400瓦特提升至1275瓦特,偵測器的數量也增至6000個。
隨著技術的持續改進,DSP提供了一種基於空間的早期警告能力,以應對不斷演變的導彈威脅。
DSP衛星的設計和功能在過去45年中經歷了顯著的改變。除了衛星本身的規模增長與功能升級外,衛星的感測器技術也得到了突破性進展,不僅強化了其對現有威脅的預警能力,還逐步延伸至自然災害的警報系統。
「我們現在努力將DSP的紅外感測器應用於預測自然災害,如火山爆發及森林火災。」
這樣的創新使得DSP不僅是軍事防禦的有力工具,更成為應對自然災害的重要資源。隨著研發的推進,DSP獲得了更強的運行可靠性及生存能力,從而延長了它的工作壽命和服務範圍。
隨著當今科技的發展,DSP的性能面臨持續的挑戰,尤其是在需要收集對非國家行為者的情報時。軍事專家指出,DSP在這方面的能力仍然有限,未來可能需要跟進更具針對性的技術架構來解決這一問題。
「DSP的日益老化迫使我們尋找替代方案,如滲透性更強的SBIRS系統。」
與此同時,DSP的衛星設計到2007年為止,一共發射了23顆衛星。這些衛星的成功發射不僅為美國的導彈防禦體系提供了保障,也使得相關技術的發展向前邁進了一步。
從MIDAS到DSP的轉變,顯示了美國在國防領域的應變能力以及對現代科技的貼近,未來的發展是否會繼續沿著這條道路前行?還是會選擇更具創新性的解決方案?