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主题:【原创】观澜号卫星能不能侦测深潜潜艇? -- 陈王奋起

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家园 【原创】观澜号卫星能不能侦测深潜潜艇?

最近这几天越来越多的证据浮出水面。这个问题不光我们操心,其实老外媒体一直在操心。2018年中国发射了观澜号卫星,致力于海洋数据采集。 我看了一下,2019年开始,西方就开始炒作观澜号反潜的作用:

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US subs would be sitting ducks for new Chinese 'Death Star' laser satellite that will be able spot them 1,600ft below the surface

英国每日邮报:

[URL=https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6226683/Chinas-new-spy-satellite-use-LASERS-light-ocean.html[/URL]

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文中成一个扫描区域大概100平方公里,深度500米。

观澜的激光器频段:

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486nm和532nm,果然是双波段蓝绿激光。

[URL=https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2019.00194/full[/URL]

激光系统的技术路线是固态主振荡功率放大器结合非线性变频技术。多级激光放大器用于放大来自 1064 nm 主振荡器的种子激光脉冲。放大后的高能 1064 nm 激光的频率加倍以获得 532.2 nm 绿色激光脉冲。355 nm 紫外激光由 532.2 nm 激光和其余 1064 nm 激光的频率和产生。486.1 nm 蓝色激光脉冲将由 355 nm 激光泵浦光学参量振荡器产生。考虑到实际空间环境中的规模和光损伤,设计了多台激光器以满足上述参数,获得单脉冲能量大于1焦耳的486.1nm蓝色激光和532.2nm绿色激光。

接收镜采用卡塞格林结构,由主镜和副镜组成。镜面镀膜金属反射膜在蓝绿波段的反射率达到95%以上。该望远镜的有效接收孔径为 1.2 m,视场为 0.2 mrad。主副镜采用碳化硅材料,刚性高,导热性好,稳定性高。优化后的望远镜的重量在 200 公斤以下。

灵敏的光子计数技术用于检测多通道中的激光回波。使用该技术,可以以 100 MHz 的计数率检测单个光子的回波信号。通过检测过程中的时间积分可以获得良好的信噪比。在同时接收大量光子的情况下,可以通过多路信号的累加实现模拟信号输出。采集卡以1 GSps的采样率接收模拟信号,可以采集水下垂直剖面的连续信号。模拟采样和光子计数的混合方法将提高检测灵敏度,同时提供高动态范围。

双波段干涉测高:

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电路结构:

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该OL能够穿透的深度超过300m,海水清澈的时候500m也不是问题。

双轨道机动:

495.953 公里的低轨道是 OL(海洋激光雷达) 最大化其垂直穿透力的理想选择,以及 791.254 公里的高轨道,这是 IA(Ka/Ku波段相干高度测量) 确保宽幅和精细时空分辨率所必需的。对于低轨道和高轨道,将有一个为期 3 个月的初始调试阶段,然后是科学轨道阶段,预计每个阶段至少持续一年。观澜的轨道倾角选择为 78.0°,以覆盖极地地区并避免主要的潮汐混叠。轨道设计的其他考虑因素包括太阳辐射、大气污染以及校准和验证的站点选择 (Cal/Val)。基于 1/50° SSH(海面高度) 网格估算,观澜科学轨道1和2的平均重访时间分别为8.45天和5.61天。

如果有4~6个这样的卫星,平均重访世界将降低到2天以内,抓住潜艇的概率非常高,如果提高到10个以上的卫星,潜艇轨迹一目了然,基本上插翅难飞。

观澜号是中国在3年前发射的科研卫星,军用卫星的水平理应在这个之上,基本上达到了透明海洋的高度。

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