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“星鏈”衛(wèi)星威脅及分析

2023-12-07 03:32:22毋曉鶴尹艷偉
航天電子對抗 2023年5期
關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

毋曉鶴,林 夏,尹艷偉,楊 昭

(中國人民解放軍63893 部隊,河南 洛陽 471000)

0 引言

“星鏈”(Starlink)是美國太空服務(wù)公司SpaceX 正在構(gòu)建的低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng),計劃用其取代傳統(tǒng)的地面通信設(shè)施,為全球提供寬帶、低延遲且價格優(yōu)惠的互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)[1]。 “星鏈”系統(tǒng)由高度在540~570 km的LEO 星座和高度在340 km 左右的VLEO 星座,以及地面控制站、網(wǎng)關(guān)站和用戶終端組成。根據(jù)公開資料,“星鏈”系統(tǒng)LEO 星座計劃發(fā)射4 408 顆衛(wèi)星,VLEO 星座計劃發(fā)射7 518 顆衛(wèi)星,截至2022 年11 月在軌衛(wèi)星數(shù)量已達3 453 顆。

考慮到“星鏈”系統(tǒng)接近12 000 顆的在軌衛(wèi)星規(guī)模、不受主權(quán)國家控制的接入服務(wù),國際社會普遍擔(dān)憂其潛在的軍事用途,比如用作低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)、低軌衛(wèi)星監(jiān)視系統(tǒng)、低軌動能武器系統(tǒng)[2-3]。尤其是可搬移式“星鏈”終端在俄烏沖突中的大規(guī)模應(yīng)用,更顯示了“星鏈”系統(tǒng)的軍事價值[4]。有分析認(rèn)為,“星鏈”系統(tǒng)很可能步“銥星”后塵,打著民用的幌子最終建設(shè)成為一個龐大的軍事應(yīng)用系統(tǒng)[5]。截至目前,SpaceX 一方面聲稱“星鏈”面向全球提供互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù),另一方面明確將中俄排除在外。此外,有報道稱中國臺灣省與“星鏈”計劃有合作關(guān)系[6-7]。

本文通過分析“星鏈”衛(wèi)星系統(tǒng)參數(shù),仿真計算其通信支持能力,研究分析空域壓制、空域跟蹤瞄準(zhǔn)等干擾對抗方法的可行性及條件,為應(yīng)對“星鏈”衛(wèi)星現(xiàn)實和未來威脅提供參考。

1 “星鏈”系統(tǒng)通信支持能力

“星鏈”系統(tǒng)星座計劃如表1—2 所示[8-9]。根據(jù)AGI 官方網(wǎng)站公開的“星鏈”在軌衛(wèi)星數(shù)據(jù),仿真運行“星鏈”系統(tǒng)星座模型,結(jié)果如圖1 所示。可以看出,“星鏈”系統(tǒng)基本上在540~570 km 和340 km 左右高度的低軌織就了2 張密不透風(fēng)的“網(wǎng)”。本節(jié)從時間域和空間域上就“星鏈”系統(tǒng)對某地區(qū)覆蓋情況進行分析,以表明其通信支持能力,闡釋其對各類作戰(zhàn)行動的威脅。

圖1 “星鏈”系統(tǒng)星座運行仿真

表1 “星鏈”系統(tǒng)LEO 星座參數(shù)

表2 “星鏈”系統(tǒng)VLEO 星座參數(shù)

1.1 單星覆蓋能力分析

根據(jù)SpaceX 官方數(shù)據(jù),“星鏈”系統(tǒng)LEO 星座衛(wèi)星軌道高度約為550 km,可在距視軸最遠44.85°的范圍內(nèi)提供服務(wù),由此可計算其單星地面覆蓋半徑約為573.5 km,用戶終端和網(wǎng)關(guān)可以最低40°的仰角與衛(wèi)星進行通信,如圖2 所示。

圖2 “星鏈”系統(tǒng)LEO 星座衛(wèi)星覆蓋情況

VLEO 星座衛(wèi)星軌道高度約為335.9 km,可在距視軸最遠51.09°的范圍內(nèi)提供服務(wù),由此可計算其單星地面覆蓋半徑約為435 km,用戶終端和網(wǎng)關(guān)可以最低35°的仰角與衛(wèi)星進行通信,如圖3 所示。

圖3 VLEO 星座衛(wèi)星覆蓋情況

1.2 時空域覆蓋能力分析

基于2023 年1 月份衛(wèi)星軌道數(shù)據(jù),利用仿真計算“星鏈”系統(tǒng)對某地區(qū)(T 區(qū))的覆蓋品質(zhì)因數(shù)可知,“星鏈”系統(tǒng)能夠?qū) 區(qū)提供24 h 通信服務(wù),最多同時覆蓋衛(wèi)星數(shù)達13 顆,最少同時覆蓋衛(wèi)星數(shù)為1 顆,平均同時覆蓋衛(wèi)星數(shù)量在4 顆左右。通過仿真分析,能夠得到13 顆“星鏈”衛(wèi)星同時覆蓋T 區(qū)的覆蓋時刻表,如表3 所示。隨著“星鏈”入軌衛(wèi)星數(shù)量持續(xù)增加,同時可服務(wù)衛(wèi)星個數(shù)也會變化。

根據(jù)SpaceX 官方數(shù)據(jù),以“星鏈”用戶終端最大可視角110°(VLEO 星座)仿真可知能夠服務(wù)T 區(qū)的“星鏈”衛(wèi)星實時軌跡,計算得到其對T 區(qū)最大可服務(wù)空域范圍(LEO 軌道)半徑約為730.81 km,面積約為1 677 849.7 km2(虛線包圍部分),如圖4 所示。

圖4 “星鏈”衛(wèi)星對T 區(qū)最大可服務(wù)空域范圍

2 “星鏈”干擾方法研究

2.1 干擾空域覆蓋

由于“星鏈”用戶終端數(shù)量多、分布廣,對“星鏈”衛(wèi)星下行鏈路干擾成本高、難度大,因此主要研究對其上行鏈路的干擾方法。從空域覆蓋角度看,對“星鏈”衛(wèi)星上行鏈路的干擾方法可分為空域壓制干擾和空域跟蹤瞄準(zhǔn)干擾。

空域壓制干擾通過多部干擾機的干擾波束覆蓋拼接,實現(xiàn)對T 區(qū)上空“星鏈”系統(tǒng)可服務(wù)空域的完全覆蓋,特點在于對某一固定空域進行壓制干擾,無需精確跟蹤運動的衛(wèi)星,技術(shù)實現(xiàn)簡單。圖5 給出了空域壓制干擾的示意圖,其中黃色虛線代表對T 區(qū)最大可服務(wù)空域范圍,紅色實現(xiàn)代表單部干擾機照射到對應(yīng)軌道高度的波束。

圖5 空域壓制干擾示意圖

典型對星干擾裝備一般采用拋物面天線,干擾輻射波束寬度2θ0.5與天線口徑D的關(guān)系為:

式中,λ為波長,最佳照射情況下常數(shù)因子k可取典型值70。在“星鏈”衛(wèi)星上行鏈路頻率取Ku 頻段14.25 GHz,衛(wèi)星軌道高度550 km,干擾設(shè)備拋物面天線口徑分別為0.6 m、2.4 m、3.7 m、6.2 m 條件下,計算可得采用區(qū)域拼接空域壓制干擾法干擾T 區(qū)上空“星鏈”系統(tǒng)所需干擾裝備數(shù)量,如表4 所示。總體來講,所需干擾機數(shù)量較多。天線口徑越小,所需干擾裝備數(shù)量越少,但是對干擾機功率要求越高。可見,空域壓制干擾雖然無需精確跟蹤衛(wèi)星,技術(shù)實現(xiàn)簡單,但其需要較多的干擾設(shè)備,成本高,實施困難。

表4 不同天線口徑與天線波束關(guān)系

一種更加可行的干擾方法是空域跟蹤瞄準(zhǔn)干擾。跟蹤瞄準(zhǔn)干擾指的是干擾裝備跟蹤瞄準(zhǔn)單顆過頂衛(wèi)星實施干擾。由前面分析可知,T 區(qū)上空同時可服務(wù)“星鏈”衛(wèi)星數(shù)量最多為13 顆。因此,理論上最多只需13 套干擾裝備一對一瞄準(zhǔn),即可實現(xiàn)對T 區(qū)“星鏈”通信服務(wù)支持的徹底切斷。這種方法要求干擾裝備具備精確的偵察、空域跟蹤能力。

2.2 干擾功率需求分析

數(shù)字通信系統(tǒng)干擾效果一般用誤碼率Pe來度量,通常當(dāng)Pe≥0.2 時判定干擾有效[10]。誤碼率與歸一化信噪比的關(guān)系為:

式中,Eb為每單位比特信息能量,no為單位頻帶噪聲功率。設(shè)“星鏈”終端有效全向輻射功率為EIRPE,干擾裝備有效全向輻射功率為EIRPJ,上行鏈路傳播損耗為LU,衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器接收天線增益為GRS,衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器接收系統(tǒng)饋線損耗為LFRS,大氣損耗為La,則衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器接收機輸入端的信噪比為:

式中,TS為衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器輸入端等效噪聲溫度,BS為衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器接收機帶寬,PJ為干擾信號到達衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器接收機輸入端的干擾功率。信噪比與歸一化信噪比的關(guān)系為:

式中,ES為符號能量,對于M進制符號,則ES=Eblog2M;R′為符號速率;R為比特速率,R=R′log2M;B為接收系統(tǒng)等效帶寬。

“星鏈”用戶終端到“星鏈”衛(wèi)星的上行鏈路頻率范圍為14.0~14.5 GHz,可實現(xiàn)20~40 Mbps 的上行傳輸速率。下面分析對“星鏈”上行鏈路實施有效干擾所需的干擾功率。在LEO 軌道(550 km),Ku 頻段(14.25 GHz)條件下,仿真了不同干擾帶寬時,干擾裝備EIRP 與星鏈系統(tǒng)誤碼率的關(guān)系。假設(shè)T 區(qū)某“星鏈”用戶終端,坐標(biāo)(23.8°N,120.9°E),與經(jīng)T 區(qū)上空的Starlink-1948“星鏈”衛(wèi)星進行通信。“星鏈”用戶終端發(fā)射機功率10 W,天線增益33 dB,數(shù)據(jù)速率20 Mbps,中心頻率14.25 GHz,調(diào)制樣式BPSK,干擾裝備坐標(biāo)(25.2°N,119.1°E)。根據(jù)式(2)—(5),仿真計算干擾裝備分別采用20 MHz、500 MHz 兩種干擾帶寬,“星鏈”系統(tǒng)誤碼率與干擾裝備EIRP 的關(guān)系如圖7 所示。由圖7 可知,20 MHz 干擾帶寬條件下,當(dāng)干擾裝備EIRP 大于0.12 MW 時,“星鏈”系統(tǒng)誤碼率大于0.2,被有效干擾;500 MHz 干擾帶寬條件下,當(dāng)干擾裝備EIRP 大于1.5 MW 時,“星鏈”系統(tǒng)誤碼率大于0.2,被有效干擾。

圖7 不同干擾帶寬條件下干擾機EIRP 與“星鏈”系統(tǒng)誤碼率關(guān)系圖

根據(jù)拋物面天線增益Gt(單位dBi)、天線口徑D、EIRP、發(fā)射機功率Pt的關(guān)系:

計算0.6 m 和6.2 m 拋物面天線產(chǎn)生有效干擾所需的干擾裝備發(fā)射機功率,如表5 所示。由表5 可知,由于拋物面天線增益較大,在對“星鏈”衛(wèi)星進行干擾時對干擾裝備發(fā)射機功率要求不高,一定程度上表明了對抗裝備研制的可行性。

表5 不同口徑拋物面天線有效干擾所需發(fā)射機功率

3 結(jié)束語

本文從時空覆蓋等方面分析了“星鏈”衛(wèi)星的通信支持能力,研究了區(qū)域拼接空域壓制、空域跟蹤瞄準(zhǔn)等干擾方法,計算了不同干擾帶寬、天線口徑條件下有效干擾所需的功率、干擾裝備數(shù)量要求等,可為應(yīng)對“星鏈”威脅提供參考。

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