据战区网站2026年1月29日报道,2026年1月,美国国家侦察办公室正式宣布解密冷战时期高度机密的“跳座”间谍卫星计划,国家侦察办公室还提供了一系列图表、艺术图以及模型和测试样机的照片。美国在1971年至1987年间,通过八次发射任务将该系列信号情报收集卫星(也称为“空军计划-711”项目)送入轨道,主要任务是对苏联的军事能力进行长期监视,特别是收集其远北地区弹道导弹预警雷达、军事通信以及武器系统测试遥测等关键电子信号。尽管该计划的存在及其部分细节此前已通过零星信息为外界所推测,但此次官方解密首次系统地公布了卫星的技术构型、具体发射记录以及其在长达三十余年服务期内的运作概况,为了解冷战时期美国太空情报收集能力的发展提供了权威的档案。
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“跳座”卫星是冷战背景下美军最尖端的太空电子侦察技术体现。该卫星由休斯公司基于成熟的HS-318平台发展,采用了自旋稳定设计,其主体结构与同时期的TACSAT及Intelsat-4通信卫星相似。卫星质量约为700千克,桅杆上部安装一个大型的、可部分折叠的碟形天线,专门用于截获广泛的电磁信号频谱。桅杆顶部配备了一个较小的碟形天线,安装于一个消旋平台上,负责将收集到的数据下行传输至地面站。卫星的能源来自一对展开的大型太阳能电池板。
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“跳座”卫星可以侦察通信情报和外国仪器信号情报,既能拦截苏联军事单位之间的语音与数据通信,也能捕获诸如导弹试射时的遥测信号、雷达波束以及各类武器控制系统的电子辐射。为了优化对苏联领土,尤其是高纬度地区的持续监视能力,“跳座”卫星被部署在一种被称为“闪电轨道”的高椭圆轨道上。该轨道具有约63度的倾角,其远地点高度可达约4万千米,而近地点则在数百千米。这种轨道使得卫星在每次环绕地球的运行中,有长达数小时的时间缓慢经过北半球高纬度区域上空,从而实现对苏联境内关键目标的长时间“驻留”观察,弥补了低地球轨道卫星监控窗口期较短的不足。有分析指出,“跳座”可能还搭载了额外的预警载荷,以及集成了电子情报和其他信号情报功能,可截获苏联“闪电”战略通信卫星的上行或下行链路,并与代号为P-801的其他卫星系统协同工作,共同构成一个更复杂的天基监视网络。“跳座”卫星收集到的原始信号数据首先被下行传输至美国指定的地面处理设施,经国家侦察办公室初步处理和分析后,再分发给美国国防部、国家安全局及其他相关情报部门,用于构建苏联的电子战斗序列、评估其武器系统性能及战略意图。
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“跳座”计划的建造与发射正好在冷战的高峰期,一共八次发射任务均从加利福尼亚州的范登堡空军基地(后改组为范登堡太空军基地)的SLC-4W发射工位进行,使用的运载火箭为“大力神”IIIB及其改进型号。这是一种基于洲际弹道导弹技术发展而来的可靠运载工具。第一次发射,即“跳座1号”(任务代号7701,亦标识为OPS 4788),于1971年3月21日成功实施。卫星进入预定轨道,国际代号为1971-021A,标志着美国首个专用高椭圆轨道信号情报收集卫星系统投入运行。次年,即1972年2月16日,“跳座2号”(任务7702,OPS 1844)的发射遭遇失败,运载火箭未能成功将卫星送入轨道。经过调整后,第三次发射于1973年8月21日成功将“跳座3号”(任务7703,OPS 7724)送入太空。1975年3月10日,“跳座4号”(任务7704,OPS 2439)发射成功,此次任务开始使用推力更强的“大力神-3(34)B阿金纳-D”火箭。1978年2月25日,“跳座5号”(任务7705,OPS 6031)成功入轨。1981年4月24日发射的“跳座6号”(任务7706,OPS 7225)虽然进入了轨道,但其轨道参数与典型的闪电轨道存在显著差异,有分析认为此次任务可能未完全达到预定目标,或承担了某种测试职能。1983年7月31日,“跳座7号”(任务7707,OPS 7304)成功发射。该系列的最后一次发射发生于1987年2月12日,将“跳座8号”(任务7708,此后按新命名规则称为USA 21)送入轨道。
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“跳座”卫星系统在美国情报架构中保持了惊人的可靠性,持续提供数据支持直至2006年才完全退役,最后一颗卫星在后期转为“转发器模式”运行,但由于“跳座”卫星与同时期另一高度机密的“类星体”(或称SDS)数据中继卫星使用了相同的“大力神”火箭和极为相似的闪电轨道,外界观察者与分析人士长期以来难以完全准确区分每一次发射的具体载荷。国家侦察办公室此次解密的发射列表提供了官方的任务序列(7701至7708),但同时也承认,在公开的航天发射记录中,对其中部分任务可能仍存在模糊之处。“跳座”卫星接收站建立在澳大利亚爱丽丝泉附近的松树谷;德国巴德艾布林;英国约克郡的门威斯希尔;以及日本的三泽。后来跳座和其他美国通信情报卫星的重要性下降,因为苏联开始用常规电缆或光缆取代可被截获的无线电通信链路。
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“跳座”侦察卫星计划的解密清晰地表明了高椭圆轨道在战略信号情报收集中不可替代的价值,这一设计理念被美国研发的后续型号如“小号”系列卫星所继承和发展。该计划长达三十五年的运作生涯,不仅为冷战时期美国评估和应对苏联军事威胁提供了至关重要的实时数据,从而间接影响了当时的战略平衡与决策,也为其后数十年美国天基情报监视与侦察体系的技术演进奠定了坚实的基础。当前,随着商业航天能力在信号收集领域的崛起,美国政府主导的庞大单一卫星系统正向着由数百颗情报收集卫星组成的更具弹性、规模化的星座架构转变,并引入商业企业参与,将能够提供对全球任何地点的持续监视。但“跳座”所代表的对特定战略区域实现持续监视的需求,依然是驱动美国太空情报能力发展的动力。
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