器样机的悬浮试验,同年10月又用不同功率的两种红外激光器进行了反卫星试验。其试验数据极为保密,这些数据将成为对卫星易损性进行建模和仿真的基础,从而研究与评估卫星防护措施的有效性,提高美国卫星在受到偶然的激光照射或敌对国家激光反卫星武器攻击时的生存能力。电磁脉冲武器(EMP)是利用强烈的电磁脉冲辐射,来破坏敌方的雷达、通信、计算机、动力等与电磁有关的设备,以夺取战场优势的一种武器系统。电磁脉冲武器的作战对象,主要是敌方的电子信息系统。它能够对较大范围内的敌方各种电子信息设备的内部关键部件,同时实施压制性和摧毁性的硬杀伤。美国和前苏联自70年代以来积极进行核电磁脉冲武器的试验。核电磁脉冲武器不以杀伤有生力量为目的,而专以敌方的电子信息装置和电力系统为杀伤对象,以瘫痪指挥控制系统为目的。战术型电磁脉冲武器也会产生与战略型电磁脉冲武器类似的作战效能,但它不是靠核爆炸来产生电磁脉冲效应,而是采用激光效应、带电粒子效应、脉冲放射性等原理。美国等国家在加紧研制试验这种武器,一旦研制成功,就有可能成为信息战时代使用最广而且最具威力的武器。定向能武器(DEW)提供了从外围摧毁敏感的电子和光电元件的潜力。其可行性的研究和作为电子战的电子攻击武器开发已持续了几十年,根据采用的能量谱可将定向能武器分为三类:射频射(RF),激光和高能粒子武器。关于民用的、短射程的、通过脉冲射频能破坏引擎控制电子设备,来非致命的拘捕在逃的车辆,以及通过激光照射使得光电传感器失效和使人迷失方向的设备已经有报道。中等射程的应用包括高能非核爆炸设施,能够辐射出电磁能量(无方向性的),干扰半导体电子器件。远程激光和电磁定向束具有潜在的进攻和防御能力,已有如下报道:①航空器摆脱导弹的自我保护,导弹可应用甚宽带的电磁和红外激光发射器来对抗地对空和空对空导弹;②适合于人工携带的或者空中投掷的射频能武器,用于攻击指挥和控制电子设备。