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就在航天爱好者们翘首以盼长征-10号运载火箭和“梦舟”载人飞船组合体大动压逃生试验之际,咱们在酒泉卫星发射中心先给你们来个Black Ops(黑色行动)!
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据报道,2026年2月7日,中国在酒泉卫星发射中心使用长征-2F型运载火箭,成功发射一型可重复使用航天器。该型可重复使用航天器将按照预定计划,开展技术验证工作,重点验证可重复使用性能,在轨服务能力和再入返回技术,为未来低成本太空运输奠定技术基础,更为中国和平利用太空提供技术支撑。很明显——这是一个“字少事大”型新闻。
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该型航天器的外形
事实上,在该可重复使用航天器发射后,很快有西方商业公司的地面监视系统拍摄了该航天器的照片,确凿无疑地证明,这个传说中的可重复使用航天器,就是传说中的“鳖版”X-37B。
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当然,由于各种因素,该型航天器的保密级别很高。但是咱们参照X-37B的构型,还是能对这款可重复使用飞行器的大概外形管窥一二的:
以X-37B的基本气动构型看,这就是一个小航天飞机轨道器的外形,机体圆墩墩的跟个虎鲸一样,机体前部是飞控舱段,安装有飞行所需的飞控计算机,各种任务电脑,降落阶段的雷达/光电系统。
中段是主载荷舱段,可以安装各种任务设备,也可以用于搭载卫星进入轨道后释放等,主载荷舱段搭载载荷可以高度模块化。
美国X-37B
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后段是能源舱段,以X-37B为例,其安装有一套洛克达因公司研发的R4D型液体火箭发动机,燃料是常见的偏二甲肼四氧化二氮,这套“毒发”比冲较高且可以重复点火。但是从拍摄到的X-37B的照片看,X-37B起码还有一套太阳能电池板为其在轨工作供电,降落时太阳能电池板缩回或者抛弃。
最后,X-37B机身下方、机翼前缘等部位,也就是再入返回阶段的主要迎风面全部都覆盖着防热瓦。防热瓦与航天飞机的轨道器使用的防热瓦类似,轻质,高耐热性,可替换,足以承受可重复使用飞行器返回地球时气动加热数千度的高。
美国X-37B
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因此,虽然我们无法对我们自己的可重复使用航天器的外形、基本设计有所了解,而且大家也没必要了解,但是参考X-37B飞行器,还是能对它有一个最基本的认知的。
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该型航天器的性能与任务
那么,基于X-37B(当然,咱们的可重复使用航天器应该也差不多)的设计,这种可重复使用航天器具备怎样的性能、可能承担怎样的任务呢?
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首先,必然是长在轨运行能力和滑翔返回地球能力。我们都知道,载人飞船由于其基本设计,在轨自持力相对比较短。如美国的航天飞机轨道器,根据载人人数的不同,其在轨自持力在一周到一个月不等,俄罗斯的联盟-TM飞船在轨自持力则是7天左右。这将极大地影响其在轨长期执行任务的能力。而空间站类飞行器虽然具备在轨长期运行能力,但不具备返回地球的能力,一旦再入则会因为缺乏防热结构而因气动加热被烧毁。
美国X-37B
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作为对比,这种可重复使用航天器,像人造卫星和空间站一样,具备长在轨运行能力。美国的X-37B型航天器,在2010年4月首次发射后,迄今为止在16年时间里已经执行了8次飞行任务,最长在轨运行期限达到908天,16年时间里累计在轨运行10年以上,其长在轨运行能力可见一斑。
同时,相比只能使用弹道式再入的载人飞船,X-37B这种可重复使用航天器可以使用类似于航天飞机的升力式再入方式。相比弹道式再入,升力式再入过程中航天器经受过载小,着陆可选择范围大,适合外太空精密加工的试验设备载荷等再入。因此,即使是在轨自持力、返回性能上,可重复使用航天器相比常规的载人飞船、返回式卫星等优势明显。
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其次,在机动变轨性能上。空间站和载人飞船以及人造卫星等飞行器,由于搭载的燃料比较有限,且一般不具备在轨加注能力,一旦实施机动变轨,消耗大量燃料后将极大地影响其在轨寿命,让其在轨自持力进一步雪上加霜。故而载人飞船和人造卫星等很少进行机动变轨,最起码轨道倾角不会有太大变化。
而作为对比,此类可重复使用航天器,一方面可以携带大量燃料,二方面具备在轨补加能力,三方面可以升力式返回地球。相比普通的载人飞船、人造卫星等,其机动变轨能力几乎是无限的。

还是以美国的X-37B型飞行器为例,X-37B在头部、机身两侧、机身尾部安装有多台小型姿控发动机,其技术“平移”了航天飞机轨道器的姿控发动机技术,可确保X-37B实施多次在轨机动、更换轨道倾斜角等。而从X-37B已经执行OTV(轨道测试飞行器)任务来看,几乎每一次任务中,都有大量的变轨机动动作。
如于UTC2010年4月22日23时52分发射升空的X-37B-OTV-1任务,一直到发射17天后,才被加拿大天文爱好者使用光学望远镜发现。在其长达225天的任务时间之内,这架X-37B先后实施了5次在轨机动,包括轨道面内的2次轨道抬升和3次轨道降低。
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而到了2011年3月5日X-37B-OTV-2任务时,虽然美军对其轨道参数进行了严格保密,但根据世界范围内天文爱好者使用光学望远镜的跟踪数据,OTV-2任务中的X-37B,在头6个月的时间内,起码实施过两次轨道面内的变轨机动。
而到2012年5月份,X-37B-OTV-2实施了一次轨道面外的机动,将轨道倾角从原先的42.8度调整为41.9度,调整幅度为0.88度。值得注意的是,这次机动是被南非天文爱好者使用光学望远镜费了好大劲、重新捕捉到了X-37B的新轨道后,才被确认。
美国X-37B
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美军事后宣称,说此次OTV-2号任务在变轨机动方面,“取得了惊人的成功”、“远比OTV-1成功”,得意之情溢于言表,也算从侧面证明了X-37B型航天器的确具备极强的在轨机动、轨道变更性能。而且极有可能在OTV-2任务中,实施过不止一次秘密的在轨机动演练。
总的来说,如果说其它的常规航天器只是“飞在天上的板砖”,那么这种可重复使用型航天器,就是真正的轨道“战斗机”,其在轨机动性和常规航天器的差距,和四代机与五代机的机动性差距差不多。
美国X-37B
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其三是基于这种可重复使用航天器极强的在轨机动性、在轨自持能力,以及其机身中段的模块化载荷舱段,它的多任务能力是要远远强于常规航天器的。相信大家对2011年我国“天宫一号”空间试验飞行器发射前后闹出来的,所谓“美国绝密飞行器可能危害天宫一号安全”的新闻记忆犹新。
是的,咱们的“天宫一号”试验飞行器于2011年9月29日21时16分,从酒泉卫星发射中心发射升空前后,于2011年3月5日UTC 22时46分成功发射的X-37B型飞行器(OTV-2号任务)实施了一次变轨机动。变轨后的轨道参数,与我“天宫一号”试验飞行器轨道参数极其相似。一时间网上纷纷传言说,美国的这个X-37B可能威胁我天宫一号组合体安全。
美军在太空战中提到的中国可重复使用航天器
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虽然这一说法有些夸张,事实上按照美军目前已经部分公开的信息,X-37B的确试验性地执行过对所谓的“非合作太空目标对接技术”。咱们都知道飞船与空间站的对接,应该叫做“太空目标配合对接技术”,那么这么一个“非合作目标”到底是什么东西、X-37B在具备变轨能力的情况下能怎么处置这么一个所谓的“非合作目标”?其实就是个见仁见智的事儿了。
而在另外一次于2012年12月11日UTC18时03分开始的OTV-3任务中,在太空飞行的X-37B轨道被非常“凑巧”地设定为正好穿过中国北京、伊朗、俄罗斯、朝鲜等国的敏感目标上空,既然能飞到人家头顶上,那么也许对美军来说,在X-37B的载荷舱里装些合成孔径雷达、光学侦察相机之类的光电、雷达侦察设备根本不成问题。
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同时,以其强大的机动变轨性能,则意味着在作为“侦察构型”使用的情况下,X-37B的侦察性能将比轨道较为固定、变轨能力差的KH系列侦察卫星高效得多,相当于一个“大号的空天侦察机”,具备极强的实时侦察和机动侦察能力。
因此,这样一看,这种可重复使用航天器的优势,就非常明确了——当然,对于我们来讲,我们的可重复使用航天器,那必然是为了和平利用太空提供支撑的。比如清除在轨太空垃圾,比如非合作太空目标对接技术,比如对海监视和国土资源普查,支持我们的农业生产和城市建设规划等——这就是我们的可重复使用航天器所预定承担的任务,大家相信就好。
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