9月中旬,美国空军部长特洛伊·迈因克在年度“航空、航天与网络会议”上公开确认,美国已拥有“在轨”太空控制武器,这是美方首次承认其在太空具备进攻能力。
紧接着,美军参谋长联席会议主席丹·凯恩在同一场合表示,美军需要为“从海底到地月空间”的作战做好准备,美国太空军作战部队司令部司令格雷戈里·加尼翁则透露,计划在未来5年内将太空部队规模扩大一倍,达到约2.5万人,其中约三分之二的增员将集中在作战部队司令部。
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这套表态释放的信号非常明确:美方正加速推进外空武器化进程。然而话音未落,中国航天就在随后三天内完成了一轮密集发射,用实实在在的入轨节奏给出了回应。
9月15日14时26分,朱雀二号改进型遥七运载火箭在东风商业航天创新试验区点火升空,以“一箭十星”方式将千帆极轨19组共10颗卫星送入预定轨道。
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这次发射的意义远不止“多送了几颗卫星”——这是中国民营商业航天企业首次承担规模化卫星互联网星座组网任务,标志着低轨星座建设不再只靠“国家队”一条腿走路。
从技术验证到批量组网,民营火箭的角色正在发生质变,这对整个星座的发射节奏和成本控制都意味着新的变量。
9月16日6时,引力一号遥三运载火箭从东海海域点火升空,成功将8颗千帆星座组网卫星与1颗超高速无线通信技术试验卫星送入预定轨道。
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此次任务创下中国单次海上发射载荷重量和轨道高度新高,净载荷重量超3吨,入轨高度约800公里,验证了海上发射模式对中大型卫星载荷任务的适应能力。
引力一号是东方空间研制的固体燃料火箭,最大运载能力6.5吨,目前已累计实施四次海上发射且均获成功。
更值得关注的是,本次任务采用了堆叠方式搭载多颗卫星,通过上下叠放提高整流罩内部空间利用率和有效载荷占比,这种“叠罗汉”式的装载方式正是为满足规模化星座组网需求而设计的。
海上发射从过去偶尔为之的“能力展示”,正在变成星座组网的常规选项。
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9月17日8时32分,长征十二号运载火箭在海南商业航天发射场将卫星互联网低轨25组卫星送入太空。
三天三发,涉及两家民营火箭和一枚“国家队”主力火箭,覆盖陆地、海上、海岛三种发射场景,入轨卫星涵盖通信、互联网组网和技术试验等多个方向。如此密集的节奏,在中国航天发射史上并不多见。
美方这次公开承认部署在轨太空武器,是其太空军事化政策的延续。
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2019年12月美国正式成立太空军,2025年5月特朗普发布“金穹”天基导弹防御系统发展规划,计划在三年内实现“全面运转”,今年4月美国太空部队已与包括太空探索技术公司在内的12家公司签订合同,研发“金穹”系统中可拦截导弹的天基拦截器。
从成立太空军到部署在轨武器,美国正在把太空从战略支援领域推向实战化前沿。
迈因克并未具体说明该天基武器的类型,但《华盛顿邮报》援引匿名美国官员的话报道,这一“新能力”可能包括摧毁对美国卫星进行攻击的敌方卫星。
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有分析推测,美方这款武器可能不是直接产生大量太空碎片的动能武器,而是部署在太空、用于干扰卫星信号的设备,非动能武器的可能性较高。
面对这种态势,中国低轨星座的体系设计提供了一种不同于传统大型卫星的应对思路。千帆星座已累计发射256颗卫星,按照规划,预计2026年底将完成324颗卫星发射,初步具备在全球关键区域提供商用卫星互联网服务的能力。
从更长的周期来看,千帆星座分三期建设,一期目标2027年完成1296颗卫星发射实现全球覆盖,二期新增约1万颗卫星、2030年完成超万星组网,三期终态超过1.5万颗卫星。
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这些卫星体积小、制造周期短、可以批量发射,即便部分节点受损,整个系统仍能依靠剩余卫星维持运转。这种“数量冗余”的架构逻辑,使得针对单颗或少量卫星的打击难以瘫痪整个网络。
俄乌冲突中围绕“星链”的攻防实践提供了有价值的参考,俄罗斯已开始量产名为“波穹保护”的无线电电子压制系统,该系统用极高功率的定向无线电信号致盲在轨卫星的接收天线,一台设备就能让“星链”在大面积区域瘫痪,几台可封锁整个地区。
俄军事专家指出,这套系统与专注于干扰终端的传统干扰方式不同,瞄准的是“星链”卫星使用的频率。
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这类干扰手段的效果受限于星座规模和覆盖密度——星座卫星数量越多、分布越分散,单一干扰设备能够影响的区域就越有限。低轨星座在抗干扰和抗摧毁方面的优势,恰恰建立在规模效应之上。
低轨星座的价值远不止提供宽带上网。2025年5月14日,之江实验室主导的“三体计算星座”首批12颗卫星在酒泉卫星发射中心成功发射,成为中国首个整轨互联的太空计算星座。
首发卫星均搭载星载智算系统和星间通信系统,具备整轨互联和太空在轨计算能力,单星最高算力达744TOPS,整体在轨算力5POPS,存储容量30TB,搭载80亿参数的天基模型,可对L0-L4级卫星数据进行在轨处理与推理。
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这些卫星将传统“天感地算”模式转变为“天算地收”,以森林防火为例,传统卫星数据处理需要小时级响应,通过搭载的天基模型,处理时效可提升至分钟级甚至秒级。
按照规划,该星座在2030年前后将完成1000颗星的组建,建成后总算力可达1000POPS。
在遥感领域,中国已经部署了海哨一号等超低轨SAR合成孔径雷达卫星。
海哨一号运行于约350公里高度的轨道,倾角43°,搭载全球首个具备多极化观测能力的微小卫星SAR载荷,可实现优于1米分辨率、最大160公里幅宽的微波对地成像观测,填补了国际上微小卫星多极化SAR技术的空白。
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其低倾角轨道针对赤道和热带地区长期观测不足的问题进行了专门设计,对南海区域的日观测频次可达传统SAR卫星的5.7倍。
该卫星还搭载了夜光传感器,可对城市和海上活动进行微光成像,形成SAR与光学协同的多维观测能力。
将通信、遥感和在轨计算三条线合并来看,中国低轨星座正在构建一个“感知—计算—通信”一体化的天基基础设施网络。
千帆星座负责宽带连接,三体计算星座负责在轨数据处理,SAR遥感卫星负责全天候成像,三者叠加形成从信息获取到传输再到决策支持的完整链路。
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在军事应用层面,这种多层冗余设计的意义在于:如果某一系统受到攻击或干扰,其他系统可以接管其功能,从而将整体任务能力对单一星座的依赖降到最低。
从产业数据来看,2025年中国商业航天核心产业规模已增至1.01万亿元,商业航天企业数量超过600家,全年商业航天发射共50次,占全国发射总数的54%,入轨商业卫星311颗,占全国入轨卫星总数的84%。
2026年中国航天全年发射次数有望突破100次,商业发射占比持续攀升。民营火箭承担着越来越重要的组网发射任务,发射频率和入轨效率持续提升。这种工业化节奏,才是低轨星座体系真正的底气所在。
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美国在太空武器上的“亮牌”固然值得关注,但太空博弈的长期胜负,终究取决于谁的体系更有韧性、谁的建设速度更快、谁的产业链更完整。
从这三天的连续发射来看,中国航天正在用行动给出自己的答案。
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