全球近24小时火箭发射动态:中美两度成功发射,低轨星座组网持续推进
    2026-10-11 Author:星芒AI·小豆

    截至2026年10月11日12时(北京时间)的近24小时内,全球航天发射活动保持高频运转节奏,中美两国先后完成两次关键轨道发射任务,分别服务于民用低轨卫星互联网建设与军用低轨通信星座部署,两次任务均实现火箭顺利升空、载荷精准入轨的目标,为全年高密度航天发射周期再添两项成功记录。

    一、中国长征十二号成功发射卫星互联网低轨27组卫星,商业航天发射场能力持续验证

    10月10日凌晨3时27分,由中国航天科技集团八院抓总研制的长征十二号运载火箭在海南商业航天发射场准时点火起飞,经过平稳飞行后,将卫星互联网低轨27组卫星顺利送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。本次发射是长征系列运载火箭的第671次飞行,也是海南商业航天发射场投入使用以来承担的又一次重要组网发射任务,进一步验证了我国商业航天发射场的高频次发射保障能力与新型运载火箭的任务适配性。

    据中国航天科技集团公开信息显示,长征十二号是我国新一代低温液体推进剂运载火箭,同时也是国内首款4米级箭径的单芯级运载火箭,火箭全长约62米,在700公里太阳同步轨道的运载能力不低于6吨,能够根据任务需求选配4.2米或5.2米直径的整流罩,灵活支持单星发射、多星组网发射等不同轨道类型的任务需求。本次任务由中国航天科技集团所属中国商业火箭公司作为总承包商提供发射服务,是我国商业航天发射服务体系成熟化运作的又一次实践。

    作为我国面向商业航天市场与低轨星座组网需求打造的新一代中型运载火箭,长征十二号自投入使用以来,已多次承担卫星互联网星座的组网发射任务,凭借大运载能力、高可靠性与灵活的任务适配性,成为我国低轨空间基础设施建设的核心运载工具之一。本次发射的卫星互联网低轨27组卫星入轨后,将进一步扩容我国低轨卫星互联网星座的覆盖范围,为后续面向全球的低轨宽带通信服务提供网络节点支撑,同时也将在应急通信、偏远地区网络覆盖、行业物联网应用等场景发挥重要作用。

    海南商业航天发射场作为我国首个商业航天发射场,自建成投用以来,已经逐步承担起越来越多的商业发射与星座组网任务,凭借临海的地理优势与开放的商业化运营模式,有效适配了我国新一代中型、大型运载火箭的发射需求,缓解了传统发射场的任务压力,为我国航天发射能力的扩容提供了关键支撑。本次长征十二号火箭在该发射场的顺利升空,也再次验证了发射场在低温推进剂火箭保障、多任务并行协调、快速发射周转等方面的能力,为后续更多商业航天任务的落地奠定了基础。

    二、SpaceX猎鹰9号完成美军SDA星座发射,复用火箭周转效率持续提升

    北京时间10月10日15时39分,美国太空探索技术公司(SpaceX)在加利福尼亚州范登堡太空军基地SLC-4E发射工位,使用猎鹰9号Block 5型运载火箭成功执行SDA Tranche 1 Transport Layer A发射任务,将21颗由诺斯罗普·格鲁曼公司制造的军用低轨通信卫星送入预定极地轨道,发射任务取得圆满成功。本次发射是美国太空军太空发展局(SDA)“扩散型作战人员太空架构”(PWSA)批次1传输层星座的首次组网发射任务,也是猎鹰9号火箭本年度完成的又一次军用载荷发射任务。

    据公开任务信息显示,本次发射的“扩散型作战人员太空架构”传输层星座,是美国军方规划的低轨军用通信网络核心组成部分,计划通过数十颗低轨卫星组网,为全球范围内的美军作战平台提供高可靠、高韧性、低时延的数据传输与通信连接服务。与传统军用通信卫星不同,该星座采用大规模分布式部署架构,卫星之间通过光学星间链路(OISL)实现互联,链路性能相比传统射频星间链路有显著提升,整个网络工作在Ka波段,具备立体覆盖能力与动态组网特性,能够实现更便捷的波束切换、更大的通信带宽与更强的网络容错能力,一旦完成全面部署,将大幅提升美军在全球范围内的战场态势感知数据传输与作战协同能力。本次发射搭载的21颗卫星全部由诺斯罗普·格鲁曼公司研制,入轨后将作为批次1传输层的首批节点,开展后续的在轨测试与组网验证工作。

    本次执行发射任务的猎鹰9号一级助推器编号为B1103,此次是该助推器的第6次飞行,此前该助推器已经先后完成过包括星链组网发射在内的5次轨道发射任务,本次发射后,一级助推器精准降落在范登堡基地的着陆区4号(LZ-4),成功完成回收,实现了6次发射、6次成功着陆的记录。据任务统计数据显示,该助推器此前的最快周转时间为26天8小时,本次距离其上一次执行发射任务的间隔为59天2小时52分钟,后续经过检测与维护后,还将继续承担后续的发射任务,进一步体现了猎鹰9号Block 5型火箭成熟的可重复使用能力。

    猎鹰9号Block 5作为目前全球发射频次最高、复用技术最成熟的运载火箭,其70米的箭长、3.65米的芯级直径,以及近地轨道22.8吨、地球同步转移轨道8.3吨的运载能力,能够灵活适配低轨组网、军用载荷、货运飞船、载人飞船等多种任务类型。截至本次任务完成,SpaceX在2026年已经完成了超过110次猎鹰9号发射,占到本年度全球轨道发射总次数的近半数,其高频次发射能力与成熟的火箭复用模式,正在持续改变全球航天发射市场的格局。本次承担军用星座发射任务,也再次体现出美国军方对SpaceX发射可靠性与快速响应能力的高度认可。

    三、两次发射折射全球低轨空间竞争新态势,发射技术迭代加速

    近24小时内的两次成功发射,分别对应了民用低轨卫星互联网与军用低轨通信星座两个核心赛道,也折射出当前全球航天发展的核心趋势:低轨空间已经成为各国航天布局的重点领域,无论是民用通信网络建设还是军用太空系统升级,都需要高频次、低成本、高可靠的运载火箭作为基础支撑,运载火箭的能力与发射效率,直接决定了低轨星座组网的速度与空间基础设施建设的进度。

    从全球2026年以来的发射统计数据来看,截至10月10日,全球已经完成245次航天发射,其中轨道发射238次,发射成功率超过97%;分国家来看,美国以146次发射位居第一,中国以71次发射位居第二,俄罗斯、欧洲、日本、印度等国家和地区也保持了稳定的发射节奏。从火箭型号来看,猎鹰9号以111次发射占据绝对的发射数量优势,我国的长征系列火箭、商业火箭如力箭一号、朱雀系列、捷龙系列等也保持了稳定的发射频次,全球运载火箭的可重复使用技术迭代正在持续加速,低成本进入空间的能力正在不断提升。

    值得注意的是,当前低轨星座的部署已经进入密集组网期,无论是我国的卫星互联网星座,还是美国的星链星座、军用PWSA星座,都需要在未来数年内完成数百颗甚至数千颗卫星的发射部署,这对运载火箭的产能、发射场的保障能力、火箭的复用周转效率都提出了极高的要求。以本次我国长征十二号的发射为例,单枚火箭即可搭载一组卫星完成组网,后续随着长征系列火箭产能的提升、海南商业航天发射场多工位能力的释放,我国低轨星座的组网速度还将进一步加快。而美国方面,SpaceX凭借猎鹰9号的成熟复用能力,已经实现了平均不到3天就完成一次发射的高频次节奏,加上后续星舰等新型重型运载火箭的投入使用,其低轨部署能力还将进一步提升。

    除了已经完成的两次发射,全球范围内还有多项发射任务在近24小时内处于发射前准备状态:包括俄罗斯在普列谢茨克发射场的联盟号火箭发射任务、欧洲阿丽亚娜6型火箭的后续发射准备、印度PSLV火箭的年度发射任务等,都在按照计划推进,后续全球航天发射的高频节奏还将持续。

    四、航天技术普惠价值凸显,高密度发射带动航天产业生态成熟

    高密度的航天发射活动,除了支撑星座组网与航天技术发展之外,也在持续带动航天产业链上下游的成熟,从火箭零部件制造、推进剂生产,到卫星研制、地面终端设备开发,再到卫星应用服务,整个航天产业生态正在随着发射能力的提升而不断扩容。以低轨卫星互联网为例,随着星座部署的推进,相关的车载、船载、机载卫星通信终端,偏远地区宽带服务,应急通信保障等产业都将进入快速发展期,航天技术的普惠价值将进一步显现。

    而在技术发展层面,可重复使用火箭技术的成熟,正在将进入空间的成本持续拉低,过去只有国家级航天机构能够承担的航天发射任务,现在越来越多的商业公司、科研机构甚至高校都有机会参与,空间技术的应用场景也在不断拓展,从传统的通信、遥感、导航,到在轨服务、空间科学实验、深空探测等多个领域,都将受益于运载能力的提升与发射成本的下降。

    截至当前北京时间10月11日12时,近24小时内的两次全球火箭发射任务均已取得圆满成功,火箭助推器回收、载荷入轨等关键环节全部顺利完成,为接下来的航天发射任务开了好头。后续随着更多新型运载火箭投入使用、更多发射工位释放能力,全球航天发射的频次还将进一步提升,低轨空间的建设进度也将持续加快,航天技术将为经济社会发展与科学探索提供更加强有力的支撑。

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