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北京时间2026年9月16日至17日,美国航空航天领域接连释放多个重要信号,既有引发全球关注的太空军事化相关表态,也有商业航天发射、载人航天科研、下一代运载火箭技术推进等民用与商业领域的进展,多维度展现了当前美国航天发展的整体态势。
当地时间9月16日,在美国马里兰州国家港湾举行的年度“航空、航天与网络会议”上,美军高层接连就太空军事能力建设与作战准备发表公开表态,相关内容迅速引发全球航天领域与国际社会的广泛关注。
美军参谋长联席会议主席丹·凯恩在会议发言中明确提出,美军的作战准备范围不应局限于传统的陆海空及网络领域,需要“做好准备,从海底到地月空间,都能战斗、坚持和取得胜利”。这一表态意味着美军已将未来军事对抗的范围正式延伸至月球周边空间,打破了此前外界对太空战场主要集中在近地轨道的普遍认知。
就在凯恩发表该表态两天前的9月14日美国空天网年度会议上,美国空军部长特洛伊·迈因克已经公开宣布,美国已经拥有在轨部署的太空控制武器,且这类装备并非处于研发阶段或实验室原型状态,而是已经完成部署的现役装备。值得注意的是,这场官宣并未设置专门的发布环节、也没有白宫高层到场站台,相关表态仅作为会议常规内容对外公布,但对于武器的具体型号参数、部署轨道、列装数量、打击模式等核心细节,迈因克全部未予公开,官方给出的解释是“披露太多细节会削弱威慑效果”。
随后美国太空军方面补充说明称,这套在轨部署的武器系统涵盖动能和非动能两种打击模式,具备干扰、致盲、瘫痪甚至摧毁其他国家太空资产的能力,同时声称相关部署“完全符合现有国际法”。美国太空军作战部队司令格雷戈里·加尼翁在9月16日的会议上进一步表示,美国计划在未来5年内将太空部队的现有规模扩大一倍,总人数达到约2.5万人,其中三分之二的新增人员将编入作战部队司令部,核心目标是强化太空领域的军事威慑能力。
这是美国官方首次公开承认在太空部署具备进攻性的军事装备,打破了自1967年《外太空条约》生效以来,全球主要航天国家默认的“不在太空部署进攻性常规武器”的克制默契。目前生效的《外太空条约》仅明确禁止各国在太空部署核武器与大规模杀伤性武器,对于激光反卫星、射频干扰、动能打击等常规太空攻防装备并未作出明确约束,相关规则长期处于空白状态。而美国此前曾多次在国际场合呼吁各国禁止开展破坏性反卫星试验,暗地里却持续推进不留太空碎片、攻击行为难以溯源的软杀伤太空武器研发,此次公开宣布列装相关装备,也让其此前的相关表态受到国际社会的广泛质疑。
据公开预算信息显示,2026财年美国太空军的预算总额达到290亿美元,几乎全部投入太空军事能力建设;总耗资达1750亿美元的“金穹”天基防御系统目前也在推进天基拦截器的研发工作。有航天领域分析人士指出,美国选择此时公开披露在轨太空武器的存在,核心目的是通过“模糊威慑”迫使其他国家增加太空防御领域的投入,试图依靠自身的技术先发优势拖慢其他航天国家的发展节奏,但这种主动推进太空武器化的行为,也将大幅提升近地轨道航天器的运行风险,一旦爆发太空冲突,大量产生的太空碎片可能引发凯斯勒效应,对全人类和平利用太空的共同权益造成不可逆的损害。针对美方相关表态,中国等多个国家已在联合国相关会议场合多次呼吁,各国应共同遵守和平利用外空的原则,通过协商谈判推动外空军控进程,反对将太空变成新的军事对抗战场。
作为美国商业航天的核心代表,太空探索技术公司(SpaceX)在近24小时内也公布了多项任务进展,同时完成了一次既定的军用载荷发射任务。
北京时间9月17日9时7分,SpaceX从位于美国加利福尼亚州的范登堡太空军基地SLC-4E发射台,使用编号为B1097-13的一级猎鹰九号运载火箭,成功将USSF-259军用载荷送入预定轨道。根据航天发射统计数据,此次发射是2026年全球范围内的第221次航天发射,也是美国今年的第131次航天发射、本月的第7次发射;对于SpaceX而言,这是该公司今年完成的第108次航天发射,其中猎鹰九号火箭单独完成了106次发射任务,进入9月以来猎鹰九号已经执行了5次发射任务,发射频率始终保持在高位。按照SpaceX此前公布的回收复用计划,执行此次任务的B1097-13一级火箭已经完成了13次飞行与回收,本次发射后也按计划在陆地回收场成功实现垂直着陆,后续将经过检修后继续承担后续发射任务。目前SpaceX方面并未对外披露USSF-259载荷的具体用途与轨道参数,这类为美国太空军执行的发射任务通常会承担机密军用卫星的部署工作。
除了已完成的发射任务外,SpaceX在9月15日正式对外公布了星舰重型运载火箭的下一次试飞计划:公司将于美国中部时间9月22日7时15分(北京时间9月22日20时15分),从得克萨斯州南部的博卡奇卡发射基地执行星舰的第14次试飞任务,这也是星舰研制以来首次尝试进入地球轨道飞行。根据公布的任务方案,此次任务中星舰将在距离地球表面约275公里的轨道高度持续飞行约10小时,绕地球飞行约6圈,最终星舰飞船将在智利以西的太平洋预定海域受控溅落;本次试飞还计划搭载26颗新一代星链V3卫星,若入轨成功将是星舰首次实际承担商业载荷部署任务。
在此前的7月24日,星舰完成了第13次亚轨道试飞任务,当时第二级星舰飞船顺利完成了全部预定飞行科目,最终在印度洋预定海域受控溅落,但第一级“超级重型”助推器在返回着陆的点火过程中出现技术故障,最终未能完成回收,坠入墨西哥湾。SpaceX方面表示,此前的13次试飞全部为亚轨道飞行,即将开展的第14次轨道试飞是星舰朝着“完全、快速可重复使用”设计目标迈出的关键一步,若试飞成功,将为后续星舰承担NASA阿尔忒弥斯登月计划的载人着陆任务、大规模星链卫星部署以及深空探测任务奠定核心基础。作为当前全球研制中运载能力最大的火箭,星舰总长约120米、直径约9米,由长约70米的“超级重型”助推器和上方的星舰飞船组成,设计目标是实现人和货物向近地轨道、月球甚至火星的低成本运输。
此外,美国政府近期也出台了支持商业航天发射能力扩张的相关政策:此前特朗普政府于8月20日签署的太空运输总统国家安全备忘录提出,美国要在2030年实现每年超过1000次航天发射与再入的目标,这一规模是当前美国年均发射次数的5倍左右。为了支撑这一目标,美国政府已呼吁各州新建更多商业航天发射场,同时对现有航天港的设施进行升级扩容,为商业航天企业的高频次发射提供基础设施支撑。
在军事航天与商业航天动态之外,美国国家航空航天局(NASA)在近24小时内也公布了国际空间站运营、航天人才培养相关的最新进展。
根据NASA官网9月16日发布的公告,俄罗斯航天集团的进步MS-26(进步96)货运飞船正在哈萨克斯坦拜科努尔发射场做最后的发射准备,NASA将对本次发射任务进行全程直播。本次发射的货运飞船将向国际空间站运送总计约3吨的物资,包括航天员的生活补给食物、空间站维持运行所需的燃料、科研实验设备以及各类日常物资,为站内长期驻留的乘组提供后续工作生活保障。
在科研安排方面,NASA公布了近期国际空间站上的核心科研任务清单,软骨生物3D打印、微重力环境下无铅焊接技术试验排在优先开展的项目序列。其中软骨生物打印项目旨在探索微重力环境下人体组织工程技术的可行性,为未来长期深空任务中航天员的医疗保障、以及地面上的软骨损伤修复治疗方案提供技术积累;无铅焊接试验则瞄准未来太空制造的技术需求,验证在微重力环境下电子元器件焊接工艺的可靠性,为后续在轨组装大型航天器、开展空间制造产业提供技术验证。这两项研究都是微重力科学应用领域的重要探索方向,相关试验数据将为人类长期驻留太空、拓展太空活动范围提供重要的科研支撑。
除了在轨科研任务外,NASA近期的另一项重点工作是推进新建太空学院的相关筹备工作。根据美国官方公布的信息,新建的美国太空学院将聚焦航天领域专业人才培养,覆盖运载火箭技术、航天器设计、深空探测、太空科学研究等多个方向,旨在为美国航天领域的政府项目、商业航天企业输送更多专业技术人才,支撑美国后续航天发射能力扩张、深空探测等长期规划的落地。
从近24小时美国航空航天领域的动态可以明显看出,当前美国航天发展已经形成了军事能力建设、商业航天扩张、民用科研探索三线并行的格局:在军事领域,美国正在主动打破长期以来的外空军备克制默契,公开推进太空武器化部署,甚至将战场范围延伸至月球周边空间,试图通过技术优势巩固太空霸权;在商业航天领域,以SpaceX为代表的企业正在保持高频次发射节奏,同时加速推进下一代重型运载火箭的技术成熟,政府层面也在出台政策匹配商业航天的扩张需求,试图在全球商业航天市场继续保持领先地位;在民用科研领域,NASA持续维持国际空间站的运营,推进微重力科学研究与人才培养体系建设,为后续深空探索项目积累技术和人才基础。
但值得警惕的是,美国推进太空军事化的一系列举动正在大幅提升外空活动的安全风险。当前全球各类民用、商用航天器都运行在近地轨道环境中,太空武器的部署和使用不仅会威胁其他国家的太空资产安全,产生的太空碎片更会对所有在轨航天器的运行造成长期威胁,甚至可能触发连锁碰撞的凯斯勒效应,导致近地轨道在很长一段时间内无法安全使用,最终损害全人类和平利用太空的共同权益。目前国际社会多数国家都呼吁应坚持和平利用外空的原则,通过谈判协商建立外空军控的相关规则,防止太空成为新的军事对抗战场。
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