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9月24日,美国天体物理学家乔纳森·麦克道尔依据美国太空军公开跟踪数据,披露了中

9月24日,美国天体物理学家乔纳森·麦克道尔依据美国太空军公开跟踪数据,披露了中国神龙空天飞机的在轨实操记录。今年6月至9月,该机完成对编号2026024H紫微星的两轮释放、远距离机动、精准捕获回收全闭环操作,整套在轨操控流程成熟稳定。

具体任务时间线清晰可查:6月21日,神龙进入预定轨道后释放试验卫星并脱离;7月12日完成首次在轨回收;8月下旬机动至数千公里外再次释放卫星;9月10日再度抵近目标,9月13日完成二次捕获。三个月内重复完成高精度太空在轨操控,验证了设备的稳定性与可控性。

太空抓放卫星并非单一机械操作,背后是整套高精尖航天体系的支撑。该技术需要空间监视雷达、光电跟踪望远镜、厘米级卫星激光测距设备、巨型计算机集群等多重硬件协同,实现太空目标精准定位、轨迹测算与自主追踪,硬件体系短板会直接限制此类太空实操能力,这也是多数国家无法开展同类试验的核心原因。

目前全球具备太空自由飞行作业能力的航天器,仅有美国X37B与中国神龙空天飞机两类。二者均可灵活适配近地、中高轨道任务,但受燃料限制,长期以来只能在近地轨道开展短时作业,难以高效处置高轨道高价值卫星目标。

中国由此形成独有的太空技术差异化优势。2021年实践21号卫星已实现地球静止高轨道作业,成功拖拽报废北斗卫星至废弃轨道,填补了高轨道太空机动操控的技术空白。至此,中国形成“低轨道神龙机动作业、高轨道卫星精准操控”的全域太空处置能力,可完成卫星移位、在轨维护、太空加油等多元精细化操作,构建起均衡的太空技术体系。

当前太空领域竞争日趋常态化,美国已公开部署太空武器、宣称拥有太空领先优势,日本也计划发展太空军事力量。中国系列航天试验并非被动跟进,而是补齐太空技术短板、构建对等太空制衡能力的必要布局。