首页/文章/ 详情

K2获2290万美元承载激光终端试验:美军多轨道预警链先补“互联”短板

14天前浏览269

美国太空军近日向K2 Space授予2290万美元合同,用两颗大型卫星开展标准化激光通信终端在轨试验。合同执行至2028年,涵盖终端采购、卫星集成和发射,由太空军“天基感知与瞄准”组合采办机构使用2025财年研发资金管理。

此次合同不是激光终端批量采购,也不意味着相关链路已经形成作战能力。两颗卫星的轨道、发射时间和终端供应商目前均未公开。

从“能通信”转向“不同系统能互联”

激光通信通过高度集中的光束在卫星间传输数据,具有带宽高、时延低等特点,但需要两颗高速运动的航天器持续完成捕获、跟踪和精确指向。

美国太空军2024年启动“企业太空终端”(EST)项目,目标是以共同技术标准研制可适配不同任务和卫星平台的光通信设备。CACI、通用原子和Viasat已进入后续阶段,推动终端由原型研制转向生产准备和飞行演示。 美国太空系统司令部此前也明确提出,EST应提高未来国防航天系统之间的在轨交叉链路兼容性。 

K2此次承担的是“试验承载方”角色:将两套终端安装到两颗卫星平台上,提供电力、热控、姿态控制和在轨运行保障。现有材料尚无法确认试验是否会选用两家不同企业的终端,因此能否真正完成跨厂商互操作验证仍需观察。

激光链路为何关系导弹预警

美军未来导弹预警和跟踪体系将分布在多个轨道层。太空发展局低轨跟踪层负责提高对弹道导弹和高超声速目标的持续跟踪能力,太空军中轨韧性导弹预警—跟踪体系则提供更广域覆盖。不同卫星产生的预警、航迹和火控信息,需要通过高速链路在星间及星地之间传递。

如果各星座采用彼此不兼容的光通信终端,就可能形成新的“信息孤岛”。因此,这次试验的重点并非单纯追求一次建链成功,而是验证共同标准能否跨平台使用,并为“金穹”相关预警、跟踪和数据传输架构提供接口基础。

K2此前已将“Gravitas”卫星从低轨提升至中轨,并计划以“Trinity”任务向三个不同轨道部署三颗卫星。 后续需要关注两套终端能否稳定建链、是否开展跨供应商测试,以及试验结果能否转化为正式太空数据网络标准。

参考信息来源:

  1. 美国太空系统司令部:《Space Laser Communication Terminal Phase 2 Prototypes to Enable on-Orbit Crosslink Compatibility of Future Space Systems for Resilient Space Architecture》,2025年5月8日,https://www.ssc.spaceforce.mil/Newsroom/Article-Display/Article/4178183/space-laser-communication-terminal-phase-2-prototypes-to-enable-on-orbit-crossl

  2. SpaceNews:《Space Force awards K2 Space $22.9 million for orbital laser communications demonstration》,2026年8月1日,https://spacenews.com/space-force-awards-k2-space-22-9-million-for-orbital-laser-communications-demonstration/

  3. Breaking Defense:《K2 tapped to host Space Force satellite laser links tests》,2026年8月3日,https://breakingdefense.com/2026/08/k2-tapped-to-host-space-force-satellite-laser-links-tests/

免责声明:本公众 号目前所载内容为本公 众号原创、网络转载或根据非密公开性信息资料编辑整理,相关内容仅供参考及学习交流使用。所载内容观点不代表本公 众号观点,仅供参考。由于部分文字、图片等来源于互联网,无法核实真实出处,如涉及相关争议,请跟我们联系。我们致力于保护作者知识产权或作品版权,本公 众号所载内容的知识产权或作品版权归原作者所有。本公众 号拥有对此声明的最终解释权。

来源:智研航天
System通用航天电力通信材料控制试验
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2026-08-11
最近编辑:14天前
天驰航宇
分享雷达技术领域专业知识,追踪...
获赞 63粉丝 56文章 547课程 0
点赞
收藏
作者推荐

火箭实验室第8次为iQPS发射雷达卫星:日本SAR星座加快转向专属小火箭组网

火箭实验室8月6日利用“电子”(Electron)火箭,将日本iQPS公司的QPS-SAR-13雷达成像卫星送入预定轨道。这是火箭实验室第8次为iQPS执行专属发射,也是该任务在6月30日临近起飞时中止一个多月后的重新实施。 火箭于美国东部时间5时18分从新西兰1号发射场升空,约50分钟后将卫星释放至高度575千米、倾角42度的圆轨道。 火箭实验室将本次任务命名为“The Grain Goddess Provides”,QPS-SAR-13又名MIKURA-I。 延迟一个多月后恢复发射本次任务原计划6月30日实施,但“电子”火箭一级发动机点火时终止发射。SpaceNews称,截至此次重新起飞,火箭实验室仍未公开中止原因,直播中也没有进一步说明。这次成功发射表明任务重新进入正常执行阶段,但由于故障或中止原因没有披露,现有公开材料尚无法判断此前问题属于火箭、地面系统还是其他环节。小型专属火箭服务SAR快速组网iQPS正在建设商业合成孔径雷达(SAR)星座。SAR通过主动发射微波并接收回波成像,不依赖太阳照明,对云层和夜间环境的适应能力较强,适合灾害监测、海洋监视、基础设施观察等需要高频重访的场景。iQPS规划建设36颗SAR卫星,目标是形成约10分钟级的近实时观测能力。与大型拼车发射不同,“电子”火箭一次通常只为iQPS部署一颗卫星,可以针对所需高度和轨道面安排专属任务,提高组网节奏的可控性。火箭实验室目前已成为iQPS主要发射服务商。合作已从单次发射转向长期订单本次任务完成后,iQPS仍有10次“电子”火箭发射处于合同安排中。 火箭实验室今年4月公布的最新协议显示,双方累计规划的专属发射任务已达到15次,新增3次任务将从2028年开始执行。这反映出小型火箭商业模式正在更多服务于星座的连续补网和定轨部署,而非一次性单星任务。后续需要关注QPS-SAR-13完成在轨测试后的成像表现、下一颗iQPS卫星能否按计划于8月底前后发射,以及连续专属发射能否真正帮助iQPS缩短星座成型周期。参考信息来源:Rocket Lab:《The Grain Goddess Provides》,访问日期:2026年8月7日,https://rocketlabcorp.com/missions/launches/iqps/Rocket Lab:《iQPS Books Three New Launches on Electron, Extending Multi-Year Partnership with Rocket Lab》,2026年4月9日,https://rocketlabcorp.com/updates/iqps-books-three-new-launches-on-electron-extending-multi-year-partnership-with-rocket-lab/Rocket Lab:《Rocket Lab Signs Multi-Launch Contract with iQPS for Four Electron Missions》,2025年2月3日,https://rocketlabcorp.com/updates/rocket-lab-signs-multi-launch-contract-with-iqps-for-four-electron-missions/SpaceNews:《Rocket Lab launches 8th iQPS satellite》,2026年8月6日,https://spacenews.com/rocket-lab-launches-8th-iqps-satellite/免责声明:本公众 号目前所载内容为本公众 号原创、网络转载或根据非密公开性信息资料编辑整理,相关内容仅供参考及学习交流使用。所载内容观点不代表本公众 号观点,仅供参考。由于部分文字、图片等来源于互联网,无法核实真实出处,如涉及相关争议,请跟我们联系。我们致力于保护作者知识产权或作品版权,本公众 号所载内容的知识产权或作品版权归原作者所有。本公 众号拥有对此声明的最终解释权。来源:智研航天

未登录
还没有评论
课程
培训
服务
行家
VIP会员 学习计划 福利任务
下载APP
联系我们
帮助与反馈