据美国《SpaceNews》9月6日报道,在“VICTUS HAZE”演练中,火箭实验室(Rocket Lab)的“Puma”航天器利用劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(LLNL)研制的光学载荷及导航软件,完成对另一航天器的搜索与跟踪。此次演练重点检验美军能否在轨道出现紧急情况后,迅速发射航天器并投入近距离检查任务。
“VICTUS HAZE”由美国太空军太空系统司令部“Space Safari”项目办公室牵头。6月19日,Rocket Lab接到发射通知后,仅用16小时42分钟便以“电子”火箭将Puma送入轨道,刷新该类战术响应任务的发射准备纪录。
真正值得关注的,是卫星入轨后的速度。
LLNL披露,其光学载荷在发射后24小时内完成调试,比任务要求更快进入工作状态。该载荷采用单片式望远镜技术,由整块熔融石英加工形成光学结构,制造后无需传统复杂的重新对准与校准,更适合快速集成和快速启用。
这意味着,美军验证的不只是“快速发射”,而是把发射准备、卫星调试、目标搜索和任务执行压缩到更短时间尺度。
此次试验中,LLNL光学载荷实现了基于实时图像的“仅测角导航”(angles-only navigation)。星上算法从光学图像中提取目标方向信息,再反馈给航天器姿态与制导系统,使Puma能够主动指向并快速捕获目标,由此形成“发现目标—测量方位—计算导航—调整指向—持续跟踪”的闭环。
这一变化具有重要意义。传统空间监视更多依赖地面雷达、光学站和后方计算中心,而此次验证把部分目标获取和导航处理能力直接搬到航天器上,使检查卫星能够在信息不完全条件下自主完成更多任务环节。
“VICTUS HAZE”并非静态接近一个预先配合的目标。美国太空军明确要求Rocket Lab和True Anomaly两套高机动航天器开展动态交会与近距离操作,模拟现实威胁响应场景。
在后续演练中,True Anomaly的“Jackal”航天器接近Puma时,Puma实施机动脱离;Jackal则根据新获得的数据重新规划轨迹,再次追踪目标。双方由此形成类似“追踪—规避—再规划—重新接近”的在轨“猫鼠游戏”。
从整个任务链看,美太空军正在验证的核心能力已经十分清晰:当出现未经预先掌握的轨道目标或潜在威胁时,能否快速确定需求、紧急发射机动航天器,在入轨后迅速建立目标“看管”,并通过光学感知、星上导航和轨道机动完成接近与识别。
因此,LLNL这部望远镜值得关注的并不只是分辨率或光学性能,而是它被嵌入了一条新的能力链——“快速发射—快速开机—自主搜索—在轨追踪—近距识别”。随着这类能力逐步成熟,美国空间域感知正在由远距离“看见目标”,进一步向快速抵近、持续跟踪和动态响应方向发展。
参考信息来源:美国《SpaceNews》,Sandra Erwin,Lawrence Livermore telescope used in Space Force ‘cat-and-mouse’ exercise,2026年9月6日;美国劳伦斯·利弗莫尔国家实验室,LLNL supports successful demonstration of a new space inspection capability,2026年9月3日;美国太空军太空系统司令部、Rocket Lab及True Anomaly公开资料。
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