载荷舱稳稳落地,落点精度达百米级——中科宇航用一次完美的亚轨道飞行试验,将中国的太空制造从“纸上谈兵”推进到“工程实干”的新阶段。

2026年1月12日16时,酒泉卫星发射中心。力鸿一号遥一飞行器划破长空,完成了一次至关重要的亚轨道飞行。

数小时后,消息正式公布:返回式载荷舱通过伞降系统顺利着陆回收,百公里返回落点精度达到了令人瞩目的“百米量级”。这不仅仅是一次简单的技术测试成功。

打开网易新闻 查看精彩图片

它更是一个明确的信号:中国太空制造,正式从实验室的“概念验证”,迈入了可重复、可工程化的“验证阶段”

01 精准一击,从“大概”到“精确”

这次任务的核心成果,可以用一个词概括:精准

以往,亚轨道飞行器的回收,落点范围往往以公里计。而力鸿一号实现了“百米量级”的精度。别小看这个进步,这背后是一整套复杂技术的飞跃。

飞行器子级返回精确落点控制技术,是火箭实现垂直回收、重复使用的核心。想象一下,从上百公里的太空边缘返回。

要穿越剧烈摩擦产生高温的再入大气层,在复杂的气动力、热环境和各种不确定扰动下,还能像被无形的手引导一样,精准地落到预定地点。

这需要在线实时轨迹制导优化算法的强大算力与智能。中科宇航验证的,正是这种面对强非线性、复杂约束条件时,依然能保持高精度和强鲁棒性的制导能力。

此项技术的突破,直接意味着未来入轨火箭的可重复使用,路径更清晰、成本有望大幅降低。 这是为大规模、高频次进出太空铺下的第一块坚实路基。

打开网易新闻 查看精彩图片

02 可靠回归,伞降技术的深厚内功

精准落地之外,安全回归同样关键。力鸿一号载荷舱采用伞降回收,这看似传统的方式,实则蕴含了极高的可靠性要求。

打开网易新闻 查看精彩图片

为确保万无一失,研发团队攻克了三道技术关隘:

高精度回收弹道预测、宽速域物伞系统精细化气动与动力学一体化分析,以及伞系减速系统可靠性建模与综合效能评估。

简单说,就是不仅要算得准它怎么掉下来,还要透彻掌握降落伞从超音速到亚音速全程的工作状态,并确保整个系统在各种极端情况下都足够可靠

这项高可靠伞降技术,是未来力鸿二号可重复使用飞行器群伞回收的“前哨战”,更是为载人太空旅游飞船的乘客安全回归,积累最宝贵的真实环境试验数据。 安全,永远是航天事业不可逾越的红线。

打开网易新闻 查看精彩图片

03 制造升维,太空工厂的雏形已现

本次任务最引人遐想的,莫过于其搭载的 “微重力激光增材制造返回式科学实验载荷”。这是中国科学院力学研究所自主研发的,旨在验证太空金属3D打印技术。

在约300秒的微重力环境中,验证激光熔丝增材制造的可行性,获取关键工艺参数和样品数据。这短短几分钟,却是从0到1的突破。

它的成功,为发展太空金属增材制造的基础理论和关键技术奠定了第一块基石。未来,太空制造绝不止于实验。

根据规划,力鸿一号的返回式载荷舱将升级为留轨时间不低于1年、可重复使用不少于10次的轨道级太空制造航天器

它将具备自主实验、闭环调控和星地高速通信能力,构建一个 “天地往返、在轨研究、样品返回、数据赋能” 的全链条空间科学实验平台。

想象一下,在这个平台上的可能:高端半导体晶体在微重力下更均匀地生长、新型药物蛋白在太空中高效纯化、甚至直接利用地外资源进行建造……太空,正在从“探索目的地”转变为“价值创造新车间”。

打开网易新闻 查看精彩图片

04 柔性平台,打开太空建造的想象

除了“硬核”的金属打印,中科宇航与力学所合作的 “可重构柔性在轨制造平台” 项目,则展现了另一种颠覆性思路。

它突破了刚性-柔性舱体可靠连接、快速充气精准展开、在轨稳定控制等关键技术。这意味着,未来我们或许可以发射一个“压缩包”到太空。

然后将其充气展开,变成一个巨大的柔性工作舱。这种平台建设成本更低、部署灵活,为建造大型太空设施(如未来空间站扩展舱、太空旅馆模块)提供了全新的工程路径。 它标志着我国在太空制造领域,实现了从关键技术突破到大型在轨平台工程实践的重要跨越。

打开网易新闻 查看精彩图片

05 辐射育种,航天惠及民生

此次任务还搭载了航天辐射诱变月季种子。这一由河南多家农业科研机构合作的项目,让航天科技直接服务于现代农业。

通过太空的特殊辐射环境诱发种子基因变异,返回地面后筛选培育,目标是创制抗逆性强、性状优良的月季新品种。这是航天技术赋能传统产业、创造美好生活的生动例证。

从国之重器的精密制造,到寻常百姓家的花香,航天科技的辐射范围,正变得越来越广。

一次飞行,多重验证。 力鸿一号的首飞成功,如同投下一颗石子,其涟漪正扩散至中国航天与先进制造业的多个关键维度。

它验证了低成本、高灵活、可回收的亚轨道飞行平台;它突破了精准返回这一重复使用核心技术;它开启了太空原位制造的工程实践;它甚至描绘了柔性太空基础设施的蓝图。

所有这些,都指向一个共同的未来:太空,将成为人类经济活动的新疆域,而制造业,将是开拓这片疆域最重要的工具之一。

对于中国的先进制造业而言,这意味着技术天花板再次被抬高。地面高端制造的技术积累(如精密加工、自动化控制、新材料),是进军太空制造的基础。

而太空极端环境带来的挑战与解决方案(如微重力成形、在轨自主运维、超高可靠性),又将反过来催化地面制造业向更高精度、更高智能、更高可靠性进化。

这是一场天地互促、螺旋上升的产业升级。