7月23日晚,四川西昌卫星发射中心,长征三号乙火箭托举天链二号06星升空,火箭上升过程中,被一道刺眼的闪电正面击中。

上亿伏的高压雷电,劈在装满精密芯片,导航设备的火箭上,换做普通设备,大概率早已报废。

可被闪电直击的中国火箭,信号丝毫未断,最终稳稳将卫星送入预定轨道,发射任务圆满成功。

这场惊险的空中遇雷,在外媒尤其是韩媒的报道里,成了一次极具含金量的实力展示。

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中国火箭被“雷击后成功发射”,其实是因为咱们的火箭从升空那一刻起,就自带一套专属“排雷系统”。

日常地面避雷,都是靠地线将雷电导入大地泄压。

但火箭飞到高空之后,悬在云层之间和地面无接触,航天工程师早就预判到了这个问题,直接给火箭设计了一条流动的“无形地线”。

火箭发动机喷出的尾焰温度高达数千摄氏度,极致的高温会将火焰中的气体电离,生成大量带电粒子,让整条尾焰变成等离子体状态。

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这种等离子体导电性能极强,相当于在空中搭建了一条数百米长的临时导电通道。

所以当闪电击中箭体,上亿伏的高压电流并不会钻进火箭内部。

所有电流只会顺着金属外壳快速流淌,一路滑到箭尾,通过高温尾焰通道,消散在高空大气中。

但是,单单靠尾焰泄流肯定不够,高空环境瞬息万变,容错率极低,中国长征系列火箭,配齐了层层防护。

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第一层防护,就是火箭的金属箭体

整枚火箭的箭体,整流罩,全部采用连续导通的金属材质,各个舱段衔接的位置,都用导电构件紧密贴合,整体构成了一个法拉第笼结构。

无论雷电击中箭体哪个位置,高压电流都只在表面传导,根本无法穿透金属壳体侵入舱内,内部的传感器,卫星载荷全程安然无恙。

第二层防护,专门针对雷击的隐形伤害。

闪电爆发的瞬间,会产生超强电磁脉冲,这些杂乱的电磁波,是精密电子芯片的克星,很容易造成导航错乱,对航天飞行来说隐患极大。

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针对这个问题,火箭内部所有核心设备,飞控电脑,导航组件,通信模块,全部加装了专属金属屏蔽罩。

就连遍布全身的电缆线束,外层也做了双层金属包裹防护。

全方位隔绝外界电磁干扰,哪怕外部雷电肆虐,火箭的控制系统也能稳定运行,不受丝毫影响。

第三层防护,是最后的兜底保障。

火箭所有的电源接口,信号传输端口,都安装了适配航天极端环境的浪涌抑制保护器,实际就是专属的高性能航天保险丝。

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即便有零星高压电流侥幸突破前两层防护,这些保护器能在微秒之间完成高压泄放,牢牢护住芯片和电路板不被击穿。

再加上整套电路的多重冗余备份设计,哪怕单一线路出现异常,备用系统也能无缝衔接,防范单点故障引发的飞行事故。

但箭体的防雷设计,只是为了应对升空后突发的局部雷击。

西昌发射中心配备了专业的气象监测团队,能够实时监控周边五十公里空域的云层,电场和雷电动态,提前预判雷电活动趋势。

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而火箭的发射流程有着严苛的暂停机制,只要发射台周边十公里内出现活跃雷电,任务会立刻推迟,绝对不会强行点火。

而且火箭在地面待命时,周边数十座避雷塔组成的防护网,能拦截大部分的地面雷击,全方位守护火箭地面安全。

本次火箭遭遇的雷击,只是云层边缘微弱电场引发的小范围放电,完全在整套防雷体系的可控范围之内。

因此,西昌发射中心这场看似惊险的画面,实则是无数次技术打磨后的从容可控。

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在全球航天历史中,雷击一直是航天发射的重大隐患。

美国阿波罗12号载人飞船升空时,连续两次遭遇雷击,船上电子设备直接失灵,地面团队紧急抢修才勉强恢复。

1987年美国一枚运载火箭更是因雷击空中解体,发射任务失败,损失惨重。

这次长征三号乙火箭遇雷平稳飞行,背后是数十年技术迭代的沉淀。

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从导电结构优化,到电磁屏蔽升级,再到电路防护兜底,长征系列火箭的防雷体系早已打磨得极度成熟。

这次成功入轨的天链二号06星,未来它将驻守地球同步轨道,搭建稳定的天地通信通道。

它将为中国空间站,各类在轨航天器提供数据传输保障,是我国航天组网的重要一环。

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一场突如其来的天雷试炼,没有挡住中国火箭奔赴苍穹的脚步。

我们看到的是震撼的画面,对于中国航天来说,看到的是极致的技术、稳妥的底气。

参考资料:

1.新浪财经2026-07-25 22:27:闪电迎面劈中火箭然升空,中国航天防雷黑科技太惊艳

2.济南日报2026-07-25 18:04:被闪电击中继续飞!中国火箭有多硬核?

3.越牛新闻2026-07-24 16:32:罕见画面:中国火箭发射,飞行途中与闪电震撼同框,一飞冲天