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【导语】
2024年10月我国正式发布《国家空间科学中长期发展规划(2024‑2050 年)》,明确月球探测、地球轨道空间科学、海洋观测、空间环境监测等一系列科研目标,规划2027年前完成 5‑8 项空间科学任务,2035年达到约 15项,2050年突破30项空间科学任务。这份面向科学探索、资源环境监测、防灾减灾的中长期规划,引发海外智库高度关注。2026年9月,美国空军大学中国航空航天研究所(CASI)发布报告,基于开源资料梳理中国2024‑2050国家空间科学规划,对我国各类遥感卫星、低轨互联网星座、星间激光通信、海洋探测载荷开展分析。报告带有明显的美方安全视角,把军民融合背景下的航天基础设施直接等同于军事 “实时杀伤网络”,但其中整理的卫星项目、技术路线及公开文献仍具有参考意义。
一、报告梳理的中国主要在轨与规划卫星项目

这份报告整理了 2020‑2025 年国内重点试验与业务卫星,包含已在轨的天雁‑05、遥感四十一号、陆地探测四号、北京‑3C、高速激光钻石试验星、千帆星座,以及尚处于方案阶段的 “观澜” 海洋科学卫星。报告把卫星载荷、发射时间、核心能力汇总,下表整理报告披露的主要项目信息。
可以看出,上述卫星项目分属不同建设主体:陆地探测、海洋系列属于自然资源、海洋领域民用遥感工程;北京‑3C、千帆星座属于商业航天项目;天雁‑05 是高校主导的新技术验证卫星;高速激光钻石试验星服务于星网低轨互联网技术攻关。报告将全部项目纳入 “杀伤网络” 框架,忽视大部分卫星立项初衷:陆地探测四号主要用于地表形变监测、地质灾害预警;海洋系列卫星核心任务是海洋环境、赤潮、海冰监测;千帆星座本质是低轨宽带通信系统,AIS 海事接收只是附加载荷,用于海洋交通态势感知。
当然不可否认,航天领域普遍存在军民两用技术特征,光学遥感、合成孔径雷达、激光通信,在全球范围内既服务于国土、资源、海洋科研,也具备国防应用潜力,这是全球航天领域的共性,并非中国独有。报告刻意放大技术的军事可能性,弱化民用主责主业。
二、五大天基感知技术方向的发展现状
报告将我国天基感知体系拆解为低频 SAR 合成孔径雷达、海洋剖面激光雷达、AIS 海事中继、星间激光宽带通信、太赫兹成像五大技术赛道,结合国内论文专利、在轨试验,评估技术成熟度。
(一)低频 SAR:成熟的全天候对地观测手段
P、L 波段低频 SAR 雷达可以穿透云层、雨雾,还可以穿透植被,不受昼夜条件限制。陆地探测四号作为全球首颗 GEO‑SAR 卫星,可以实现数千公里范围持续观测;低轨的陆地探测一号系列 L‑SAR 卫星,实现 3 米级分辨率精细成像。这套高低轨搭配 SAR 体系,公开用途集中在地震形变监测、山体滑坡监测、国土测绘。
报告提及国内在可展开网状天线、数字波束形成雷达、单天线 SAR 信号修复算法上大量专利与技术突破。大尺寸可折叠网状天线能够在火箭整流罩有限空间内,部署大孔径雷达,提升探测距离与成像精度;数字波束成形技术能够同时形成多束雷达波束,实现区域扫描与抗干扰。
必须区分:广域搜索不等于武器打击闭环。SAR 卫星只能获取目标位置、轮廓图像,从发现目标到武器打击,中间需要多重确认、指挥决策、气象环境匹配,绝非卫星看到目标就可以直接发起攻击。报告简化整个杀伤链条,将遥感探测能力直接等同于 “实时杀伤网”,弱化指挥、通信、目标甄别等复杂环节。
(二)海洋剖面激光雷达:面向海洋科学的前沿预研
“观澜” 是我国规划的海洋科学卫星,计划搭载蓝绿波段海洋激光雷达,向下发射激光脉冲,接收水体回波,反演海水悬浮泥沙、浮游生物、内波,获取海洋上层 150‑300 米水体剖面信息。现有海洋卫星大多仅能观测海表,无法获取水下环境参数。
国内已经开展大量机载飞行试验,在南海开展的机载激光雷达试验,水体剖面数据与船测数据误差控制在 10‑12%,同时国内正在攻关多波长激光器、高动态光子计数探测器,解决激光在海水中信号衰减难题。该项目定位是理解海洋环流、气候变化、海洋碳循环,属于海洋基础科学研究。报告将海洋环境探测雷达解读为探测水下平台的专用装备。海洋激光雷达受海水浑浊度影响巨大,近海泥沙会大幅衰减激光信号,实际很难远距离探测水下机动目标,更多用于海洋环境参数获取。
(三)星载 AIS 海事中继:海上航运态势感知工具
AIS 是全球商船强制安装的广播设备,向外广播船舶位置、航速航向,但甚高频信号受地球曲率限制,远海无法接收。星载 AIS 接收载荷就是从太空接收船舶广播报文。
我国从 2012 年天拓一号微卫星开展技术验证,后续海洋一号 C/D 卫星搭载 AIS 接收机;千帆星座部分卫星加装升级 AIS 接收模块,利用星间链路回传海量船舶报文。结合高分系列光学、SAR 卫星,国内科研团队开展 “静默船舶” 识别研究:将卫星图像和 AIS 报文比对,识别关闭 AIS 的船只,主要用于打击非法捕鱼、海上走私、海洋监管。
报告认可这套系统可以用于海事管理,但是过度侧重其军事用途。AIS 本身是船舶主动向外广播的信号,只能接收报文,不能探测关闭广播的目标,必须搭配光学雷达,并且 AIS 本身是国际海事组织要求全球商船配备的标准化系统,欧美国家也大量部署星载 AIS 载荷。
(四)星间激光通信:低轨互联网的高速骨干
星间激光通信以激光束替代无线电,传输速率高、不占用稀缺射频频谱,是全球低轨巨型星座的主流技术路线。我国星网、千帆、鸿鹄‑3 三套低轨星座规划合计数万颗卫星,都把星间激光链路作为核心。
2024 年底发射的 “高速激光钻石” 5 颗试验卫星,完成星间激光组网试验,已经实现 40Gbps 星间传输速率,后续试验提升至 400Gbps;同时星地激光下行也完成 10Gbps 以上工程验证。星间激光链路核心价值是:当地面站遭到破坏时,卫星之间可以直接转发数据,不依赖地面关口站,提升整个星座的抗毁与持续通信能力。
这套高速光通信网络首要定位是宽带互联网,服务偏远地区通信、航空航海网络接入。报告强调其可以构建低时延军事数据链路。客观上,高速通信网络具备军民两用属性,所有大国的卫星互联网都具备双重应用潜力,不能因此就将民用通信基础设施定义为军事杀伤网络。
(五)太赫兹成像:尚处在预研阶段的前沿技术
太赫兹介于微波和红外之间,理论上具备材料识别、穿透部分伪装的潜力。国内唯一在轨验证是 2020 年的天雁‑05,该卫星已经陨落。截至 2025 年,我国暂无新的太赫兹成像卫星入轨。
虽然国家自然科学基金持续资助太赫兹成像、太赫兹通信基础研究,地面实验室完成超导接收的公里级太赫兹通信试验,也完成雷达成像算法仿真。但是报告也客观承认,太赫兹技术存在工程瓶颈:太赫兹信号在大气中衰减严重,星载载荷功耗大,探测器难度高。现阶段主要停留在地面原型、仿真、部件研发,距离业务化星上部署还有较长周期,2030 年前很难形成实战能力。
三、关于 “传感器‑射手网络” 概念的理性辨析
报告大篇幅讨论 “传感器‑射手” 闭环,引用国内学术论文,梳理从 2010 年代反舰弹道导弹配套海洋监视需求,到近年学术界提出 “分钟级杀伤链” 的相关文献。这里需要区分学术研究探讨和已经落地的实战体系。
国内大量军工、海军院校期刊会跟踪全球前沿作战概念,开展算法仿真、模型推演,研究 “空‑天‑海一体化” 作战模型,属于军事学术领域正常的前瞻性研讨,不等于已经建成这套完整的作战系统。报告混淆 “学术仿真研究” 和 “现实部署能力”。
报告引用大连海军学院论文中 45 套海上打击链仿真模型,仅仅是算法推演,是对未来作战场景的模拟计算,并不代表已经部署对应的自动化作战流程。从卫星发现海上目标,到武器发射,包含目标真伪甄别、多源数据交叉验证、指挥层级决策、武器装订,这一系列流程无法完全交由卫星自动完成。
同时报告也注意到中国航天 “军民融合” 制度:部分商业卫星可以在应急状态下,按照国家应急管理政策,向公共安全、国防部门提供遥感数据。全球很多国家都有类似制度,美国同样可以采购商业遥感卫星图像用于国防。商业卫星平时执行商业订单、科研任务,危机状态下按照国家法规提供数据,不代表商业卫星本身就是军事装备。报告把应急调用机制解读为卫星天生属于杀伤网络的组成部分,是概念的偷换。
报告统计中国在轨遥感卫星数量超过 500 颗,这个数字包含大量商业光学、科研试验卫星。其中绝大多数任务是:农作物估产、森林火情、洪水监测、海洋污染监测、城市测绘,服务国民经济建设。
四、结语:理性看待大国航天的能力演进
这份 CASI 报告作为一份智库公开材料,有很高的资料价值,它系统整理国内公开专利、期刊论文、卫星发射记录,汇总了我国多个前沿航天项目技术指标。但是报告的底层逻辑站在美国太空对抗视角,将中国空间科学规划的出发点预设为军事威胁,把大量民用科研项目赋予军事对抗的唯一解读。
航天技术天然具备军民两用特征,这是全世界的客观现实。美国自身同样在大力发展 GEO‑SAR、巨型低轨星座、星间激光通信、海洋遥感卫星。中国发展天基感知体系,首要目标是服务国土安全、防灾减灾、海洋开发、气候变化研究,保障国民经济可持续发展。
天基观测只能完成 “感知” 这第一个环节。无论 SAR 雷达、海洋激光雷达,还是星载 AIS,它们是 “眼睛”,眼睛本身不能发动攻击。一套完整打击链条,需要指挥控制、通信中继、情报研判、武器系统多重环节协同。直接将天基观测网络等同于 “实时杀伤网”,是对复杂作战体系的简化误读。
面向未来,我国《国家空间科学中长期发展规划(2024‑2050 年)》核心目标,是通过空间科学探索,提升人类对地球、宇宙的认知。海洋卫星、遥感卫星、低轨互联网,更多用于气候监测、灾害预警、远洋通信、资源调查。当然,航天能力客观上也会为国家安全提供技术底座。技术本身是中性的,用途取决于国家政策与战略选择。看待中国航天发展,既要客观评估技术进步,也应当回归项目本身的公开定位,跳出单一对抗视角,看到空间科学对于全人类的公共价值。
引言 1
轨道层构建 2
具有平面探测功能的在轨系统校准 4
低频合成孔径雷达 4
海洋剖面激光雷达 5
自动识别系统(AIS)海事中继 6
激光链路宽带/ 卫星间激光通信 7
太赫兹成像 8
中国新兴的轨道“传感器-发射器”网络 10
迈向实时多层“杀伤网” 11
结论 12
尾注 13

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