星舰第一次带“真货”上天,SpaceX真正的大考才刚开始

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为什么马斯克这么急?星舰背后的账单等不了

编者按:本文来自微信公众号 经纬创投(ID:matrixpartnerschina),创业邦经授权发布。

北京时间7月25日,“星舰”从得克萨斯州南部的发射基地升空,实施第13次试飞。此前,“星舰”第13次试飞在点火阶段因部分发动机未能启动而自动中止,该试飞取消后SpaceX市值一度蒸发约1000亿美元。

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这是星舰第一次搭载20颗真实的第三代Starlink卫星,也是首次让真实载荷参与整套飞行验证。从载荷部署、激光通信,到隔热瓦状态监测,再到助推器返回和飞船再入,这次试飞几乎覆盖了未来商业运营最关键的环节。

星舰十三飞真正值得关注的,或许已经不是它能不能飞,而是它能否开始回答另一个问题:一枚超重型火箭,什么时候才能真正成为一套可以持续运营的运输系统?以下,Enjoy:

本文综合汇编自SpaceX、FAA、NASA等官方平台,并结合公开报道与任务时间线整理。

01星舰十三飞抢到了一张“加速票”:第一次带"真家伙"上阵

星舰第十三次试飞,比预计来得早一些。

星舰试飞间隔时间越来越短,凸显了SpaceX “快速失败,更快学习”的理念。工程师们针对先前测试中出现的具体异常情况进行改进,以进一步提升可重复使用性和有效载荷能力。

因此,星舰十三次试飞任务是V3 星舰和超重型飞行器的第二次飞行,直接建立在第12次飞行的基础之上,同时引入了雄心勃勃的新目标——首次带上"真家伙"上阵。

此前几次搭载载荷的星舰试飞中,货舱内装载的一直是模拟第三代星链(Starlink V3)卫星外形和重量的配重模型,其目的主要是验证卫星释放机构是否可靠,并不承担实际任务。

而这一次,SpaceX首次在星舰货舱内装载了20颗真实的Starlink V3卫星。与现役V2 Mini相比,V3实现了显著升级:单星下行容量可达1Tbps(每秒1万亿比特),是V2 Mini的10倍以上;上行容量提升至160Gbps,约为V2 Mini的24倍。

配合升级后的卫星间激光通信链路,V3有望进一步降低网络时延,并提升全球通信能力。此外,V3的物理尺寸也明显增大,单星质量约2吨,约为V2 Mini的近3倍;太阳能电池板展开后翼展约60米。本次试飞搭载20颗V3卫星,主要用于验证真实载荷部署和在轨通信等关键能力。按照SpaceX规划,未来Starship成熟运营后,每次发射计划最多可搭载约60颗V3卫星。

这意味着,星舰开始从一枚验证飞行器,逐渐转向能够执行商业任务的轨道运输平台。

据公开任务资料,这20颗卫星将在亚轨道飞行过程中被释放,并在短暂的飞行窗口内测试太阳能帆板、通信天线和激光通信链路,尝试与现有星链网络及地面站建立连接。由于本次任务并非正式组网发射,这些卫星不会加入运营星座,最终将随既定轨迹再入大气层。

对于SpaceX而言,这比单纯把卫星送上天更加重要。随着星链网络规模不断扩大,新老卫星之间能否实现稳定的数据中继,将直接影响未来全球卫星互联网的扩容效率。如果此次激光通信验证顺利,意味着Starlink V3距离正式投入运营又向前迈出了一步。

除了通信验证,第十三飞还承担了一项颇具“工程师思维”的任务。

此次共有6颗Starlink V3卫星额外搭载了摄像头,专门用于拍摄星舰返回过程中隔热瓦的工作状态,并将影像实时传回地面。相比十二飞只有两颗模拟卫星承担拍摄任务,这次不仅数量增加,而且全部采用真实卫星执行任务。SpaceX希望借此持续评估新一代隔热瓦在高温再入环境下的可靠性,为未来星舰实现快速复用积累数据。

这些任务看似彼此独立,实际上都围绕着同一个目标——让星舰真正具备稳定执行商业任务的能力。相比过去“能不能飞”的验证,第十三飞开始回答的是另一道问题:星舰能不能像一枚真正的运载火箭一样,把货物安全送入轨道,并完成后续任务。

更重要的是,这也是未来星舰商业价值的重要来源。

按照SpaceX公布的信息,满载状态下一艘星舰最多可一次部署60颗Starlink V3卫星。目前猎鹰9号执行一次第二代星链卫星发射,大约可为网络增加2.6 Tbps容量;未来一次满载星舰发射,理论上可增加约60 Tbps,增量超过20倍。对于正在扩张的Starlink而言,星舰不只是一枚更大的火箭,也可能成为下一阶段网络扩容的关键运输工具。

02第十三飞真正要考的,是星舰的“复用前夜”

根据SpaceX公布的Flight Test Timeline,第十三飞的任务线索已经比较清楚:助推器继续验证返回与着陆点火,飞船进行载荷部署演示、猛禽发动机太空重启演示,并在再入后完成末端翻转和着陆点火。

要知道,助推器回来的路,比上天更难。

第十三飞的助推器任务仍然不是“筷子夹火箭”,而是继续把返程点火、姿态控制、末端减速和海上软溅落路径跑稳。上天靠推力,回来靠控制。对复用来说,后者更关键。

据公开报道,7月10日,SpaceX完成了第13次试飞将使用的超重(Super Heavy)助推器Booster 20的静态点火测试。这台配备33台猛禽(Raptor)3代发动机的助推器在测试中进行了约25秒的点火燃烧,模拟了实际发射的飞行工况,为本次试飞铺平了道路。

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来源:SpaceX官方X账号发布

飞船穿过大气层,才算摸到复用门槛。本次任务,Starship的任务重点是热防护瓦、襟翼控制、姿态管理和发动机舱保护能不能支撑未来多次使用。星舰要成为运输工具,飞船上面级必须跨过再入这道门槛。过去几次试飞已经说明,上天只是前半场,回来才是硬仗。

载荷与点火,用来让星舰开始练习“干正事”。此外,星舰13飞还有两个节点很重要:一个是载荷部署演示,另一个是Raptor太空重启演示。

这两个动作决定星舰能不能从试飞火箭转向任务火箭。载荷部署演示关系到未来Starlink V3等大尺寸载荷的释放流程;太空重启关系到轨道调整、返回控制、在轨加注和深空任务。没有可靠的太空重启,星舰很难成为真正可调度的轨道运输工具。

因此,第十三飞真正要验证的不是星舰能不能再次飞起来,而是它能不能开始完成一枚“工作火箭”该做的事情:部署载荷、太空点火、受控再入、末端着陆。

03为什么马斯克这么急?星舰背后的账单等不了

星舰项目经常被放在火星叙事里讲。但从商业角度看,SpaceX现在面对的并不只是火星。它背后至少压着几张更现实的账单。

第一张:星链的运力账单

Starlink越想做大,越需要星舰。

猎鹰9号已经支撑了星链第一阶段的快速部署,但它的能力终究有上限。下一代卫星更大、更重,对单次发射效率和单位成本提出了更高要求。如果继续主要依赖猎鹰9号,Starlink仍然可以增长,但扩张速度和成本结构都会受到限制。

Starlink V3,即下一代星链卫星的意义就在这里。它不是简单多几颗卫星,而是把星链从“覆盖型网络”推向更高容量的通信基础设施。Starlink V3预计比当前猎鹰9号常发的V2 Mini更大、更重,单星容量也更高。行业报道普遍认为,V3单星能力可能显著高于V2 Mini。而更高容量意味着更多用户、更低拥塞、更强的航空、海事、企业和移动通信能力,也可能为未来更复杂的数据服务留出空间。

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来源:SpaceX官方X账号发布

星舰越晚成熟,Starlink下一阶段扩容就越贵、越慢。第十三飞的载荷部署演示,虽然不能直接写成正式部署Starlink V3,却已经和这张运力账单发生关系。

第二张:NASA的登月账单

NASA正在与SpaceX合作开发Starship Human Landing System(HLS)。按照NASA在2026年更新后的任务安排,Artemis III计划于2027年在近地轨道测试商业登月器,Artemis IV则继续以2028年初首次载人登月为目标。Starship HLS未来需要把宇航员从月球轨道送到月面,再带回月球轨道。NASA也指出,SpaceX持续开展的星舰综合飞行测试,将为HLS开发提供关键数据。

这意味着,星舰每一次试飞都不只是SpaceX内部工程师的复盘材料。热防护、制导控制、发动机、推进剂管理和结构可靠性等数据,也会影响NASA对登月器成熟度的评估。

SpaceX可以在试飞阶段通过失败不断迭代,但载人系统最终必须达到更高的可靠性标准。星舰越早把基础动作跑稳,NASA就越容易判断后续任务的技术风险。

第三张:现金流与估值账单

星舰烧钱很快。只有当它从研发机器变成运输机器,SpaceX的商业逻辑才会更顺。发射服务、星链扩张、NASA深空合同和未来在轨基础设施,都需要星舰证明自己不只是能飞,而是能以可控成本持续飞。

这里也牵动着资本市场对SpaceX商业化能力的判断。SpaceX已经进入公开市场,投资者关注的不只是公司估值,还包括Starlink的增长质量、星舰的研发进度以及巨额资本开支能否转化为稳定收入。

如果Starlink要讲一个更漂亮的增长曲线,它需要的不只是用户数量,还需要网络容量、部署速度和成本下降空间。这些都和星舰有关。没有星舰,Starlink仍然是一家很强的卫星互联网公司;有了星舰,它才更像一张可以持续扩容、持续降本的全球通信基础设施网络。

04从SpaceX到长征十号乙:航天没有唯一答案

就在SpaceX准备执行第十三飞的同时,中国航天也迎来了具有标志性的一步。

7月10日,长征十号乙在海南商业航天发射场发射成功,将卫星送入预定轨道,一子级随后通过海上平台的网系捕获方式成功回收。这是中国首次成功实施运载火箭一子级可控回收,也是全球首次实现运载火箭海上网系回收。

与SpaceX猎鹰9号依靠着陆腿自主着陆不同,长征十号乙没有安装着陆腿,而是在箭体上设置挂索机构,由海上回收平台展开“井”字形高强度缓冲拦阻网完成捕获。这种方案可以简化箭上结构、减轻重量,并提高对落点偏差的适应能力,但也对海上平台定位和箭船协同控制提出了更高要求。

两种技术路线体现了不同的工程取舍。SpaceX让火箭依靠着陆腿“站回来”,长征十号乙则让海上平台把火箭“接回来”。

过去几年,国内商业火箭企业持续加大可重复使用技术投入,其中多家公司选择了着陆腿方案。长征十号乙此次完成网系回收,则说明可重复使用火箭并不存在唯一的技术路线。

无论采用哪种方式,真正决定未来竞争力的都不只是一次成功回收,而是能否建立“回收—检查维修—再次飞行”的完整闭环。SpaceX从首次回收到实现常态化复用经历了持续验证,中国航天同样需要继续检验回收箭体能否安全复飞。

放眼全球,可重复使用火箭正在从技术验证走向运营验证。下一阶段更值得关注的问题是:谁能以更低成本、更高频率完成发射,并建立稳定、可持续的太空运输体系?

文章来源:

1.SpaceX官方X账号

2.SpaceX Starship Flight 13 官方任务页

3.FAA ATCSCC Current Operations Plan Advisory

4.FAA SpaceX Starship/Super Heavy at Boca Chica 项目页及相关环境评估材料

5.NASA Human Landing System官方资料

6.围观商业评论《民营火箭砸了百亿学SpaceX回收,却被“不抄作业”的国家队抢了先》

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