全球首颗商用核动力卫星 BOHR 入轨:SpaceX 拼单发射验证氚基微型电源
据 IT之家 7 月 7 日消息,全球首颗商用核动力卫星已搭乘 SpaceX 猎鹰 9 号火箭成功进入轨道。这颗名为 BOHR(贝塔伏特轨道高可靠卫星)的航天器由美国佛罗里达州企业 City Labs 研发,于当地时间 7 月 7 日清晨随 SpaceX 第 17 次“运输者”拼单发射任务升空。来源显示,本次运输者-17 任务共携带 81 个有效载荷,从美国加利福尼亚州范登堡太空军基地的 SpaceX 发射台点火,约 50 分钟后开始逐步部署载荷。BOHR 的核心看点在于,它将在太空环境中验证 City Labs 自研的“纳米氚(NanoTritium)”贝塔伏特微型电源,为未来不依赖太阳能的深空探测与月面任务提供新的技术路径。
BOHR 验证的不是“大功率核电站”,而是小型化核电源
从技术定位看,BOHR 并不是一颗以核能作为主电源运行的卫星,而是一项技术先导验证任务。来源摘要指出,这颗立方星日常运行仍依靠太阳能,搭载的氚核心电源主要用于在轨实测,验证相关能源技术在真实太空环境下的可行性。
传统深空航天器中,NASA 旅行者号等探测器依靠钚核心衰变产生热量,再通过放射性同位素热电发生器转化为电能。City Labs 的纳米氚方案原理上同属放射性衰变供能思路,但路径不同:它利用氚衰变释放的 β 粒子,通过半导体直接转换为电能。这类贝塔伏特电源通常强调长寿命、低维护和持续输出,适合对功耗要求不高、但需要长期稳定工作的航天设备。
- 发射平台:SpaceX 猎鹰 9 号火箭,运输者-17 拼单任务。
- 任务载荷:本次任务共搭载 81 个有效载荷。
- 卫星主体:City Labs 研发的 BOHR 立方星验证航天器。
- 验证对象:纳米氚贝塔伏特微型电源,而非卫星主供电系统。
- 监管背景:据报道,该任务依据美国联邦航空管理局核发射审批规则获批。
为什么太空任务需要摆脱太阳能依赖
对近地轨道卫星而言,太阳能电池板已经是成熟方案;但在深空、阴影区或极端环境中,太阳能并不总是可靠。来源提到,City Labs 这套技术的目标是让航天器摆脱对太阳能的依赖,实现持续供电,未来可能支持探测器进入现有航天器难以长期驻留的区域,例如月球两极永久阴影区。
这与当前月球探索趋势高度相关。月球南极是 NASA 阿忒弥斯载人登月计划的重要目标区域,原因之一是该区域被认为蕴藏大量水冰,具备未来资源开采与长期驻留基地建设潜力。然而,永久阴影区缺少稳定日照,常规太阳能系统难以支撑长期任务。NASA 也在资助核反应堆相关技术研发,说明“非太阳能供电”正在成为月面基础设施竞争中的关键环节。
影响解读:商业航天进入“能源系统”竞争阶段
BOHR 的意义不在于立即为月球基地供电。来源显示,这颗立方星搭载的纳米氚电源输出功率远不足以支撑大型基地需求。但 City Labs 认为,该技术可以持续迭代扩容,未来面向更大规模应用。换言之,本次入轨更像是一次商业航天核能供电的合规化与工程化试验:证明小型核电源可以被设计、审批、运输、集成并随商业火箭发射。
对产业而言,这可能带来两层变化。第一,航天器设计将不再完全围绕太阳能板、姿态控制和光照周期展开,部分低功耗载荷可获得更灵活的部署位置。第二,商业公司开始进入过去主要由国家航天机构主导的核能空间应用领域,未来相关技术可能同时服务国防航天、深空探测和商业私人航天项目。
当然,核动力航天器的商业化仍面临监管、安全验证、公众接受度和成本等多重门槛。来源称,City Labs 的氚基电源系统经过专项设计,可在常规商业发射环境下安全存放、运输,并与航天器集成装配;该项目也获得美国国防部合同资助。对于中文科技读者而言,BOHR 入轨值得关注的不是“核动力卫星”概念本身,而是它代表的趋势:当火箭发射成本下降、拼单发射常态化后,下一轮深空能力竞争正在转向能源、通信、自主控制与长期运维等底层系统。