全球火箭發射 時刻表
追蹤即將升空的太空任務,掌握人類探索宇宙的最新進度。
近期發射
Starlink (17-50)
SpaceX 星鏈 17-50 批次任務以獵鷹 9 號火箭自加州范登堡太空軍基地 SLC-4E 升空,把新一批星鏈衛星送入低軌道,持續擴充全球衛星寬頻網路的容量。自范登堡出發的批次多屬高傾角軌道殼層,補強高緯度地區的服務涵蓋。星鏈是目前規模最大的商業衛星星系,服務範圍涵蓋家用寬頻、航空與海事通訊,近年也把直連手機服務納入版圖。獵鷹 9 號第一節預計降落在太平洋上的無人回收船,回收後整備再飛;這套高頻率的重複使用節奏,是 SpaceX 維持星鏈部署速度的關鍵。
Starlink (10-39)
SpaceX 星鏈 10-39 批次任務以獵鷹 9 號火箭自佛州卡納維爾角太空軍基地 SLC-40 發射台升空,繼續替星鏈低軌道寬頻星系補充衛星。第 10 群軌道殼層自佛州發射,主要服務中低緯度人口稠密地區。星鏈以數千枚衛星組成網路,衛星之間透過雷射鏈路互傳資料,把寬頻服務送到地面基礎設施不足的地區。獵鷹 9 號第一節將降落在大西洋上的無人回收船,整流罩也回收重複使用。星鏈發射已是 SpaceX 的例行節奏,佛州兩座發射台與加州范登堡輪替出勤,支撐每週多場的部署頻率。
Starlink (15-20)
SpaceX 以獵鷹 9 號火箭執行星鏈 15-20 批次任務,自加州范登堡太空軍基地 SLC-4E 升空。這批衛星前往第 15 群軌道殼層,屬於自范登堡出發的高傾角部署路線,補強星鏈在高緯度地區的服務涵蓋。星鏈衛星入軌後先在較低高度完成狀態檢查,再逐步爬升到工作軌道加入星系運作。除了家用與企業寬頻,星鏈近年拓展航空機上網路與直連手機業務,衛星世代持續換新。第一節預計降落太平洋上的無人回收船,回收後整備再飛,維持高頻率發射所需的火箭供應。
Chang'e 7
嫦娥七號任務由中國航天科技集團有限公司 CASC 執行。 採用重型長征五號運載火箭,預計於 2026 年 8 月 24 日點火升空。 發射地點為文昌衛星發射中心 LP-101 發射台。 長征五號火箭主要使用液氧液氫推進劑。 它提供強大的近地軌道與地球同步轉移軌道運載能力。 嫦娥七號是中國探月工程的關鍵後續任務。 酬載複雜,包含軌道器、著陸器、月球車、飛躍探測器。 主要探測目標設定在月球南極地區,尋找水冰與揮發物。 任務將詳細探測月球地形地貌,分析月壤與水冰分布。 這項任務推進中國深空探測,對月球資源研究極為重要。
Starlink (10-49)
星鏈 10-49 批次任務由 SpaceX 獵鷹 9 號火箭自佛州卡納維爾角太空軍基地 SLC-40 升空,把新一批衛星送往第 10 群軌道殼層,服務中低緯度用戶。SpaceX 以量產衛星搭配可重複使用火箭,把單位頻寬成本壓到傳統通訊衛星難以企及的水準,星鏈也因此成為全球用戶數最多的衛星寬頻服務。本場發射後,第一節將降落大西洋上的無人回收船。同日稍晚范登堡另有一場星鏈任務,東西兩岸接力出勤,正是星鏈部署節奏的日常寫照。
Starlink (15-22)
SpaceX 星鏈 15-22 批次任務以獵鷹 9 號火箭自加州范登堡太空軍基地 SLC-4E 升空,是當天第二場星鏈發射——數小時前佛州才升空 10-49 批次。這批衛星前往第 15 群高傾角軌道殼層,強化高緯度涵蓋與整體網路容量。星鏈目前在軌衛星數以千計,是規模最大的商業衛星星系;高頻率補網除了擴充容量,也汰換壽命到期的舊衛星,維持服務品質。第一節預計降落太平洋上的無人回收船,完成又一次例行回收。
MTG-I2
Arianespace 承攬 MTG-I2 衛星任務,預計 2026 年 8 月 27 日,從法屬圭亞那圭亞那太空中心 ELA-4 發射台升空。載具是亞利安 6 號運載火箭,歐洲太空總署 ESA 研發的新一代重型載具。其採兩級半推進系統,核心級配備液氧液氫推進劑與改良型 Vulcain 2.1 主引擎。結合兩枚或四枚 P120C 固體火箭推進器,展現高彈性酬載能力。MTG-I2 衛星是歐洲氣象衛星組織 EUMETSAT 第三代氣象衛星系統,屬於影像儀器系列中的第二顆。此先進衛星搭載高解析度光學酬載,顯著增強對歐洲與非洲區域的即時氣象觀測。它提供更精準的風暴追蹤、極端天氣預警資料,支援氣候變遷監測與防災應變措施。部署於 35,786 公里高的靜止地球軌道 GEO,此任務對歐洲太空基建發展投入嶄新動力。
Nancy Grace Roman Space Telescope
SpaceX 於 2026 年 8 月 30 日,從佛羅里達州甘迺迪太空中心 LC-39A 發射台,執行美國國家航空暨太空總署 NASA「南希·葛瑞絲·羅曼太空望遠鏡」任務。選用獵鷹重型火箭,全球現役運載能力最強的火箭。核心級與兩側助推器共計 27 具梅林 Merlin 1D 引擎,提供龐大推力。其一級助推器具備同步垂直著陸回收能力,展現尖端航太工藝與成本效益。羅曼太空望遠鏡配備 2.4 公尺主鏡,結合寬視場紅外儀器。它將深入探測系外行星的大氣組成,揭示暗能量的物理本質。部署於太陽-地球拉格朗日 L2 軌道,此穩定位置確保極佳觀測條件,探索宇宙演化與結構的奧秘。此任務預期為宇宙學、天文物理學帶來突破性科學成果。
"Onward and Upward"
德國 Isar Aerospace 公司執行「Onward and Upward」發射任務,採用 Spectrum 運載火箭,發射地點為挪威安多亞太空中心發射台。Spectrum 是一款小型運載火箭,其推進系統使用甲烷液氧推進劑,本次是 Spectrum 火箭的第二次測試飛行,目標為全面驗證飛行性能與系統可靠度。酬載包含多顆小型衛星,其中有為歐洲太空總署 ESA「Boost!」計畫設計的酬載,亦有歐洲多所大學的科研設備,這些載荷預計部署於低地球軌道。原訂 2026 年 8 月上旬升空的窗口歷經多次延期,目前最新目標時程已推遲至 8 月底,確切點火時間仍待官方公布。此發射將推動歐洲小型衛星產業的未來發展。
LOXSAT-1
Rocket Lab 將於 2026 年 8 月 31 日,在紐西蘭瑪希亞半島的 Rocket Lab 發射場,執行「LOXSAT-1」任務。發射載具是 Electron 運載火箭,此載具以其 Rutherford 電動泵浦引擎聞名。Electron 運用先進的碳纖維複合材料結構,能精準部署小型衛星進入預定軌道。酬載名稱「LOXSAT-1」強烈暗示,它是一項與液氧 LOX 技術相關的太空驗證任務。此任務涵蓋在軌推進劑儲存、低溫流體管理,或新型推進系統的技術展示。其預計部署於低地球軌道 LEO,對驗證關鍵太空基礎設施技術極為重要。這類前瞻性技術展示,對深空探索、在軌服務及太空永續發展具備長遠意義。任務成功將加速液氧推進劑應用,促進商業太空領域發展。
StriX Launch 11
StriX Launch 11 任務由 Rocket Lab 執行,使用其 Electron 火箭發射,這型火箭運用 Rutherford 液氧煤油推進器,採電力驅動泵浦系統,提供精準的軌道部署能力。 任務預計將從紐西蘭的瑪希亞半島發射場升空,酬載為日本 Synspective 公司的 StriX 系列雷達衛星。 StriX 衛星是一枚合成孔徑雷達 (SAR) 酬載,可在所有天氣條件下,提供高解析度的地球影像數據。 衛星將部署於低地球軌道,可能為太陽同步軌道,確保全球觀測覆蓋與重複造訪頻率。 這些數據對於災害應變、環境監測、基礎設施評估等商業應用至關重要,拓展地球觀測市場。
EOS-05
「地球觀測衛星 05」(EOS-05),廣為人知其別稱為 GISAT-1A,此項關鍵任務由印度太空研究組織 ISRO 獨力執行發射。本次飛行預計從印度薩迪什·達萬太空中心的發射台(SLP)發射升空。任務將運用印度自主開發、性能強勁的 GSLV-II 型運載火箭。GSLV-II 是一款成熟的三級火箭,其獨特推進系統巧妙融合固體、液體推進劑,並結合印度自行研發的先進低溫推進技術,專門為精確的高軌道部署而設計。主要載荷為一顆先進的高解析度地球成像衛星。這顆衛星的核心功能在於快速且精準地獲取大範圍地表影像。它在災害應變、精準環境監測以及強化國土安全防衛等關鍵領域發揮重大作用。衛星將首先進入地球同步轉移軌道。隨後,它會利用自身推進器逐步爬升至三萬六千公里高的地球同步軌道,最終達成對印度次大陸區域的持續不間斷觀測目標。ISRO 因先前 PSLV 任務失利而暫停發射七個月,本次任務將是恢復發射的第一發,目標訂於 2026 年九月第一週升空。
Progress MS-35
「進步號 MS-35」為一項關鍵的國際太空站(ISS)補給任務,由俄羅斯航太集團 Roscosmos 精心策劃與執行。本次發射將從哈薩克貝康諾太空發射場的 31/6 號發射台啟航,該發射場歷史悠久。任務選用性能經過驗證的聯合號 2 型運載火箭。聯合號 2 型採用液態氧與航空煤油作為其推進系統的核心推進劑,此經典兩級半設計確保卓越的發射可靠性與穩定性。本次主要載荷為編號 96P 的進步號 MS-35 無人貨運太空船。這艘太空船專門負責為國際太空站運送至關重要的補給物資。它搭載燃料、高純度飲用水、新鮮食物、種類豐富的備用零件,以及多項維持太空站運作所需的科學實驗設備。進步號 MS-35 太空船將精確進入低地球軌道。隨後,它將執行一連串複雜的自動對接程序,最終與國際太空站安全聯結,此舉對於保障太空站組員的健康福祉,並支持全球性的前瞻科學研究至關重要。
Crew-13
「載人龍太空船 13」任務,代表美國太空總署(NASA)商業載人計畫的一次重要飛航,由美國太空探索科技公司 SpaceX 全權執行。本次發射預計從美國佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地 SLC-40 號發射台升空。任務主要運用 SpaceX 旗下廣受驗證的主力運載火箭獵鷹 9 號。獵鷹 9 號是一款先進的兩級入軌運載工具,其第一級搭載九具高效的 Merlin 引擎,核心推進劑為液態氧與航空煤油,並具備第一級推進器自動降落回收重複使用的獨特技術。主要載荷是載人龍太空船,它負責將專業太空人運輸至國際太空站(ISS),展開為期數個月的長期科學駐留。太空船與組員將精準進入低地球軌道,並隨後與太空站安全對接。本任務主要負責國際太空站組員的例行性輪換作業,確保太空站的寶貴科學研究以及複雜的日常維護得以不間斷地持續。此飛航更充分體現商業載人太空飛行服務的產業成熟與可靠。
Starship Orbital Flight 1 (Starship Flight 14)
「星艦軌道飛行 1 號」(星艦第 14 次飛行)任務,由 SpaceX 公司於美國德州星艦基地發射台執行。此任務運用完全可重複使用的星艦運載系統,它包含「超重型推進器」與「星艦飛船」。兩者皆搭載 Raptor 液態甲烷液態氧引擎,提供極為強大的升空推力。本次飛行作為第 14 次總體測試,標誌著首次軌道試飛。核心目標是驗證星艦系統的整體性能。這涵蓋了升空動態、軌道操作、大氣層重返隔熱。此外,精準受控著陸等多項關鍵技術亦為驗證重點。任務的載荷即為星艦飛船本身。此飛行為未來月球與火星載人探索奠定基礎。這也開創高速地球點對點運輸的新紀元。同時,它代表著太空發射成本將大幅降低。SpaceX 延續第 13 次飛行後大約每月一飛的節奏,目前規劃於 9 月底升空,確切日期仍待官方公布。
Amazon Leo (LV-01)
「亞馬遜 Leo(LV-01)」任務,代表亞馬遜 Kuiper 星系部署的首次飛航,由美國聯合發射聯盟(ULA)負責全面執行。本次發射地點坐落於美國佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地 SLC-41 號發射台。任務將運用 ULA 新一代重型運載火箭 Vulcan。Vulcan 火箭的第一級採用兩具先進的 BE-4 液態甲烷與液態氧引擎,第二級則為高效能的 Centaur V 液態氫與液態氧上層級,整體設計提供卓越的強大入軌能力。此次飛航的載荷包含 45 顆 Kuiper 寬頻通訊衛星,它們搭載特別優化的 Centaur V 上層級部署至低地球軌道。這些衛星最終將共同構成一個龐大的低地球軌道通訊星系。其終極目標為向全球用戶提供穩定且高速的寬頻網路服務。本次任務標誌亞馬遜在建立全球太空通訊基礎設施領域的關鍵性進展與里程碑。
SDA Tranche 1 Transport Layer A
「美國太空發展局(SDA)第一批次傳輸層 A」任務,是建立美國國家防禦太空架構的初始步驟,由美國太空探索科技公司 SpaceX 執行。本次發射地點位於美國加州范登堡太空軍基地 SLC-4E 號發射台,此地專為極地與太陽同步軌道任務使用。任務運用 SpaceX 旗下廣受驗證的主力運載火箭獵鷹 9 號。獵鷹 9 號為一款成熟可靠的兩級火箭,其核心推進劑為液態氧與航空煤油,且具備第一級推進器回收重複使用的先進技術,有效降低發射成本。本次載荷屬於 SDA 傳輸層星系的首次大規模部署。這些衛星專為美國國防部提供高度加密的數據傳輸與即時通訊服務。它們將共同建立一個具備高度抗毀損性的全球網狀網路,顯著提升太空作戰的韌性與效率。衛星群將精確部署至低地球軌道。本任務對於強化美國國家安全及其在太空領域的戰略通訊基礎設施扮演至關重要的角色。
Test Flight
「測試飛行」任務,由 Astra Space 公司於美國境內某個未定發射台執行。本次任務運用 Astra 新一代的 Rocket 4 運載火箭。Rocket 4 代表 Astra 對火箭設計的大幅改進。它主要採用液態氧與煤油作為推進劑。這確保提升發射可靠性與載荷容量。本次飛行為純粹的技術測試任務。載荷為一個質量模擬器。它的主要目的為驗證 Rocket 4 火箭的整體性能與飛行穩定性。此外,各次系統的運作狀況亦為驗證重點。火箭預計將載荷部署至低地球軌道。此項測試對 Astra Space 公司而言甚為關鍵。它鞏固了未來進入商業小型衛星發射市場的基礎。這也展現了其技術實力與市場競爭力。
Hawkeye 360 Flight 3
此次 Hawkeye 360 Flight 3 任務由火箭實驗室(Rocket Lab)執行,運用電子號(Electron)輕型運載火箭發射。電子號火箭是兩節式設計,採用 Rutherford 電動泵饋液體推進器。此次發射將從紐西蘭馬希亞半島的火箭實驗室發射場升空。酬載包含六枚 Hawkeye 360 公司的專屬衛星,它們是 Hawkeye 360 星系計畫的第三批部署。這些衛星專門設計用於收集全球無線電頻率(RF)數據。其運作目標為提供精準的地理空間情報,支援海上領域監控、頻譜管理,以及國家安全應用。這些衛星將部署至低地球軌道,擴展 Hawkeye 360 的全球 RF 監測網絡,強化其數據分析能力,具備重要的商業與戰略價值。
Metop-SG B1
歐洲氣象衛星開發組織(EUMETSAT)的「Metop-SG B1」任務。此任務由亞利安太空公司(Arianespace)執行。發射地點選在法屬圭亞那圭亞那太空中心 ELA-4 發射台。本次任務運用歐洲新一代重型運載火箭 Ariane 6。Ariane 6 設計包含液態氫氧主引擎與固態助推器。這確保高度可靠性及多功能軌道部署能力。載荷 Metop-SG B1 衛星作為第二代氣象觀測系統的一員。它搭載先進微波感測器。其主要運作目標是蒐集地球大氣、海洋與冰蓋的精確數據。衛星預計部署至高度太陽同步極軌道,以提供全球覆蓋。此任務顯著提升全球天氣預報準確度。它強化氣候變遷監測。並協助環境保護與災害預警。
StriX Launch 12
「StriX 第 12 次發射」任務,由 Rocket Lab 公司執行。它於紐西蘭瑪希亞半島的 Rocket Lab 發射場升空。本次任務運用 Electron 兩級式運載火箭。Electron 以其獨特的 Rutherford 電動泵浦引擎聞名。其輕量化碳複合材料結構,提供優異的酬載效率。本次載荷為日本 Earth imaging 公司 Synspective 的 StriX 系列雷達衛星。StriX 衛星搭載最先進的合成孔徑雷達(SAR)感測器。它具備全天候、穿透雲層與高解析度的地球成像能力。衛星預計部署至低地球軌道,很可能為太陽同步軌道。此衛星將擴展 Synspective 現有的觀測星系。這將顯著提升地球表面觀測的更新頻率。它支援商業遙測、基礎設施監測,並強化災害管理應變。
KOEN/Kinosputnik (Commercial Payload)
俄羅斯聯盟-2.1a 火箭搭配弗雷蓋特上面級,自東方太空發射場 1S 工位執行共乘任務,酬載包含 MKA Kinosputnik、KOEN 與 MT-LAB 等多枚小型衛星,另搭載立方衛星,目標為太陽同步軌道。任務由俄羅斯航太國家集團 Roscosmos 統籌,酬載以對地觀測與技術驗證為主,外媒指出其中光學衛星屬軍民兩用性質。這場任務原訂 2026 年 9 月初升空,後延至 11 月,確切酬載清單與時程仍可能調整,以官方後續公布為準。
Progress MS-36
2026 年 11 月 24 日,Roscosmos 俄羅斯聯邦太空總署將自哈薩克貝康諾太空發射場 31/6 號發射台,發射「進步號 MS-36」補給任務。此任務採用 Soyuz-2 系列運載火箭,該中型火箭運用液態氧與煤油推進系統,工程表現穩定。酬載為第 97 艘 Progress 貨運太空船(97P),一艘無人補給船。Progress MS-36 將為國際太空站(ISS)運送燃料、飲用水、食物、生活用品及多種實驗設備。酬載部署至低地球軌道後,將執行自動對接程序。此任務確保國際太空站長期運作與太空人生活所需。
Griffin Mission 1
2026 年 11 月 30 日,SpaceX 公司將自美國佛羅里達州甘迺迪太空中心 LC-39A 發射台,執行「Griffin Mission 1」月球任務。此次任務運用 Falcon Heavy 重型運載火箭,其推進系統由多個 Merlin 1D 引擎組成,提供強大推力。酬載包含 Astrobotic Griffin 登月著陸器,其將展示著陸器與引擎的關鍵性能。此任務同時搭載 FLIP 月球漫遊車。Griffin 著陸器預計將駛向月球軌道,並嘗試軟著陸月表。此任務驗證商業月球運輸技術,並拓寬月球表面探索能力。
Progress MS-37
2026 年 12 月 2 日,Roscosmos 俄羅斯聯邦太空總署將自哈薩克貝康諾太空發射場 31/6 號發射台,執行「進步號 MS-37」補給任務。此任務採用 Soyuz-2 系列運載火箭,該中型火箭運用液態氧與煤油推進系統,具備高可靠度。酬載為第 98 艘 Progress 貨運太空船(98P),一艘無人補給船。Progress MS-37 預計為國際太空站(ISS)運送關鍵物資,涵蓋燃料、飲用水、食物、生活用品及科研設備。酬載部署至低地球軌道後,將自動與國際太空站對接。此任務確保太空站長期運作,對其維護至關重要。
QuickSounder
「快速探測者」任務,由 Firefly Aerospace 公司於美國加州范登堡太空軍基地 SLC-2W 發射台執行。本次任務運用 Alpha 兩級式輕型運載火箭升級版 Block 2。它的第一級搭載四具 Reaver 液態氧煤油引擎。第二級則配備一具 Lightning 液態引擎。Alpha 運載火箭結構大量運用碳複合材料,設計輕巧且推力效率優異。儘管載荷「快速探測者」的具體技術細節仍待公布。其名稱暗示它屬於大氣探測或快速響應遙感衛星範疇。運作目標可能涵蓋高精度天氣預報、關鍵氣候研究數據蒐集。它也應用於廣域環境監測等範疇。衛星預計部署至低地球軌道。Firefly 已於 2026 年 8 月宣布,Alpha Block 2 首飛時程由原訂第三季延後至第四季,本任務時程隨之調整。
INCUS
Firefly Aerospace 公司將自美國維吉尼亞州中大西洋區域太空港 0A 號發射台,發射「對流上升氣流調查任務」(INCUS)。此任務使用 Alpha 輕型兩級式運載火箭升級版 Block 2,推進系統採用液態氧與煤油,核心為 Reaver 引擎與 Lightning 引擎。酬載包含美國太空總署(NASA)地球探險計畫的三顆小型大氣科學觀測衛星。這些衛星將詳細觀測對流上升氣流、雷暴及惡劣天氣現象。資料蒐集用以精進全球天氣預報模型,並深化氣候變遷的理解。酬載預計部署至低地球軌道。這項科學任務擴展地球大氣科學的邊界,極具策略意義。Firefly 已於 2026 年 8 月宣布,Alpha Block 2 首飛時程延後至第四季,本任務時程亦隨之調整,確切日期待官方公布。
GaganYaan Demo Flight 1
「加甘揚載人太空任務示範飛行 1 號」任務,由 ISRO 印度太空研究組織執行。發射地點位於印度薩迪什·達萬太空中心發射台。本次任務運用 LVM-3 型運載火箭。LVM-3 是一款三級重型火箭。其結構包含兩具固體助推器、一個液體核心級。此外還有一個低溫上層級。它展現重型載荷的精準軌道部署實力。本次飛行是加甘揚載人太空船的無人軌道測試任務。主要載荷為名為「Vyommitra」的女性仿人機器人。它將模擬太空人操作流程。同時蒐集微重力環境下的各項生理與工程數據。太空船預計進入低地球軌道。此任務對印度載人太空飛行計畫發展,標誌著一個關鍵里程碑。它為未來載人飛行累積寶貴經驗。ISRO 高層於 2026 年年中表示,目標是在年底前完成此次無人示範飛行,確切日期尚未正式公布。
Neutron Debut Flight
火箭實驗室 (Rocket Lab) 將從美國維吉尼亞州沃洛普斯島 (Wallops Island) 的 LC-3 發射台,展開 Neutron 火箭的首次飛行任務。Neutron 為 Rocket Lab 研發的第二款運載火箭,其第一級採用 Archimedes 液氧甲烷發動機驅動,並設計為可重複使用。此中型運載器 LEO 酬載能力達 13 噸,亦具備執行火星或金星任務的能力。本次首飛將驗證火箭的系統性能,鞏固 Rocket Lab 在全球商業發射市場的地位,擴展客戶可選擇的酬載發射規模。公司原訂本年第四季首飛,但截至 8 月中的最新報導指出,此窗口正逐漸收窄,確有滑至 2027 年的風險,確切日期仍待官方公布。
CRS2 NG-22 (Cygnus)
SpaceX 將使用 Falcon 9 運載火箭,從美國佛羅里達州卡納維爾角或甘迺迪太空中心 (KSC) 發射。此 CRS2 NG-22 (Cygnus) 任務,攜載 Northrop Grumman 製造的 Cygnus 貨運太空船,前往國際太空站 (ISS)。Cygnus 太空船主要運送科研設備、乘員補給物資及其他所需酬載,對接國際太空站後卸貨。Falcon 9 的第一級將嘗試回收降落。此任務確保太空站的持續運作,維持重要科學研究與技術驗證活動。該貨運艙曾於 2025 年 3 月的運輸過程中受損,Northrop Grumman 因此決定讓 NG-23 任務優先升空,NG-22 須待艙體修復後才會安排新的發射時程。
Rivada Outernet 1
SpaceX 將從美國加州范登堡太空軍基地 (Vandenberg SFB) 的 SLC-4E 發射台,使用 Falcon 9 火箭執行 Rivada Outernet 1 任務。此次發射為 Rivada Outernet 星系的首批部署,運載二十四枚 Rivada Outernet 通訊衛星。這些衛星進入低地球軌道,設計提供全球 gigabit 級高速網際網路服務,涵蓋包含極地在內的廣大區域。此網路不依賴地面光纖基礎設施,傳輸具備高度安全性與極低延遲。該星系擴展全球通訊覆蓋範圍,對於商業與政府客戶尤其關鍵。
Starliner-1
此趟 Starliner-1 任務為波音 CST-100 Starliner 太空船的首趟營運飛行。此任務由聯合發射聯盟(ULA)負責,運用擎天神五號(Atlas V)火箭搭載發射。擎天神五號火箭以其整合的通用核心助推器,以及半人馬座上層級推進器聞名。發射地點選在佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地 SLC-41 發射台。Starliner 酬載將執行前往國際太空站(ISS)的貨運測試飛行任務。此飛行將全面驗證 Starliner 太空船的貨運運輸能力與對接流程。其軌道為低地球軌道,提供 ISS 的物資補給服務。這項任務對美國太空總署(NASA)商業載人計畫的未來發展,具備重要的測試與戰略意義。此次成功將為日後載人任務的啟動,提供關鍵的數據支援。波音先前已因推進系統與氦氣洩漏等問題延誤多次,NASA 截至 7 月底仍未證實本任務能於年底前如期升空。
Ekvator
「Ekvator」任務由俄羅斯聯邦太空總署(Roscosmos)執行,採用質子 M(Proton-M)重型運載火箭發射。此火箭以其四節式設計聞名,核心推進器使用聯胺基燃料。它具備將重型酬載送入地球同步軌道的能力。發射作業預計在哈薩克境內的貝康諾太空發射場執行。此次任務的主要酬載為伊朗的「Ekvator」通訊衛星。此衛星設計用於提供區域性的通訊服務,包含廣播與數據傳輸。它將被部署至地球同步轉移軌道,最終進入地球同步軌道運行。這項任務對伊朗的國家通訊基礎建設發展,以及區域通訊能力提升,具備重要的戰略部署意義。
Cartosat-3B
印度太空研究組織(ISRO)將執行 Cartosat-3B 任務,選用極軌衛星運載火箭-加長型(PSLV-XL)發射。PSLV-XL 火箭屬於四節式運載器,配備固體與液體推進器交替工作。其中加長型固體火箭捆綁式推進器,強化其酬載能力。發射將在印度的薩迪什.達萬太空中心 SLP 發射台實施。Cartosat-3B 衛星是一枚先進的地球觀測衛星,搭載高解析度光學遙感酬載。它將用於提供精確的地球影像資料,支援地圖測繪、城市規劃、災害監測,以及國防情報應用。此衛星預計部署至太陽同步軌道,確保全球範圍內的規律性覆蓋,對印度的遙感科技發展與應用,具備長遠的策略部署影響。
Leidos-3
Leidos-3 任務為 Rocket Lab 服務,使用 Electron 火箭發射,這型火箭運用九具 Rutherford 液氧煤油推進器,配置電力驅動泵浦系統,提供推力。 此次任務採次軌道飛型模式,從維吉尼亞州的瓦洛普斯島發射複合體 LC-2 升空。 酬載屬於 HASTE 計畫範疇,支援 Leidos 公司 MACH-TB 計畫,專門測試超高音速飛行載具或組件。 任務目標是收集關鍵空氣動力學、熱力學數據,評估材料性能與飛行控制效能,推進超高音速科技發展。 這些數據對於國防安全與未來先進飛行器設計至關重要,可強化美國於高科技航太領域的領先地位。
Leidos-4
Leidos-4 任務由 Rocket Lab 執行,使用 Electron 火箭發射,此型火箭運用 Rutherford 液氧煤油推進器,採電力驅動泵浦系統,提供可靠推力。 本次任務從維吉尼亞州的瓦洛普斯島發射複合體 LC-2 啟動,為一項次軌道飛行試驗。 酬載持續支持 HASTE 計畫,專為 Leidos 公司的 MACH-TB 專案服務,測試超高音速載具關鍵技術。 任務目標是獲取更全面的飛行數據,深入了解複雜的超音速環境效應。 這些數據積累對於美國國防部先進研發至關重要,進一步鞏固其在超高音速科技的戰略優勢。
Leidos-5
Leidos-5 任務由 Rocket Lab 承辦,選用其 Electron 火箭執行發射,該火箭配置 Rutherford 液氧煤油推進器,搭配先進電力泵浦系統,提供精準推力。 本任務自維吉尼亞州的瓦洛普斯島發射複合體 LC-2 升空,屬次軌道測試飛行。 酬載持續配合 HASTE 計畫,專注於 Leidos 公司 MACH-TB 專案的超高音速載具研發。 任務預期蒐集修正後的空氣動力學與熱應力數據,驗證新的設計參數與材料耐受性。 這對加速下一代超高音速系統部署、保持技術領先地位意義深遠。
StriX Launch 13
「StriX Launch 13」任務,由 Rocket Lab 負責發射服務。這次任務使用 Electron 輕型運載火箭。Electron 火箭配備具備電動泵浦循環的 Rutherford 引擎,提供穩定推力。此次酬載為 Synspective 公司的 StriX 系列合成孔徑雷達 (SAR) 衛星。StriX 衛星專為高解析度地球觀測而設計,運用 X 波段雷達技術。該衛星提供精確地表影像,應用於基礎設施監測與災害應變規劃。衛星將部署至太陽同步軌道 (SSO),確保全球重複觀測與數據收集。此任務推動商業地球遙測產業發展,強化環境監控的數據基礎設施。它的觀測資料對於農業規劃與城市永續發展決策極為關鍵。
Kosmos (GLONASS-K1 No. 19)
「Kosmos (GLONASS-K1 No. 19)」任務,由俄羅斯軍方執行發射。這次任務選用 Soyuz-2 系列運載火箭。Soyuz-2 是一款三節式火箭,採用煤油與液氧作為推進劑。酬載為 GLONASS-K1 第 19 號衛星,隸屬於俄羅斯全球導航衛星系統。GLONASS 系統提供精確定位、導航與授時服務。這套系統支援軍事與民用雙重應用,與美國 GPS 及歐洲 Galileo 系統形成競爭態勢。衛星將部署至中地球軌道 (MEO),約一萬九千一百公里高度。其戰略意義在於強化俄羅斯獨立的太空基礎設施,並維護國家安全利益。
Cartosat-3A
「Cartosat-3A」任務,由印度太空研究組織 (ISRO) 主導發射。這次任務將利用極地衛星運載火箭 (PSLV) 執行。PSLV 火箭為四節式設計,交替使用固體與液體推進級。酬載為 ISRO 先進的 Cartosat-3A 地球觀測衛星。Cartosat-3A 衛星提供高解析度全色與多光譜影像。它的運作目標涵蓋製圖、城市規劃與鄉村資源管理等領域。這顆衛星提升印度的遙測能力,對於國土繪製與環境監測至關重要。衛星將進入太陽同步軌道 (SSO),確保光照條件穩定。此任務強化印度獨立的地球觀測基礎設施。
RISAT-2A
「RISAT-2A」任務,由印度太空研究組織 (ISRO) 負責發射。這次發射使用極地衛星運載火箭 (PSLV) 系統。PSLV 火箭具備固體與液體推進系統,性能穩定可靠。酬載是印度太空研究組織的 RISAT-2A 雷達影像衛星。RISAT-2A 衛星搭載先進的合成孔徑雷達 (SAR) 酬載。該雷達系統提供全天候、不分晝夜的地表觀測能力。它的資料應用於國防監控、邊境安全與災害應變管理。衛星將進入太陽同步軌道 (SSO),持續提供高解析度雷達影像。此任務強化印度戰略情報蒐集能力,並提升國家安全防禦韌性。
Optus-11
Optus-11 任務編號 900113,Arianespace 提供發射服務。該任務使用亞利安 6 號 (Ariane 6) 運載火箭。亞利安 6 號第一節具備 Vulcain 2.1 液態氫氧引擎。其搭配 P120C 固態輔助推進器,提供初始推力。第二節則採用 Vinci 液態氫氧引擎,負責軌道部署。此次發射的酬載為 Ku 波段通訊衛星。此衛星提供澳洲與紐西蘭的通訊覆蓋。衛星預定部署至地球同步轉移軌道,最終進入地球靜止軌道。它可提升該區域的數據傳輸能力與穩定性。這項任務強化了商業電信網路基礎設施。它促進偏遠地區的數位連結與經濟發展。發射地點在法屬圭亞那圭亞那太空中心 ELA-4 發射台。原訂 2026 年底升空,目前預期延後至 2027 年初。
KOMPSAT-6
Arianespace 公司將自法屬圭亞那圭亞那太空中心 ELA-1 發射台,執行「KOMPSAT-6」地球觀測任務。此次任務運用 Vega C 運載火箭,其屬於輕型至中型級別,採用固態與液態混合推進系統。酬載包含以 KOMPSAT-6 為首的南韓地球觀測衛星。這些衛星專為高解析度對地成像與環境監測設計。衛星群部署至太陽同步軌道,維持穩定的觀測條件。此任務對於南韓國土監測、資源管理及氣候研究,皆提供重要資料。Vega C 目前訂單排程已滿,原訂 2026 年底發射的窗口已延至 2027 年上半年,確切日期仍待官方公布。
Ekspress-AMU4
俄羅斯航太 (Roscosmos) 預計使用其重型運載火箭 Proton-M,搭配 Briz-M 上級,從哈薩克拜科努爾太空發射場 (Baikonur Cosmodrome) 發射。此 Ekspress-AMU4 任務將部署一枚大型地球靜止軌道通訊衛星。此高容量衛星設計提供廣播、電視與數據傳輸服務,廣泛覆蓋俄羅斯及鄰近區域。衛星駐留於地球同步軌道上方約 35,786 公里處,實現定點高效率通訊。其佈建強化國家電信基礎設施,確保關鍵通訊服務持續運作,提升資訊獨立性。原訂 2026 年升空,因零組件與供應鏈延宕,目前預期延後至 2028 年才具備發射條件。