2026年8月,广东航天研究院宣布成功研制并验证了一款基于恒星的天体导航系统,可使速度超过5马赫的高超音速武器在GPS或北斗信号被干扰或中断时,仍能精准导航。 研究人员攻克了极端速度下的星光扭曲难题,通过预测气动加热和激波导致的星光偏折,使原型恒星传感器在高超音速飞行中正常工作。
研究答案

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: What breakthrough did the Guangdong Aerospace Research Academy announce in August 2026 regarding China's hypersonic weapons, what challenge. Article summary: In August 2026, the **Guangdong Aerospace Research Academy** announced that it had successfully developed and validated a **star-based celestial navigation system for hypersonic weapons**, allowing missiles traveling at . Topic tags: general, general web, user generated. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermarks, charts with fak
2026年8月,广东航天研究院宣布成功开发并验证了一套基于恒星的天体导航系统,专为高超音速武器设计。这意味着,当GPS或北斗等卫星信号被干扰或中断时,飞行速度超过5马赫(约6125公里/小时)的导弹仍能通过“看星星”来精准导航。该项目已于2026年8月10日通过最终专家评审 。
研究人员解决了高超音速飞行中的一个重大技术瓶颈——星光在极端速度下的扭曲问题。当导弹以超过5马赫的速度在大气层内飞行时,弹体周围会形成稠密的气流和剧烈的热冲击,导致星光发生不可预测的偏折,使传统的星敏感器失效。广东航天研究院的团队开发了一种方法,能够精确预测星光在极端气动和热力学条件下的弯曲方式,从而让原型恒星传感器在复杂飞行环境中正常工作 。
该系统的工作原理类似于古老的“观星辨位”,但技术含量高得多:
在测试中,该传感器在无干扰环境下实现了超过99%的恒星模式识别精度 。
从依赖卫星信号转向星光导航,为高超音速武器带来了多项关键的军事优势:
高超音速武器因其速度极快、难以拦截而成为各国竞相发展的“杀手锏”。但它们自身也存在一个关键弱点——导航。目前大多数高超音速武器依赖卫星导航系统来修正航线。如果对手干扰GPS或摧毁卫星,高超音速导弹很可能偏离目标。广东航天研究院这项新成果,为高超音速平台增加了第二套独立的导航层,且这套系统极难被反制,从根本上消除了对卫星的单一依赖 。
天体导航本身并不是新技术,航海家们使用星象导航已有数百年历史。但将其应用于高超音速飞行,却需要解决一个极具现代感的难题。飞行器在5马赫以上速度飞行时,表面产生的等离子体鞘套和热冲击会使入射的星光发生畸变,这对常规的恒星跟踪器形成了巨大光学挑战。广东团队通过构建辐射数据库、仿真软件和校正算法,实时预测并补偿星光在极端条件下的弯曲,最终研制出能在高超音速飞行“混沌”中仍能锁定星空的传感器原型 。
该项目已通过最终专家评审,意味着其已走出原型阶段。但要实现全面实战部署,仍需进一步的集成和测试。研究院的报告表明,该系统已为下一阶段研发做好准备,预计将成为中国下一代高超音速武器库的核心导航选项之一 。
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2026年8月,广东航天研究院宣布成功研制并验证了一款基于恒星的天体导航系统,可使速度超过5马赫的高超音速武器在GPS或北斗信号被干扰或中断时,仍能精准导航。
2026年8月,广东航天研究院宣布成功研制并验证了一款基于恒星的天体导航系统,可使速度超过5马赫的高超音速武器在GPS或北斗信号被干扰或中断时,仍能精准导航。 研究人员攻克了极端速度下的星光扭曲难题,通过预测气动加热和激波导致的星光偏折,使原型恒星传感器在高超音速飞行中正常工作。
该系统在无干扰条件下恒星模式识别精度超过99%,具备抗干扰、完全自主、可在卫星信号拒止环境中运行等显著优势。