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25天四飞在望! Rocket Lab(RKLB.US)火箭发射提速 加速推进“太空AI基建”雄心壮志

25天四飞在望! Rocket Lab(RKLB.US)火箭发射提速 加速推进“太空AI基建”雄心壮志

智通财经智通财经2026/09/21 08:24
作者:智通财经

又一次任务成功后,Rocket Lab第97枚Electron火箭已就位发射台。此次飞行将是Rocket Lab在25天内的第四次发射,也是其2026年的第18次发射。

智通财经APP获悉,有着“SpaceX劲敌”称号的Rocket Lab(RKLB.US)第97次 Electron火箭发射任务计划于美国东部时间周五晚上8:15从新西兰发射,第96次Electron任务成功后,第97次任务若按计划完成,公司将实现25天内四次发射,进一步验证制造、载荷集成和发射场调度之间的协同能力,为聚焦太空轨道的大型AI数据中心部署奠定重要基础。对于马斯克近期愈发憧憬的太空AI数据中心,Rocket Lab最清晰的受益路径是承接部署需求,并供应轨道计算所需的电力与航天系统。

Rocket Lab此次最新轮密集发射的积极意义,是把可靠性积累转化为持续交付能力,增强未来收入的可见度。公司与Synspective合作的任务成功率保持100%,后续仍有15次专属发射排期,为持续履约提供支撑。

从至关重要的航空航天经济性角度看,Rocket Lab披露的2026年第二季度平均单次发射收入为910万美元,显著高于上年同期的790万美元;平均单次成本由500万美元降至440万美元。高频交付与单次任务经济性改善相结合,有望提高产能利用率、摊薄固定成本,并推动订单兑现。截至6月底,公司总积压订单约23.56亿美元,为发射与空间系统业务共同提供增长基础。

Rocket Lab之所以被投资者们视为马斯克创立的“AI+太空探索”领军者SpaceX(SPCX.US)的重要挑战者,其竞争力来自小型专属发射、中型可复用火箭和卫星制造的组合。

Electron的近地轨道运力为300公斤,采用碳复合材料箭体、液氧与煤油推进剂,以及电动泵供给的Rutherford发动机;电动泵以电池和电机驱动推进剂泵,适合其小型化设计。配套的Kick Stage轨道机动级,则帮助客户获得更精确的部署轨道和更自主的发射排期。SpaceX的Falcon 9采用Merlin燃气发生器循环发动机,并通过第一级反推着陆复用和批量运输降低成本;Starship进一步瞄准大规模太空运输。

Electron的商业价值集中在小卫星专属任务、快速响应和精确入轨,Rocket Lab向SpaceX中型星座发射市场推进的核心产品则是Neutron。

第97枚火箭待发,Rocket Lab加速兑现发射订单

又一次任务成功后,Rocket Lab第97枚Electron火箭已就位发射台。此次飞行将是Rocket Lab在25天内的第四次发射,也是其2026年的第18次发射。这也是为何在Stocktwits平台上,散户投资者们对Rocket Lab的情绪从一周前的“看跌”快速转为“整体看涨”情绪。

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美东时间周日深夜,Rocket Lab(RKLB.US)股价在美股市场的夜盘交易中一度上涨约2%。此前,公司表示,其第97枚Electron火箭已经安排好于本周发射,距离完成第96次任务仅过去数日。RKLB股价上周上涨近3%,结束了连续五周下跌的走势。

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Rocket Lab管理层已经瞄准25天内第四次发射。Rocket Lab在X上表示:“我们的第96枚Electron已经飞向太空——第97枚火箭也已安排好于本周发射,将为@synspective运送另一颗StriX卫星。”“Owlright Owlright Owlright”任务计划从Rocket Lab位于新西兰的1号发射综合体B发射台升空。发射窗口将于美国东部夏令时间周五晚8时15分开启。

此次任务将为日本地球观测公司Synspective运送另一颗合成孔径雷达卫星,将其送入559公里高的近地轨道。在9月2日、9月11日和9月19日的发射之后,这将是Rocket Lab在25天内的第四次Electron飞行。最近完成的“Owl By The Dozen”任务,将Synspective的第12颗StriX卫星精准部署至572公里高的轨道。这是Electron的第96次飞行,也是Rocket Lab在2026年的第17次发射。

在与Synspective多年的合作中,Rocket Lab保持了100%的任务成功率。自2020年12月首次执行StriX专属发射任务以来,Rocket Lab一直是该公司唯一的发射服务提供商。

截至本十年末,发射任务清单中还安排了另外15次Electron专属任务。这些发射将帮助Synspective建设一个由30颗卫星组成的星座,能够在黑暗和云层覆盖的条件下获取图像,用于灾害应对、基础设施监测和城市规划。

Synspective也在拓展其发射选择。该公司近期与三菱重工签署协议,将于2027年使用日本H3火箭搭载另外两颗StriX卫星,这是其首次预订Electron以外的运载火箭。

在Electron保持高频发射的同时,Rocket Lab也在推进Neutron的研发。这是一款面向星座部署和国家安全任务的可重复使用中型运载火箭。Rocket Lab上周表示:“Neutron相关工作正在弗吉尼亚州东海岸紧张开展。”

该火箭可重复使用的“饥饿河马”整流罩,已在公司的总装与集成中心完成飞行前测试。Rocket Lab还在3号发射综合体安装了一座10米试验台,用于直接在发射支座上测试Neutron的第二级推力模块。这些测试将在开展整箭发射台作业之前,验证火箭与发射支座之间的接口。

此外,一位身份未公开的客户预订了截至2029年期间的五次Neutron任务,Kepler Communications则预订了一次最早于2028年执行的专属太空AI数据中心部署与发射大型任务。Neutron还计划承担Rocket Lab与美国太空军签订的3.97亿美元合同项下的卫星发射任务。

Rocket Lab公司CEO 彼得·贝克表示,该火箭至少一半的运力将留给Rocket Lab自有航天器,以及需要在短时间内响应的国防任务。不过,项目执行仍是一项关键风险。Neutron仍须完成集成测试、加注推进剂的全流程发射演练,以及第一级静态点火试验。

发射兑现业绩,太空轨道AI算力雄心壮志打开第二阶段增长空间

Neutron将扩大Rocket Lab能够承接的任务规模,并强化“制造卫星—提供发射—运营任务”的收入链条。其可复用构型设计近地轨道运力为13吨,采用液氧与甲烷推进剂,Archimedes发动机使用富氧分级燃烧循环;“Hungry Hippo”整流罩保持与第一级连接,计划随一级共同回收,以减少单独回收整流罩的作业环节。

随着整箭测试推进,已经签订的多次商业发射订单,有望逐步转化为更高价值的任务收入。大约3.97亿美元美国太空军合同,涵盖Flatellite卫星的开发、Neutron发射和运营,并包含增购选择权,可谓体现了公司以整体任务承包商身份获取收入的能力。从投资角度看,这种业务组合为市场评估其长期收入规模提供了更宽的基础。

对于太空AI数据中心,Rocket Lab最清晰的受益路径是承接部署需求,并供应轨道计算所需的电力与航天系统,即通过发射服务、太阳能系统和卫星平台参与轨道算力建设。这家火箭发射公司今年2月已经推出面向吉瓦级轨道数据中心设计的硅基太阳能阵列,强调轻量化、模块化、抗辐射和规模制造;彼得·贝克也明确将太空数据中心称为计算基础设施的新前沿。更直接的订单联系来自Kepler:双方8月公布的Neutron合同计划最早于2028年部署多颗卫星,扩充客户的光通信、在轨计算和搭载载荷能力。

据此推演,Electron可服务于适合其载荷规模的原型验证和小卫星部署,Neutron有望承接更大规模的星座运输,太阳能与卫星系统业务则分享基础设施建设中的设备需求。Rocket Lab因此具备成为轨道算力基础设施供应商的现实业务基础,其增长机会同时来自“送上去”和“供得上电”。

从底层物理与系统工程看,马斯克等科技大佬们全面聚焦于太空AI数据中心,核心在于用适宜轨道上的近连续太阳能供电,扩大算力建设空间,降低对地面电网接入、土地和冷却水的依赖。选择合适的晨昏太阳同步轨道,可以获得接近连续的日照,减少储能需求;但太空低温并不意味着芯片能够自动冷却:计算设备消耗的电能几乎最终都转化为热量,真空环境缺乏空气对流,废热必须经热管或流体回路传至辐射器,再以热辐射排出。

谷歌的一份Project Suncatcher研究指出,合适轨道上的太阳能板发电产出最高可达地面的8倍。因此,当前建设瓶颈主要集中在发射成本、散热、互联和可靠性:计算设备耗电几乎最终都转化为热,真空环境无法依靠周围空气对流散热,必须经热管或流体回路将热量送至辐射板,再向太空辐射。

按斯忒藩—玻尔兹曼定律估算,在发射率0.9、辐射面300开尔文且忽略外部热输入的理想条件下,排出1兆瓦废热约需2400平方米有效辐射表面积。大规模分布式训练还要求数十Tbps级星间连接、低时延与精密编队,同时需要解决辐射导致的芯片和存储错误、在轨维修及星地数据传输。太空AI数据中心全面商业化的关键,可谓是把每公斤可交付算力、供电、散热和通信共同优化,最终降低整个运行寿命内的单位有效计算成本。

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