技术优势
非对称惯性航天推进技术,重新定义空间动力
核心技术原理
非对称惯性推进系统基于非对称惯性能量场原理,在完全封闭系统内 直接产生持续定向净推力。通过非对称耦合调控,在特定方向上产生 净推力,无需消耗工质,仅需电能驱动。
该技术经 CNAS 认可实验室(青岛空天动力研究院,注册号 CNAS L24251) 第三方权威检测验证,报告具备国内公信力与国际互认性。
公司已完成 14 项发明专利全链条布局,从核心推进原理到太空垃圾清理、 太空对接平台、轨道无人机、太空牵引器等应用系统,再到多单元阵列 协同控制、双支点联动位姿调节等控制方法,构建完整技术保护矩阵。

六大核心优势
全球首家验证
全球首家完成非对称惯性推进技术实验验证的民营企业,经 CNAS 认可实验室第三方权威检测验证,报告具备国内公信力与国际互认性。不是论文,不是仿真,是实物检测通过。
零工质消耗
现有航天推进体系无论化学火箭、电推进还是冷气推进,全部依赖消耗工质产生推力。零点星科的方案不烧燃料、不排气、不消耗任何物质,纯靠电磁驱动惯性质量块实现净推力输出。比冲无限大,工作寿命仅受限于电力供应。
精准卡位推力空白
冷气推进推力 0.001 至 0.1 牛太小,电推进推力 0.01 至 5 牛不够,化学推进推力达千牛至兆牛级但需要海量燃料。零点星科的 0.01 至 95 牛连续可调推力区间,恰恰精准填补了电推进与化学推进之间的空白——这正是卫星在轨机动、空间碎片清除、长驻留无人平台最需要的推力等级。
三维全域矢量推进
位姿调节方案借鉴航炮炮塔结构,双支点并联、关节电机驱动、推进器本体 360 度旋转,方位角加仰角加自旋三自由度联动,全域任意方向即时指向。区别于传统推进器依赖矢量喷管或飞轮姿态耦合调节的方式,响应更快,无耦合误差。
宽域连续可调
从微牛级高精度姿态控制到百牛级大推力轨道机动,一套系统覆盖全任务剖面。微推力稳态驻留模式可持续抵消低轨大气阻力实现长期定点驻留,常规机动模式用于轨道升降与绕飞逼近,瞬时应急大推力模式用于碰撞规避与紧急变轨。
高隐蔽快响应
无喷射、无尾焰、无热信号特征,推力建立毫秒级,跨轨机动小时级完成。完全静默在轨作业,适配需要隐蔽驻留、缓慢逼近的任务场景。
关键性能指标
推力范围
连续可调
比推力
额定工况
响应时间
推力建立
工作寿命
累计工作时间
工作温度
-40℃~+65℃
真空环境
≤1.3×10⁻³ Pa
振动冲击
符合航天级标准
电磁兼容
GJB 151B 标准
绝缘电阻
≥100 MΩ
防护等级
航天级密封