十多年來,火星一直是 SpaceX 最核心的終極目標。
然而,2026 年 2 月,伊隆·馬斯克宣布公司將火星計畫擱置,轉而將重心放在月球上建立一座自給自足的城市。
這讓一個直接的問題浮上檯面:火星計畫究竟發生了什麼事?它何時才能實際恢復?這一切在合理的時程內真的可行嗎?
誠實的答案,比任何新聞標題所呈現的都要複雜。
重點摘要
2025 年 1 月,馬斯克曾稱月球是「分心之物」,並公開發文表示 SpaceX 將「直奔火星」。
這一立場在不到一年內便已逆轉。
2024 年 9 月,SpaceX 宣布了一項具體的近期計畫:五艘星艦第三版飛行器——相較於早期整合測試飛行所使用的第二版設計更為升級——將瞄準 2026 年底的地球與火星發射窗口,時間大約在 11 月至 12 月之間。
這五次無人示範飛行將測試星艦的著陸系統、運送早期地表貨物,並搭載特斯拉的 Optimus 人形機器人作為機器人先遣隊,負責勘察地形並為未來的載人任務做準備。
2025 年 5 月,馬斯克表示信心為五五波。「我們會嘗試把握這個機會,如果夠幸運的話」,他在當月於德州星際基地(Starbase)舉行的 SpaceX 發表會上如此表示。
隨後,整個局勢發生了根本性轉變。
2026 年 2 月 8 日,馬斯克在 X 上發文,宣布 SpaceX「已將重心轉移至在月球建立一座自給自足的城市」,並稱火星城市開發將「在大約五至七年後」才開始推進。
他給出了明確的理由:在月球建立城市或許可在 10 年內實現,而在火星達到相同規模則需要超過 20 年。
「最優先的任務是確保文明的未來,而月球更快速可達」,他寫道。
至此,2026 年的 SpaceX 火星任務窗口已實際上從近期議程中移除。
任何 SpaceX 火星任務路線圖中最嚴苛的限制,並非技術、資金或法規。
而是物理定律。
火星與地球以不同速度沿各自的軌道繞行太陽。
這意味著兩顆行星之間的距離不斷變化,而進行節能太空飛行所需的對齊條件——即無需攜帶大量額外推進劑的轉移軌道——大約每 26 個月才出現一次。
工程師將此稱為霍曼轉移窗口(Hohmann transfer window):從地球發射的太空船能以最小的速度增量(delta-v)抵達火星,飛行時間約為 7 至 9 個月。
一旦錯過這個窗口,下一次機會將在 26 個月後才重新開啟。
2026 年底(約 11 月至 12 月)的窗口,鑑於 2026 年 2 月的戰略調整,SpaceX 幾乎已確定無法把握。
下一個可行窗口將在 2028 年至 2029 年開啟。
其後是 2031 年,再之後是 2033 年。
對於一個需要在載人任務之前完成多次無人測試飛行的計畫而言,這一限制的複合效應遠比表面看起來更為嚴峻。
看似僅一年的延誤,實際上可能導致三至四年的任務數據損失——因為驗證首次飛行成果的下一個測試窗口,可能得再等兩年以上才會開啟。
馬斯克本人在 2026 年 2 月的發文中也點出了這種不對稱性,並與月球更為寬裕的到達頻率形成對比:火星只有在行星對齊時才能到達,而月球每 10 天就可從地球到達一次。
發射頻率上的這種差異並非細微的後勤問題——它從根本上改變了一個開發計畫學習與進步的速度。
星艦是 SpaceX 歷來所有火星計畫的核心飛行器。
根據 SpaceX 的說法,它是史上最強大的運載火箭,設計可在完全可重複使用的配置下將逾 100 公噸載荷送入軌道。
SpaceX 表示,星艦設計以每秒 7.5 公里的速度進入火星大氣層,利用飛行器本體作為隔熱罩進行氣動減速,而非單純依賴傳統反推火箭。
然而,就星艦截至 2026 年 6 月的現況而言,在實現成功的火星任務之前,仍有數個關鍵里程碑從未有任何組織在太空中完成示範。
星艦無法攜帶足夠的推進劑,在發射後直接從地球飛往火星。
解決方案是軌道加注燃料:專用的加注星艦從地球發射,在軌道上與前往火星的飛行器交會,並在星際旅程開始之前完成推進劑的轉輸。
SpaceX 於 2024 年完成了一項早期推進劑傳輸測試,成功在單一星艦飛行器內的兩個燃料槽之間轉移推進劑。
下一個必要步驟——在兩艘完全獨立的星艦飛行器之間於軌道上完成推進劑轉輸——截至 2026 年 6 月尚未完成示範。
這並非次要的工程細節。
若無可靠的軌道加注燃料能力,星艦將無法攜帶足夠推進劑以離開地球軌道前往火星,整個任務架構便會崩潰。
此操作的複雜性相當高:兩艘大型飛行器必須在軌道上保持近距離,在微重力環境中轉輸低溫推進劑,且可靠性必須達到足以在載人任務前被充分信任的標準。
星艦的猛禽引擎使用液態甲烷和液態氧作為燃料。
這兩種燃料理論上都可在火星通過一種稱為原位資源利用(ISRU)的技術生產——從火星地下提取水冰,並利用薩巴提爾化學反應(Sabatier reaction)將火星大氣中的二氧化碳轉化為火箭推進劑。
這並非推測性的化學技術。
NASA 的 MOXIE 實驗搭載於毅力號探測車,直接從火星二氧化碳大氣層進行了小規模氧氣生產示範,確認了該基礎反應在火星表面具有可行性。
挑戰在於規模。
一套具備任務能力的火星 ISRU 系統,必須生產足夠的液態甲烷和液態氧,以完整為整艘星艦補充返回地球所需的燃料,而這套基礎設施從未在低地球軌道以外的地方部署過。
2024 年發表於《科學報告》的一項可行性研究將 ISRU 列為關鍵的結構性依賴,並得出結論:在火星表面沒有可靠的原位推進劑生產基礎設施正常運行的前提下,星艦的任務架構無法支持從火星的載人返回飛行。
火星沒有全球性磁場。
地球的磁層可偏轉行星際空間中大量的宇宙射線和太陽輻射,但搭乘星艦前往火星的乘組人員,在長達 7 至 9 個月的過境旅程中,將全程缺乏相應的防護。
抵達火星表面後,相同的輻射問題依然存在——火星稀薄的二氧化碳大氣層所提供的屏蔽效果,遠不及地球的磁層與大氣層的組合。
SpaceX 公開表示,由於可用的屏蔽質量預算隨飛行器尺寸增加,星艦寬大的內部空間在輻射屏蔽的設計靈活性上,優於較小型的太空船。
這些都是理論上有緩解方案的已知工程挑戰,但尚無任何緩解方案在執行地球磁保護範圍以外的深空載人任務中得到驗證。
如果 2026 年 2 月的公告看似一次大逆轉,那麼其背後的邏輯其實直指火星。
SpaceX 執行火星任務所需的每一項核心技術,也正是建立永久月球基地所需要的。
軌道加注燃料、ISRU 燃料生產、長期密閉式生命支持系統,以及星艦深空著陸作業,都必須在某個地方先行驗證——在人命岌岌可危的七個月過境旅程和最近的救援需數年才能抵達的星球表面之前。
月球正是那個驗證場域。
SpaceX 持有 NASA 合約,為阿提米斯三號(Artemis III)任務提供星艦作為人類登陸系統,此任務是自 1972 年以來首次載人重返月球表面。
截至 2026 年 6 月,SpaceX 最早計畫於 2027 年 3 月進行無人月球著陸示範,此為其最新的近期優先里程碑。
馬斯克在 2026 年 2 月的發文中直接點出了軌道力學上的優勢:前往火星每 26 個月才有一次窗口,而月球每 10 天就可從地球到達。
對於一個以迭代工程為核心的計畫而言,這種頻率差距是巨大的。
月球開發週期讓 SpaceX 能夠以火星兩年訪問窗口在結構上根本無法實現的節奏,進行飛行測試、從失敗中學習、落實改進並再次飛行。
SpaceX 的每一次月球任務,都在積累火星任務所需的精確操作肌肉記憶,且是在一個失敗代價以天計算而非以年計算的環境中磨練。
SpaceX 的月球任務並非繞道而行,背離火星。
它是抵達火星最具可信度的最快路徑。
超越近期技術里程碑和月球優先策略,SpaceX 的火星雄心運行在一個大多數近期任務討論未能充分涵蓋的時間尺度上。
馬斯克公開描述的目標,並非一次象徵性的登陸或短期的科研前哨站。
而是在另一顆行星上建立一個自給自足的人類文明,規模達數百萬人口,能在無需地球持續物資補給的情況下存續並成長。
SpaceX 每一個重大設計決策——從星艦的甲烷推進化學性質,到逾 100 公噸的載荷容量——都直接源自這個終極目標。
SpaceX 已將阿卡迪亞平原(Arcadia Planitia)——火星北半球一片廣闊的火山平原——列為首選的永久火星定居點候選地點。
三項特徵決定了它位居候選地點榜首的原因。
首先,該地區淺層地下已探測到水冰,深度接近地表,可用相對簡便的鑽探設備取用——而水是人類生存、氧氣生產和火箭推進劑合成的基礎資源。
其次,阿卡迪亞平原的地形極為平坦開闊,降低了災難性著陸的風險,並簡化了早期地表建設工程。
第三,該地區的中緯度位置在整個火星年中提供穩定的日照,這對太陽能發電以及任何用於供養成長中殖民地的農業系統至關重要。
SpaceX 工程師也研究過赤道地點,但阿卡迪亞平原兼具易取用水冰、有利著陸地形和充足太陽能潛力的組合,使其成為 SpaceX 火星殖民計畫構想中——作為一座最終達到百萬人口之城市起點——目前的首選地點。
在 2026 年 2 月延期之前,SpaceX 公開描述的殖民路線圖規劃每隔一個 26 個月發射窗口,任務規模呈指數級增長。
正如馬斯克在 2024 年至 2025 年的公開表態中所描述,計畫始於 2026 年窗口的五艘星艦第三版示範飛行,每艘攜帶約 10 公噸的載荷,以驗證星艦能可靠降落在火星並開展基本地表作業。
2028 年至 2029 年的窗口將擴展至約 20 次星艦飛行,每次任務的載荷容量大幅提升,以運送載人任務所需的基礎設施,並有可能搭載首批人類乘組抵達火星表面。
到 2031 年的窗口,計畫要求每次機會約進行 100 次飛行,以開始接近建立永久性存在所需規模的速度擴展定居地。
到 2033 年,馬斯克的願景延伸至每個窗口 500 次或更多飛行,建立他所描述的「蓬勃發展的定居點」。
受 2026 年 2 月延期影響,上述每個階段現實上需向後順延約五至七年。
這意味著,首批 SpaceX 無人火星任務的最早可信窗口約在 2031 年至 2033 年,而在樂觀情境下,載人任務最早可能在 2030 年代中後期開始。
這並非小幅度的行程調整。
這是整個 SpaceX 火星殖民時程的根本性重置,由星艦持續推進中的技術開發壓力,以及策略性決定先在月球上建立和驗證所需能力這兩股力量共同驅動。
一旦運輸架構就位,SpaceX 公開描述的自給自足火星殖民地,其核心挑戰已不再主要是火箭技術問題。
而是一場文明建構的挑戰——需要在一顆目前完全不存在這些系統的星球上,解決能源生產、食物、水、建設、醫療和經濟可持續性的問題。
氧氣和水需要通過大規模的 ISRU 系統從火星當地資源中生產,因為以任何有意義的殖民地規模從地球進口這兩種物資,在經濟上根本不可行。
火箭推進劑——具體而言是星艦猛禽引擎所需的液態甲烷和液態氧——需要在火星上利用薩巴提爾反應製造,以便飛行器能在不依賴地球補給的情況下完成回程燃料補充。
糧食生產需要加壓種植環境,因為火星稀薄的大氣層、地表溫度動輒驟降至攝氏負 60 度以下,以及地面輻射強度,使得以任何現有技術進行露天農業都不可能實現。
棲息地很可能需要建在地下或重度屏蔽的結構內,並以火星當地材料建造——例如以火星風化層製成的硫磺基混凝土——以提供火星稀薄大氣層無法給予的輻射防護。
馬斯克描述的最終目標是每人約 20 萬美元的火星旅費,意味著運輸系統最終必須在商業上具備可及性,而非完全由政府或單一公司資助的計畫。
要達到馬斯克所提出的百萬人口門檻——即長期自給自足的最低規模——不僅需要數以千次的星艦飛行,更需要在太陽系中最惡劣的環境之一,從零開始在另一顆星球上孕育出一個運作中的本地經濟體。
SpaceX 何時會前往火星?
截至 2026 年 6 月,繼 SpaceX 於同年 2 月決定優先發展月球計畫後,首批無人星艦火星任務最早可信的窗口為 2031 年至 2033 年。
SpaceX 計畫何時將人類送上火星?
馬斯克於 2026 年 2 月表示,火星城市開發將「在大約五至七年後」開始推進,在最樂觀的情境下,最早的載人任務可能在 2030 年代中後期展開。
SpaceX 為何延遲火星任務?
SpaceX 於 2026 年 2 月宣布將重心重新導向月球上自給自足城市的建設,理由是月球的開發節奏更快(每 10 天可到達,而火星每 26 個月才有一次機會),且在投入更漫長的火星旅程之前,需要策略性地驗證關鍵技術。
SpaceX 是否曾發射前往火星的任務?
截至 2026 年 6 月,SpaceX 尚未發射任何前往火星的任務,所有火星計畫仍處於開發和規劃階段。
從地球飛往火星需要多長時間?
從地球飛往火星,根據所使用的具體發射窗口,過境時間約為 7 至 9 個月。
SpaceX 是否計畫在前往火星之前先登陸月球?
是的:SpaceX 已確認,以最早 2027 年 3 月為目標的無人月球著陸示範,目前是其主要的近期太空探索目標,優先於任何火星任務。
SpaceX 的火星殖民計畫是什麼?
SpaceX 的長期計畫設想以指數級增長的星艦艦隊,逐步建立一座擁有百萬居民、由本地生產的燃料、水和從火星資源中提取的氧氣所驅動的自給自足火星殖民地。
2026 年的火星窗口已然錯過。
SpaceX 火星任務時程已被推遲數年,月球現為作業優先項目,人類踏上火星的現實地平線已從 2020 年代末推移至 2030 年代中後期。
但目的地本身並未改變。
每一次在軌加注燃料測試、每一次星艦月球著陸,以及每一套在月球表面完成驗證的 ISRU 系統,都是對後續火星任務的直接投資。
時程移動了。
雄心沒有。

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