每个人心底都藏着一段仰望星空的童年记忆,梦想着驾驶飞船穿越浩瀚宇宙。今天为大家推荐航天模拟器,这是一款沉浸感十足的航天主题模拟游戏,高度还原火箭发射、轨道计算、舱段对接等真实航天流程。
在无边界的宇宙画布上自由驰骋,没有固定航线,没有预设终点,只有你与星辰之间未被书写的航迹。
从一张草图开始,把脑海中的飞行器变成可运行的实体——舱段拼接、燃料配载、姿态控制系统部署,每个决定都影响最终能否叩响另一颗星球的大门。
未知不是障碍,而是邀请。当你第一次手动修正偏航角,第一次在失重状态下完成对接,第一次在陌生星球上展开太阳能板,那些生疏的操作会悄然沉淀为直觉。
突发状况随时可能发生:燃料管路异常、陀螺仪漂移、通信延迟……你需要快速识别问题源头,在毫秒级响应窗口中完成故障隔离或冗余切换。
推开舱门,踏上月壤,回望那颗蔚蓝星球悬浮于漆黑天幕之中——这不是过场动画,而是你用数百次调试换来的实时刻体验。
想象力是唯一限制。有人建造环绕土星的镜面观测平台,有人设计跨行星货运舰队,还有人复刻阿波罗登月全过程。你的航天史,由你自己执笔。
打开航天模拟器官方正版,进入主界面后点击右上角齿轮图标进入设置菜单;

在语言选项中找到英文标识“english”,点击进入语言列表;

从中选择“Chinese”并确认;

返回主界面,所有文本与操作提示已自动切换为简体中文。

新建项目后,先构建基础运载段:中部放置中型燃料箱,下方连接分离器,再依次安装控制舱与降落伞组件;

在燃料箱顶部加装大型对接接口,两侧对称布置四具RCS姿态控制推进器;

控制舱下方增设分离器,其下连接中型燃料箱与鹰式主发动机;

鹰发动机底部继续安装分离器,并在两侧加挂太阳能电池板;

在底层分离器下方堆叠长燃料箱与中燃料箱组合,末端再次安装鹰发动机;

两侧燃料箱外侧加装分离器,再延伸出长+中燃料箱双联结构;

在延伸结构末端配置宽频低推力发动机与双鹰发动机组合,上方覆盖空气动力学整流罩;

整流罩闭合后即可执行发射流程,将组装完成的空间站模块送入预定轨道。

创建新火箭时采用锥形布局:底部粗壮提供足够推力,上部收窄降低风阻,确保起飞阶段重心稳定;

设定目标为月球后,调整发射窗口至地月相对位置最优时段,通常选择月球位于地球西北象限的时机;

点火阶段同步点燃全部五台发动机,待中央核心燃料耗尽后及时抛离,减轻后续飞行质量;

通过地图视图持续追踪轨迹,当接近月球引力影响范围时,释放已空置的四个辅助燃料舱;

暂停时间流速,精细比对当前轨道与理想环月轨道的夹角与高度差;

确认匹配后关闭主发动机,等待自然滑入月球引力捕获区,适时启动制动点火;

距月表约十公里时重启动力系统,严格控制垂直下降速率,避免因减速不足导致硬着陆;

临近触地瞬间展开降落伞并放下起落架,完成人类视角下的真实月面软着陆。

从左侧零件栏拖拽所需模块至工作区,按功能层级逐段组装:底部为动力单元,中部为燃料与结构支撑,顶部为载荷与控制中枢;

装配完成后点击右上角绿色启动按钮,进入发射准备状态;

点击发动机区域激活点火序列,通过滑动油门杆精确控制推力输出;

穿越稠密大气层阶段需持续供能,直至抵达弹道顶点,此时应果断切断主发动机;

顶点之后启动轨道维持程序,使飞行器进入稳定环绕状态;

在轨期间可通过姿态微调改变运行平面,实现轨道倾角与升交点的自主调控。

初入航天领域的新手可参考以下常用模块的功能说明,理解各部件在整套系统中的角色定位。
载人舱是整艘飞行器的神经中枢,内置导航、生命维持与指令输入系统,必须与燃料供应模块配合使用才能发挥控制功能。
降落伞专用于具备大气环境的天体着陆过程,采用两级展开机制:高度降至2500米时需手动触发初开,500米以下再次点击完成全幅展开。若低于100米仍未完全张开,系统将自动强制释放。
小型燃料模块是动力系统的能量来源,分为大中小三类规格,安装时须置于发动机正下方以保障燃料输送路径畅通。RCS推进器除外,因其工作原理不同,可灵活布置于任意位置。

阔剑发动机适用于中程轨道修正与姿态调整,推力适中且响应灵敏;
鹰发动机则承担主力加速任务,高比冲特性使其成为地月转移阶段的理想选择;
小分离器用于断开已完成使命的舱段,如抛弃空燃料箱或废弃助推器;
侧分离器专为捆绑式助推结构设计,可在起飞后独立脱落两侧辅助动力单元;
登陆架支持折叠与展开两种状态,点击即切换,是实现外星表面稳定驻留的关键结构;
空气动力鼻锥虽不参与推进,但能优化高速穿行大气时的气流分布,略微提升升空效率;
轮式移动装置适用于行星表面探测任务,配备液压减震系统,配合太阳能板或核电源可长期运行;

对接器提供模块化空间站建设能力,大小型号之间具备兼容性,支持跨尺寸组合对接;
RCS推进器功率虽小,却是精准调姿与近距离对接不可或缺的微调工具,依赖燃料供给运行;
前沿发动机推力有限,仅适合低速机动或初始离港操作,不适合轨道加速阶段;
泰坦发动机拥有当前版本最强单机推力,特别适合重型运载火箭的起飞与助推阶段;
中型与大型燃料箱在容量与结构强度上逐级提升,适配不同规模任务需求;
各类分离器随承载对象体积增大而升级,确保大型模块分离动作可靠可控;
巨型燃料箱为超远程深空任务提供续航保障,是构建星际母舰的基础能源单元。

主界面提供沉浸式教学入口,涵盖从零起步的全流程指导;
支持帧率调节与沙盒模式开关,兼顾性能表现与创作自由度;
左侧工具面板集成全部可装配部件,支持自由拖拽与层级堆叠;
完成设计后点击右上角播放按钮,即时进入发射倒计时;
点火后通过触控或按键操控发动机启停与推力调节;
飞行过程中可自由旋转视角,观察舷窗外实时变化的星空与天体;
在星图界面选定月球为目标,规划轨道并执行交会对接与软着陆操作。
高度拟真的物理演算带来强烈职业代入感,每一个设计决策都会影响最终成败;
海量标准化航天部件支持无限组合,打造专属飞行器不再停留于想象;
进度保存与云端同步功能,让复杂工程成果得以延续与分享;
图文结合的教学体系辅以实机演示视频,大幅降低学习门槛;
天体运行模型与粒子级燃烧模拟,让抽象原理变得可视可感。
v1.5.10.5版本
新增瞬移调试功能,便于快速验证轨道设计合理性;
加入燃料补给作弊选项,方便测试长时间深空任务中的资源管理策略。