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當前,全球算力需求呈指數級增長,傳統地面基礎設施正面臨能耗、土地、時延等多重約束,“向天要算力”逐漸成為產業共識。
而商業航天和低軌星座的快速發展,大幅降低了發射成本并提升了空間基礎設施能力,使太空具備了承載計算網絡的現實條件。在這一背景下,“太空算力”快速從概念驗證走向工程實踐。
為了深入了解“太空算力”的發展現狀、前景以及未來發展需要破解的難題,通信世界記者采訪了中國信息通信研究院云計算與大數據研究所總工郭亮,他表示,太空算力產業這一賽道上,我國目前處于全球“第一梯隊”,北京太空算力創新中心、中國信通院太空算力專業委員會等相繼成立加速產業進程,隨著未來星座規模擴大與制造成本下降,中長期有望進入商業化加速階段。
競逐升溫,中國處于全球“第一梯隊”
當前,美國、歐洲以及商業航天企業正加速布局太空計算。例如,圍繞低軌星座部署、邊緣計算節點上天以及AI載荷試驗等。但總體而言,多數項目仍停留在驗證或早期試驗階段。
例如,2026年3月,英偉達(NVIDIA)發布面向軌道數據中心的AI計算平臺,嘗試將高性能GPU能力延伸至太空,為軌道數據中心(ODC)、地理空間信息收集以及自主太空運行提供AI算力,推動“在軌算力基礎設施”成型。
相比之下,中國在該領域呈現出更加“工程化驅動”的發展特征。
郭亮談道:“在太空算力產業這一賽道上,我國目前處于全球‘第一梯隊’”。我國起步早、驗證早、落地早,是率先實現太空計算星座部署的國家,具備顯著的先發優勢和務實推進的勢頭。從目前業界布局的各類星座,再到大模型在軌推理的實現,我國在工程實踐與商業落地速度上已走在世界前列,展現出強勁的發展勢頭。
在未來的太空算力競逐中,我國如何取得持續領先?郭亮總結,我國發展太空算力的核心優勢在于“產學研用”協同創新的體系化發展路徑。這種以應用為導向、穩步推進的務實策略,為我們構筑了可持續的競爭壁壘,讓我們在未來全球太空算力發展格局中,展現出了更強的聯合攻關能力和發展韌性。
前景廣闊,由“天數天算”向“地數天算”演進
太空算力具有全域覆蓋、超低時延、綠色節能三大優勢,其應用場景也非常豐富。
郭亮表示,未來隨著技術與成本的進一步突破,太空算力可拓展至更廣闊的“地數天算”場景,在應急救災、遠洋航運、低空經濟、深空探測等領域實現應用。
“例如,在低空經濟與自動駕駛領域,太空算力能提供全域覆蓋的低延遲計算服務,實現高精度導航與協同避障。最終,產業界共同期待的,是太空算力能從處理太空自身數據為主,逐步發展為承接地面計算任務為主,開創天地協同的算力格局。”郭亮舉例道。
當前階段,在軌產生的數據是如何處理的?郭亮表示,現階段,太空中已部署的具備算力功能的衛星,主要用于處理在軌產生的數據,也就是通常業界所提的“天數天算”階段。這一技術已經在遙感領域實現應用落地,通過算力衛星在軌對數據進行初步處理或壓縮,再通過星地鏈路僅回傳高價值結果到地面完成后續計算,或依托多星協同的分布式體系實現在軌閉環處理,從而提高數據處理的時效性。
未來五年驗證星密集部署,加速商業化落地
太空環境特殊,產業也面臨零部件抗輻射、星間激光通信、維護成本等多重挑戰,如何推進技術驗證、零部件研發等產業進程?
郭亮坦然,太空算力作為多領域深度融合的新興方向,其發展難以依賴單一路徑實現全鏈條突破,亟需通過協同機制聚焦關鍵方向系統性推進,我院牽頭成立我國業界首個太空算力產業協同平臺—“太空算力專業委員會”,正是基于此需求背景。
根據當前產業共識,圍繞技術攻關、成本下降與商業模式驗證,郭亮歸納為五大協同方向。
一是核心技術聯合攻堅,重點突破星載AI芯片、激光星間通信、高效熱控與太空光伏等“卡脖子”環節,構建堅實的技術底座。
二是空間環境可靠性驗證,共建開放共享的公共測試平臺,加速航天級器件在軌適應性驗證。
三是標準體系前瞻布局,在硬件接口、軟件架構、通信協議與測試規范等領域開展預研,為規模化發展奠定基礎。
四是在軌工程化驗證,依托技術驗證衛星開展在軌測試,打通從實驗室到空間應用的工程轉化瓶頸。
五是應用場景牽引商業化,圍繞應急響應、衛星互聯網增強、深空探測等高價值場景,推動技術從“可用”向“經濟可行”演進。
目前,我國太空算力進入工程驗證階段,但整體仍處于產業發展初期。郭亮補充道:“鑒于太空算力對性能、可靠性與成本的嚴苛平衡要求,預計未來五年將以驗證星密集部署、關鍵技術迭代和標準體系初步成型為核心的關鍵階段。在此基礎上,隨著星座規模擴大與制造成本下降,中長期有望進入商業化加速階段。”
設立北京太空算力創新中心,示范帶動全國
4月3日,北京太空算力創新中心啟動籌建,由北京經開區發起籌建。
郭亮透露,該創新中心將依托北京在人工智能、商業航天、衛星通信、太空光伏等領域的堅實基礎,聚焦天基AI芯片、太空能源與高效散熱、智能星座與航天器平臺、空天地一體化算網協同及典型應用場景五大方向,著力構建覆蓋技術研發、系統集成、標準制定與示范應用的全鏈條產業體系。
當前,全球正加速布局低軌星座與在軌智能處理能力,太空算力已成為大國科技競爭的新前沿,加快培育自主可控的太空算力產業生態,具有突出的戰略緊迫性。
郭亮分析道:“唯有通過機制化平臺整合創新資源、統一技術路線、打通產學研用”全要素鏈條,才能有效破解星載芯片、星間通信、在軌供能等跨領域共性難題,避免重復投入與碎片化發展。北京太空算力創新中心的設立,正是地方部門探索以實體化載體推動生態成型的關鍵舉措,有望在全國形成一定示范帶動作用,促進太空算力從技術驗證邁向規模化、商業化部署。”
結語
太空算力的興起,是多重技術演進與現實需求疊加的結果。一方面,隨著人工智能尤其是大模型快速發展,全球算力需求激增,地面數據中心在能耗、散熱和資源約束等方面逐漸逼近瓶頸,推動算力向空間延伸成為新方向;另一方面,衛星遙感等應用帶來海量數據,但受限于星地鏈路帶寬,數據“傳不回”的問題日益突出,倒逼計算能力前移至在軌處理,形成“天數天算”的初始形態。
太空算力的價值,不僅在于提升計算能力本身,更在于改變算力資源的空間分布方式——從高度依賴地面節點,轉向“空天地一體化”的立體網絡。
或許在不遠的將來,太空算力將深刻改變人們的數字生活與產業發展。
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