太空算力新征程:光计算突围、工业协同“上天”、太空Token开启智能交互新篇

   时间:2026-07-23 00:36 来源:天脉网作者:赵云飞

当南极科考队员在无信号区域开展作业时,传统数据处理方式面临严峻挑战。随着低轨卫星星座加速构建,天基数据规模呈现爆发式增长,太空算力正从技术验证阶段迈向工程化应用新阶段。这种突破性进展为极端环境下的智能作业提供了全新解决方案,上海东方天算科技有限公司在太空计算领域的探索实践,成为行业关注的焦点。

在太空计算领域,将数据中心迁移至轨道空间需要突破六大技术瓶颈。该公司首席执行官刘京晶指出,计算载荷、通信链路、能源供给、热控系统、发射技术和在轨运维构成核心挑战。针对电子芯片在强辐射环境下易发生单粒子效应的问题,研发团队创新性地将光计算技术引入太空领域。基于硅光材料的光子器件对辐射具有天然免疫力,其矩阵运算效率较传统电子芯片提升数个量级,特别适合处理人工智能推理和训练中的海量计算需求。

量子计算方向同样引发行业关注。刘京晶解释称,虽然量子比特载体存在超导电路、离子阱等多种技术路线,但量子态的极端敏感性使其必须运行在接近绝对零度的环境。太空的天然低温真空环境恰好满足这一苛刻条件,为未来量子计算上天提供了可能性。目前团队正持续跟踪相关技术进展,探索量子计算与太空算力的融合路径。

能源供给是制约太空算力发展的关键因素。传统晶硅太阳能板因转换效率低、抗辐射性能差,难以满足大功率载荷需求。研发团队创新性地采用钙钛矿/异质结叠层技术,通过材料复合实现轻量化与柔性化设计。这种新型光伏组件可适应卫星的机械折叠与卷轴展开需求,同时将光电转换效率提升至30%以上。在砷化镓等传统材料领域,通过工艺优化和自动化生产,单位成本已下降40%,为规模化应用奠定基础。

产业链协同创新成为突破产业化瓶颈的关键。刘京晶强调,商业航天需要构建"地面工业技术+航天标准适配"的创新模式。作为长三角创新联合体的牵头企业,公司正推动卫星平台标准化建设,将原本定制化的航天产品转化为可批量化生产的"货架产品"。这种模式已吸引多家工业企业参与,通过共享太空实验环境验证产品可靠性,形成"技术验证-产能扩张-成本下降"的良性循环。

在应用场景拓展方面,太空算力正重塑无人系统的作业模式。通过"天基算力+地面终端"架构,南极科考机器人、沙漠矿区设备、远洋孤岛监测站等场景已实现完全自主运行。这种分布式计算模式将算力需求智能分配至端侧或轨道节点,确保在无网络覆盖区域仍能保持实时决策能力。据测试,搭载太空算力的无人系统响应速度较传统方案提升3倍以上,能耗降低50%。

随着在轨大模型部署完成,太空算力服务正形成独特商业模式。刘京晶透露,未来将建立智能调度系统,根据任务需求自动分配计算资源。用户可通过类似流量套餐的方式选购算力服务,系统将按实际处理的数据量生成"太空Token"。这种新型计费模式不仅适用于极端环境作业,更将覆盖所有需要即时算力支持的智能终端,包括无人机、无人船和各类机器人设备。

在数据边界拓展方面,太空算力展现出独特优势。刘京晶指出,地球同步轨道卫星每天可产生数PB级观测数据,这些高价值信息必须通过天基网络实时处理。太空Token体系将打通天地计算资源,形成覆盖全球的智能计算网络。目前测试系统已实现每秒10万次的任务调度能力,可支持千量级智能终端同时接入。

 
 
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