当南极科考队在无信号区域执行任务时,如何确保智能设备持续运行?太空算力正成为突破地面网络限制的关键解决方案。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,太空计算技术已从实验室验证阶段迈向工程化应用新阶段。上海东方天算科技有限公司在2026世界人工智能大会期间宣布,其自主研发的天基智算载荷、新型能源系统及星地协同调度技术取得突破性进展,为太空计算产业化铺平道路。
该公司首席执行官刘京晶指出,将数据中心部署至太空需攻克六大核心难题:计算单元需适应强辐射环境,通信系统要突破天地传输瓶颈,能源供给必须稳定持久,散热方案要应对真空环境,发射成本需大幅降低,同时在轨运维需实现全自动化。针对电子芯片在太空易受辐射干扰的问题,东方天算创新性地采用硅光材料研发光计算载荷,其运算速度较传统电计算提升3个数量级,特别适合AI大模型所需的矩阵运算。
"光计算在处理线性运算时具有绝对优势,但非线性激活函数仍需电子芯片配合。"刘京晶透露,公司正同步推进光子与电子芯片的混合架构研发,通过异构计算平衡性能与成本。在能源领域,团队探索出钙钛矿-异质结叠层太阳能电池技术,该方案在保持28%转换效率的同时,将电池重量降低40%,满足卫星对轻量化的严苛要求。
量子计算与太空环境的天然适配性引发行业关注。刘京晶分析称,超导量子比特需要接近绝对零度的运行环境,而太空的极低温与高真空条件恰好满足这一需求。尽管当前量子计算仍处于实验室阶段,但太空部署可能成为突破工程化瓶颈的重要路径。东方天算已启动相关预研项目,重点解决量子态在轨维持与纠错难题。
产业化进程中的成本困局正通过生态协同破解。刘京晶介绍,公司联合长三角地区32家工业企业成立创新联合体,将地面成熟的工业技术经航天标准改造后应用于太空领域。"通过自动化生产线与模块化设计,卫星制造成本较传统方案下降65%,交付周期从18个月压缩至6个月。"这种"工业上天"模式已吸引多家汽车、通信企业参与卫星部件共研。
在应用场景拓展方面,太空算力正重塑无人系统作业范式。东方天算演示的极地科考场景中,搭载天基算力的机器人可独立完成冰层厚度检测、样本采集等任务,并通过星地链路实时回传4K视频。更值得关注的是其提出的"太空Token"计费体系——用户按实际调用的算力资源付费,系统自动分配最优计算节点,这种模式已在新疆无人矿区完成首轮压力测试。
"当卫星成为标准化货架产品,太空计算将像云计算一样普及。"刘京晶展示的路线图显示,2027年将完成首个通用化卫星平台部署,2030年前构建覆盖全球的天基智能网络。届时,无论是远洋货轮的自动驾驶系统,还是沙漠光伏电站的巡检机器人,都能通过太空算力获得实时决策支持,真正实现"无网胜有网"的智能互联新时代。



