当低轨卫星星座加速编织太空网络,天基数据洪流奔涌而来,太空算力正从实验室走向产业化应用的新战场。上海东方天算科技有限公司CEO刘京晶在接受专访时指出,将数据中心搬上太空需跨越计算、通信、能源、散热、发射与运维六大技术鸿沟,更要破解工程化落地与商业闭环的双重考验。
面对太空极端环境对电子芯片的辐射挑战,东方天算将目光投向光计算技术。"硅基光子器件对辐射引发的电子翻转具有天然免疫力,其矩阵运算效率较传统电子芯片提升数个量级。"刘京晶透露,公司正在研发的光计算载荷已进入工程验证阶段,这种基于硅光材料的计算单元既能满足AI大模型训练需求,又能适配太空环境。不过当前技术仍存在非线性运算局限,因此团队采用"光电子混合架构",在保障现有算力的同时布局下一代技术。
在能源供给领域,该公司正探索异质结钙钛矿叠层技术。这种新型光伏材料虽面临耐高温、抗氧化的技术瓶颈,但其轻量化特性可完美适配卫星折叠展开机制,为高功耗算力设备提供持续动力。与此同时,传统砷化镓材料通过工艺优化与自动化生产,单位成本已下降30%,形成多技术路线并行的能源解决方案。
产业链协同创新成为破局关键。刘京晶形象地将当前太空计算产业比作"从手工作坊到流水线"的转型期:"过去卫星是定制化艺术品,现在要变成标准化工业品。"作为长三角创新联合体的牵头企业,东方天算正联合上下游企业建立通用化卫星平台,将地面工业技术经航天标准改造后上天验证。这种模式已吸引多家制造业龙头参与,通过共享供应链降低研发成本,形成"技术迭代-产能扩张-成本下降"的良性循环。
在应用场景拓展方面,太空算力正重塑无网络覆盖区的作业模式。以南极科考为例,搭载天基算力的机器人可独立完成环境感知、路径规划与样本采集,突破传统卫星通信的时延限制。更值得关注的是"太空Token"计费体系的构建——当在轨大模型完成数据处理后,系统将自动生成可交易的算力凭证,未来有望与地面云计算市场形成互联互通的数字生态。
"真正的颠覆在于重新定义智能边界。"刘京晶描绘的蓝图中,未来每个无人机、无人船都将成为太空算力的调用终端,就像手机用户购买流量套餐般按需使用在轨资源。这种变革不仅适用于沙漠矿区、远洋孤岛等极端场景,更将推动整个物联网向"天基智能体"时代演进。目前,该公司已启动量子计算太空环境适应性研究,利用太空的极低温、高真空特性,探索超导量子比特的稳定运行方案。