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太空要建“算力中心”?彻底火了!这28家已抢占核心

作者:eric 时间:2025-12-04
导读:太空里的算力中心已经开始露出雏形,好几家国内厂商的设备已经在轨投入试运行,部分系统已接入实战项目,能完成数据处理、收发和远端指令的闭环工作。现在这些在轨系统由地面端来“看护”。中科星图和中科曙光搭起了...

太空里的算力中心已经开始露出雏形,好几家国内厂商的设备已经在轨投入试运行,部分系统已接入实战项目,能完成数据处理、收发和远端指令的闭环工作。

现在这些在轨系统由地面端来“看护”。中科星图和中科曙光搭起了测运控和抗辐射服务器的组合,前者负责卫星的运行监控与实时数据处理,后者提供能承受高辐射的地面算力,单颗卫星的处理能力目标往上推到接近1PTOPS。开普云在大型星座的管理平台上动了真格的,参与了号称2800颗卫星的组网方案,推出了落户办理流程undefined自己的星云管理系统来分配任务和调度资源。数据港在地面算力节点上提前布局,能承接大量算力任务,支持天地协同运算。震有科技则承担了低轨核心网的建设任务,其平台号称能支撑十万并发用户,保证地面管控在并发高峰时不掉链子。整体看,地面管控已经具备把在轨算力当成可调度资源来用的能力,算力并非孤立漂浮在太空里。

在能量与散热这头,几家厂商也把问题扛住了。宁德时代推出了航天用固态锂电池,能量密度上了一个台阶,达到了500Wh/kg并拿到航天级认证。亿纬锂能和科研机构合作,做出了寿命超过10年的微型核电池,解决了卫星长期供电的痛点。乾照光电的航天级太阳能板转换效率有undefined28%,已经用于一些商业星座。散热方面,英维克把地面液冷技术改造后带到了太空散热体系,试图解决在真空里无法用风冷的问题;康拓红外推出的纳米气凝胶隔热材料也被用于热控系统,防止设备被极端温差伤到。

把卫星送上去这步也不是空话。航天动力提供的液体火箭发动机是长征系列的重要组成,运载力大,适合运送大型算力模块。航天电子的星载计算机市场占有率高到90%以上,还供应激光通信设备和抗辐射器件,支持10Gbps的星间通信速率;这类设备在算力卫星里就像大脑加通信口。航天科技在可回收火箭和固体发动机上的投入也在增加,商业发射的成本在逐步被压低,回收技术的成熟有助于频繁发射和大规模组网。

通信链路这一环节现在看起来不太会拖后腿。中国卫通已经有18颗商用通信卫星,形成了能做中继的网络,能把太空中跑出的数据往地面或别的卫星中转。光迅科技能量产100Gbps的星间激光通信模块,是全球为数不多能做到这个量产水平的公司之一,星座内部需要高带宽互联,光迅给出了硬实力。普天科技深度参与具体的算力星座项目,提供星间链路、载荷和地面站技术支撑,不是泛泛的产品堆砌,而是配套落地。海格通信在地面站和终端模组上有布局,手机直连卫星的模组进了主流供应链,让普通终端未来能直接对接太空算力。通宇通讯则在相控阵天线上做了系统化布局,Ka/Ku双频段的相控阵已经小批量上了低轨卫星,能提供从卫星到地面的全套通信方案。

算力要在太空里跑,芯片是关键。寒武纪推出了面向星载场景的MLU370-X8 AI芯片,做过航天级辐射测试,主打高算力低功耗,这是卫星上最需要的特性。复旦微电在抗辐射FPGA上实现了量产,是国内唯一有这种量产能力的厂商,FPGA可编程、适配性强,常被用作星座的控制模块。臻镭科技向多种星座提供核心芯片,强调元器件的高可靠性;铖昌科技在星载相控阵T/R芯片上是全球少数能量产的玩家,市场占有率据说超过80%,这关系到卫星间通信的底层能力。欧比特的玉龙系列嵌入式芯片已经被遥感卫星采用过,说明在实战里成熟度比较高。景嘉微在国产GPU上做了布局,能适配图像处理和雷达信号处理这类任务,填补了卫星上GPU国产化的空白。

回头看卫星本体这些“硬容器”。中国卫星在小卫星研制和星载系统供应上有国家级的背景和量产能力,做规模化星座离不开这类批量制造的能力。上海瀚讯负责的是通信载荷和信关站方案,尤其在千帆、G60这类星座里承担了关键的载荷和地面中转任务;信关站把太空运算产生的数据送到地面,是不可或缺的环节。天银机电旗下的天银星际把星敏感器做到了量产,已经装在五百多颗卫星上,保证卫星姿态稳定。航天环宇做结构件和热控,相当于给卫星搭骨架和保温散热,如果结构和热控不过关,算力设备安不上也跑不了。

把这些环节放在一起看,很多东西都已经从概念走到了样机和小批量应用。有人把这个画面想成科幻大片里的数据中心悬浮在地球上空,其实更多是工程细节堆出来的结果。说实话,看这些企业各自承担的部分,你会觉得这场变动不是靠一个明星产品推动,而是靠一圈企业把问题分着解,像搭积木一样把一个能运算、能通信、能供电、能散热、能被管控的系统拼起来。

现在在轨的算力模块在做一些真实任务,地面那端也在试着把它当成普通的算力节点来调度。航天电子、光迅科技、宁德时代这些在自己擅长的领域里拿出经过验证的产品,减少了系统整体的技术风险。后续要把规模做大,量产、低成本发射和成熟的地面网是关键,这几方面的进展都能直接影响下一步的节奏。航天动力、航天科技在发射成本和回收策略上的动作,关系到能不能频繁把更多模块送上去。

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