2026-07-22 21:12:51
每经记者|张韵 每经编辑|魏文艺
南极科考时,没有信号怎么办?太空算力来“救场”。当低轨卫星星座加速组网、天基数据规模爆发式增长,太空算力正从技术验证走入工程化实施的新阶段。
在7月17日至20日举行的“2026世界人工智能大会(WAIC 2026)”期间,上海东方天算科技有限公司(以下简称“东方天算”)CEO(首席执行官)刘京晶在接受《每日经济新闻》(以下简称“NBD”)记者专访时表示,将数据中心搬上太空,要迈过计算、通讯、能源、散热、发射和运维六大关卡,其次还要面临工程化落地和商业闭环的挑战。
作为一家太空计算领域的产业化平台,东方天算自研天基智算载荷、大功率新型能源系统、星地全域协同调度与在轨自治运维核心技术。面对太空计算落地成本高、商业化应用难的共性难题,刘京晶认为,航天的未来离不开低成本,需要中国工业企业共建空天算力产业协同生态。

左起第四位为东方天算CEO刘京晶 图片来源:受访者提供
NBD:发展太空算力会遇到哪些挑战?
刘京晶:太空计算,简单来说是将数据中心送入太空,其核心挑战在于计算、通讯、能源、散热、发射和运维六大环节。
在天基智算载荷方面,要解决太空环境下的高效计算问题,电子芯片在太空中面临着一定瓶颈,比如电子器件在强辐射环境下极易发生“电子翻转”。因此,东方天算创新性地想到了将光芯片引入太空。
NBD:作为卫星的超级大脑,计算载荷的研制进展如何?
刘京晶:光计算主要依托于硅光材料,光子器件对辐射引起的电子翻转不敏感,适合像太空这样的极端环境;光计算可以比电计算更快速、更高效地完成矩阵乘加运算,而AI(人工智能)推理和训练的过程有大量的矩阵乘加。正因如此,在AI大模型爆发的今天,光计算不仅能在地面数据中心发挥作用,更是抢占未来太空计算载荷制高点的下一代布局。
当然,光计算目前更擅长线性运算,处理例如大模型中的非线性激活函数之类的复杂非线性运算时仍有局限。因此,现阶段我们在加速光计算载荷研制的同时,仍以成熟电子芯片为主,保障现有算力需求。
NBD:现在业界也开始讨论量子计算方向,在太空算力领域会如何应用?
刘京晶:量子计算的硬件路线有许多种,超导电路、离子阱、中性原子、光子等体系都可以承载量子比特。
量子计算目前面临的最大挑战是“环境敏感性”。量子态极其脆弱,极易受电磁干扰和热噪声影响,因此量子计算机必须运行在极低温、高真空的环境中,而太空环境恰恰符合,这为未来发展太空量子计算提供了更多可能,这也是我们希望持续探索的方向。
NBD:要实现高算力必然伴随着高能耗,也需要更高成本,如何破解产业化的不可能三角?
刘京晶:太空算力的能源供给主要依靠太阳能板,行业内也在寻找多种破解之道。马斯克曾尝试使用晶硅降低成本,但晶硅在航天应用中存在明显短板:转换效率较低导致电池片面积需求增大,且抗辐射与抗衰减能力不足。
目前,我们正在同时探索几条路线,比如在异质结上刷上一层钙钛矿,尽管钙钛矿怕氧、怕气、怕高温,但这种新型的光伏技术具备轻量化和柔性特质,能够适应卫星包络的机械折叠与卷轴展开机制,支撑大算力载荷的长期运行。
另一个思路是探索传统材料砷化镓的降本路线,我们通过工艺优化、结构设计、自动化设备来压低单位成本,也不失为一种务实的折中方案,以应对算力大功率供电需求。
NBD:除了突破计算能力与能源供给的核心瓶颈外,规模化落地还高度依赖产业链协同,当前太空计算产业正处于从单星验证迈向星座组网的起步阶段,上下游企业的参与度如何?
刘京晶:过去,航天技术沉淀在科研院所里,相对缺乏市场化的土壤。而对于商业航天来说,技术只是起点,下一步还要考虑工程化落地和商业闭环。
现在,我们要把地面上成熟的工业技术经过航天标准的改良,应用到太空领域。这需要企业去打通链路,用市场化的机制激活存量的工业产能,产能扩大进一步降低成本,形成良性互动。我们愿意做这块敲门砖,联合产业链上下游,推动中国工业上天。事实证明,有行业影响力的企业可以在成本控制、供应链整合和快速迭代上产生价值。当然,这条路离不开政府的背书与支持。
NBD:这会是一种怎样的商业模式?
刘京晶:过去,卫星往往是“定制产品”,成本高昂且封闭。现在我们要做的,是打造一个低成本、通用化的卫星开放平台,将卫星做成一种标准化的“货架产品”。对产业而言,它为地面工业企业验证产品是否适应太空环境,提供从0到1的入场券。
目前,很多企业已经表现出了浓厚兴趣。我们作为“长三角创新联合体”的链主企业,同时也是“太空计算服务专委会”的常务理事单位,我们不是单纯去制定标准,而是坚持以客户需求为导向。这种模式彻底打破了以往的科研导向,用真实的市场需求反向推动技术和产业的发展。
NBD:目前,天数天算(航天领域的一种新型数据处理模式)有哪些可以落地的应用场景?
刘京晶:比如在机器人领域,通过链路实时调用在轨算力,机器人本体可以在地面完成感知、决策与动作输出。它验证了在完全无网络、无人环境下,“天基算力 + 地面终端”方式可以实现智能调度。同时,太空算力能帮助机器人在南极科考、沙漠矿区、远洋孤岛等场景实现无人自主作业。
当然,我们部署的太空计算能力并非仅服务于少数极端场景,而是要面向所有的陆海空天硅基智能体,为所有的无人机、无人车、无人船和机器人提供即时的智能算力。在未来,每一个机器人都将成为一个终端,按需调用太空算力。用户无需感知背后的复杂技术,只需像选择流量套餐一样,根据任务需求选择算力服务。
NBD:如何实现按需调用太空算力?未来会不会有太空Token(词元)的计费模式?
刘京晶:正如城市交通需要红绿灯和调度中心,未来的太空必然是“自动驾驶”的时代,也就是一个庞大的“天基智能体”,它将整个星座网络视为一个整体,自动调度任务。
当端侧发出指令,这个智能体会自动决定是在端侧简单预处理,还是直接调用天基大模型进行复杂推理,抑或是分发至其他节点。这一切都是全自动的,无需人为干预。
随着大模型部署上天,在轨计算并把分析结果传回地面,就会产生太空Token。接下来,太空Token也会和地面Token打通,形成一个完整的Token工厂。
NBD:什么场景下一定会用到太空Token?
刘京晶:有两大边界是地面Token提供不了的。第一是物理边界,在南极、远洋孤岛等无网覆盖区,只有通过天基链路才能实现智能交互;第二是数据边界,许多高价值数据仅在太空中产生。
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封面图片来源:受访者提供
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