两天两发、七地抢位:辰光一号上天!太空算力全国竞赛已启动?

问AI · 太空算力路线各异,哪个地方占据先天优势?
7月24日7时33分,力箭一号遥十五运载火箭在东风商业航天创新试验区点火升空,一箭将5颗卫星送入预定轨道。
5颗卫星为天仪48星、甘德一号01星、西光贰号03星、吉天星A-04星和应龙风光一号卫星。
这次发射里,最受关注的卫星之一,是天仪48星,这也是轨道辰光的首颗技术试验星——辰光一号。
辰光一号由轨道辰光承担总体设计,天仪空间负责研制。
卫星搭载商用算力服务器、空间聚光型太阳能电池、石墨烯柔性辐冷板等设备,单星算力目标达到1 PTOPS。
接下来,它将在轨验证太空数据中心最基础、也最难绕过去的几个问题:服务器能否正常工作,电从哪里来,芯片产生的热量怎么排出去。
同一发火箭上还有两颗带有明显太空计算色彩的卫星。
西光贰号03星搭载了智能AI计算载荷和多个星载模型,吉天星A-04星则是之江实验室联合多家单位研制的智能计算卫星。
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一枚火箭上的5颗卫星,至少3颗与星上智能和太空计算有关。
把这一周的几次发射放在一起看,我国太空算力卫星已经出现集中上天的迹象。
因为就在两天前,7月22日,引力一号遥四火箭从东海海域发射,将西光贰号01星,也就是彩云高光谱01星送入轨道。
这颗卫星搭载248 TOPS星载算力和高光谱行业模型,可以在天上完成数据预处理、目标识别和信息提取。
卫星飞过河流和矿区以后,可以先判断哪里值得关注,再把结果和重点光谱数据传回地面,不必等待所有原始数据完成下传。
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两天内,两发固体火箭接连把几颗算力卫星送入轨道,确实蛮热闹。
再把时间稍微往前拉,会发现这一轮的动静,远不止这几颗卫星。
7月18日,上海发布旗舰级太空算力星座工程“星枢计划”;7月22日,成都举办太空算力产业生态大会,发布141条场景机会,其中需求侧41条、供给侧100条;7月23日,浙江把“建设太空计算基础设施”写进《“十五五”数字浙江建设规划》;7月24日,辰光一号升空,东方天算又公布了200亿元意向授信。
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政策、卫星、星座、应用场景和金融资源,集中在一个星期里冒了出来。
老颜觉得,中国太空算力的全国竞赛确实已经启动。
不过这里说的是启动,距离产业成熟还有很长一段路。

这场竞赛,从去年的一箭十二星就开始了

2025年5月14日,长征二号丁运载火箭一箭发射12颗计算卫星。
这既是之江实验室“三体计算星座”的首发任务,也是国星宇航“星算计划”的首次发射。
12颗卫星单星最高算力744 TOPS,整体在轨算力5 POPS,还搭载了80亿参数天基模型和星间通信系统。
这次任务要验证的,是12颗卫星能否在轨分工。
一颗卫星接收任务后,可以调用其他卫星的计算和存储资源,处理结果再通过星间链路传送,不必每颗卫星都独立完成全部工作。
经过几个月测试,这12颗卫星已经实现多个计算节点协同运行,完成10个人工智能模型和应用的在轨部署。
在一次天文观测任务中,模型把每天数百兆字节的数据压缩到几十千字节,处理时间也从数小时缩短到数秒。
数据在天上先筛一遍,地面不必等待大量原始数据全部下传,可以更快拿到重点内容和初步结果。
到了2026年7月,国内太空算力的几条路线已经逐渐分开。
之江实验室和国星宇航继续推进计算卫星组网;轨道辰光把重点放在服务器、能源和散热的在轨验证;中科西光则把算力装进高光谱卫星,先处理水体、矿区等具体业务产生的数据。
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都叫太空算力,做的是四种生意

现在只要卫星上装了一块AI芯片,似乎都可以往“太空算力”上靠。
这样的分类太粗,容易把完全不同的技术和商业路径混在一起。
目前国内玩家大致走出了四条路线。

第一条路,遥感卫星自己读片

中科西光走的是这条路线。
西光贰号01星一边获取高光谱数据,一边在轨运行水体泥沙、矿区变化等行业模型。
它要做的事情很具体:卫星拍完以后,先把自己产生的数据处理一遍。
这类卫星不追求把算力数字做得特别大,先解决遥感业务里的实际问题。
矿山、水利、农业和生态部门通常不想购买一大包原始数据,更不会自己研究每个像素的光谱曲线。
他们关心的是哪里发生了变化,变化到了什么程度,哪些位置需要尽快派人去看。
卫星在天上先完成筛选,客户收到的除了图像,还有初步判断和重点区域。
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第二条路,多颗计算卫星在轨组网

之江实验室和国星宇航已经走在前面。
单颗计算卫星可以处理自己的任务,多颗卫星连起来以后,算力、存储和网络资源可以相互调用。
一颗卫星忙不过来,可以把部分任务交给附近的计算节点;其他遥感卫星算力不足,也可以通过星间链路把数据送到计算星座处理。
浙江这次把太空计算基础设施写进省级“十五五”规划,手里已经有12颗在轨计算卫星和一批测试结果。
规划里还提出建立一体化算力监测调度平台,推动城市、行业和跨区域算力调度。
太空计算基础设施被放进这一章节,说明浙江已经开始考虑一件更具体的事:轨道上的算力以后怎样接入现有调度平台,哪些任务留在地面算,哪些数据可以直接送到天上处理。
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第三条路,把服务器和数据中心搬上轨道

轨道辰光走的是体量最大的一条路线。
北京公开的太空数据中心工程计划用十年推进。
前3年先发试验星,解决供电、散热和服务器在轨运行问题,这一阶段叫“天数天算”;2028年至2030年再尝试把部分地面数据送到轨道处理,也就是“地数天算”;后面5年才会涉及卫星批量生产、持续组网和在轨建造,最终形成大规模太空数据中心。
辰光一号是这套工程送上去的第一颗技术试验星。
它目前要验证的是商用服务器、能源系统、散热设备和卫星平台能否一起工作,并在轨道环境中稳定运行。
后面的星座规模再大,也要从这些设备的测试数据一步步往下推。
媒体披露的5000颗卫星属于总体组网设想,1000 POPS则是一期算力星座的目标。
辰光一号眼下要回答的,还是一台服务器上天以后能否正常供电、稳定计算,并把热量排出去。

第四条路,尝试天基光计算

上海东方天算和光本位正在推进天基光计算卫星。
传统电子芯片的算力提高以后,功耗和发热也会跟着增加。
光计算利用光信号完成部分运算,希望减少能耗,同时缓解芯片散热压力。
今年5月,双方成立天基光计算创新中心,并启动天基光计算卫星和载荷研制。
这颗卫星目前还在研制,尚未进入在轨验证。
天基光计算能做到多大算力、功耗能降到什么程度、设备在辐射和温差环境下能运行多久,都要等卫星上天以后再看。
东方天算现在做的,是尝试给太空算力换一套更省电的计算设备。
这条路难度更高,结果也最不确定。
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七雄抢位,争的并不是同一块蛋糕

目前已经能看出七个比较明确的太空算力区域节点。
它们走的不是同一条路。
有的已经把计算卫星送上轨道,有的在搭大型工程,也有地方更看重应用场景、卫星制造和企业落地。

北京:做太空数据中心总工程

北京资源最全,人工智能、服务器、火箭、卫星、芯片、能源和测运控都能找到相应团队。
目前已经组建太空数据中心创新联合体和太空算力创新中心,辰光一号升空后,这条线正式进入在轨验证。

浙江:从计算星座走向基础设施

浙江的核心是之江实验室。
首批12颗计算卫星已经组网,并完成模型部署、星间传输和多星协同测试。
浙江这次把太空计算基础设施写进省级“十五五”规划,依托之江实验室,已经有12颗计算卫星在轨运行,也积累了一批测试结果。

上海:做星座平台和算力服务

上海推出“星枢计划”,前期先做2颗算力星和12颗边缘计算星,后续再扩展到50颗算力星、100颗边缘计算星和千星规模。
上海还提出在轨算力租赁,尝试把卫星算力变成可以按任务购买的服务。

成都:抓星座运营和应用场景

国星宇航总部位于成都,也是首批12颗计算卫星的主要研制和运营主体之一。
成都此次发布141条太空算力场景机会,把卫星、载荷、发射、融资和应用需求集中摆出来。
后面真正要看的,是其中有多少能形成合同。

西安:先做天算高光谱遥感

西安目前的代表是中科西光。
西光贰号01星把高光谱载荷、248 TOPS算力和行业模型装进同一颗卫星,先服务矿区、水体和资源调查。
它走的是专用路线,距离实际客户也更近。

无锡:用地方星座带动产业落地

无锡梁溪规划建设一轨12颗智算卫星,组网后总算力达到20P。
当地更看重卫星制造、载荷研制、星座运营和相关企业落地,希望用一个星座带出一批产业项目。

天津:把地面超算接到天上

天津的基础来自国家超级计算天津中心。
目前重点研究天基算力设施、天地组网和算力调度,核心问题是地面超算如何调用轨道资源,哪些任务放在天上算,哪些数据送回地面。
七地的差异已经比较清楚。
北京做大工程,浙江有在轨星座,上海探索算力产品,成都抓运营和场景,西安先做专业遥感,无锡争制造和项目落地,天津研究天地算力协同。
各地的切入口不同,后面要补的环节却差不多。
火箭、卫星、模型、测运控和客户,少了哪一环,太空算力都很难真正做成。
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信用开始上天,但授信不是订单

太空算力最近还有一个变化,银行开始进场。
轨道辰光在完成Pre-A1轮融资后,与12家金融机构签署战略授信协议或取得授信意向函,合计577亿元。
东方天算近日也宣布,获得招商银行、交通银行等机构合计200亿元意向授信。
两项加起来接近800亿元,数字确实很大。
但授信不等于资金已经到账,更不是企业收入。
银行最终批多少、企业能用多少,要看具体项目、资产条件、贷款审批和还款能力。
这类工程确实需要长期资金。
火箭发射、卫星批量生产、地面系统建设和后续运营,仅靠股权融资很难一直撑下去。
银行愿意先把额度摆出来,至少说明太空算力已经进入大型金融机构的项目名单。
后面还得看钱具体投到哪里:是卫星研制、火箭发射,还是地面系统和技术验证。
授信数字再大,最后也要落到发射记录、在轨数据和真实订单上。
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第一批生意,还是少搬数据

现在很多太空算力项目都在讲能源和散热。
地面数据中心耗电越来越多,土地、审批和冷却成本也在上升。
晨昏轨道可以获得较稳定的太阳能,设备产生的热量则通过辐射方式排向太空,听起来很适合部署计算设备。
真正做起来,成本并不低。
太阳能板、储能设备、辐冷板、循环泵、抗辐射设计、发射和后续补网,每一项都要花钱。
地面服务器坏了可以停机维修,设备到了几百公里高的轨道上,出了问题就没那么容易处理。
眼下更容易先做成的生意,还是“少搬数据”。
遥感卫星每天产生大量图像,其中一些受到云层遮挡,还有很多区域并没有发生明显变化。
过去要先把数据传回地面,再排队处理。
现在可以在轨判断哪里出现火点、哪里发生洪水、哪片矿区有异常,把重点结果优先传下来。
中科西光的水体泥沙模型、之江实验室的天文和遥感模型、上海星枢计划的气象与灾害监测,都在沿着这条路推进。
客户未必关心一次计算是在地面完成,还是在几百公里高的轨道上完成。
他们看的是结果能不能早一点拿到,原本要等几个小时的数据,能不能在几分钟内先给出异常位置。
太空算力现阶段最现实的用处,就藏在这段被省下来的时间里。

全国竞赛已经开场,接下来拼的是落地

太空算力正在从实验室验证走向工程化试验。
火箭开始连续搭载算力卫星,地方规划、产业项目和银行授信也跟了上来,全国已有多支队伍同时推进。
热度起来以后,数字反而要看得更谨慎。
几千颗卫星是远期规划,TOPS和POPS也受芯片架构、计算精度、功耗和统计口径影响。
单星算力、星座总算力和真正能够长期调用的有效算力,不能放在一起直接比较。几百亿元授信看着很大,最终能落下多少,也要跟着具体项目走。
接下来,辰光一号要拿出能源、散热和服务器在轨运行的数据;三体计算星座需要继续补充卫星和实际任务;中科西光要证明一套模型换到其他地区以后还能用;上海和东方天算则要先把规划中的卫星送上去。
这些项目进度不同,最后都要碰到同样的问题:火箭运力够不够,设备能稳定运行多久,星上处理到底能省下多少时间,客户愿不愿意为这部分效率付钱。
地方政府现在争的是项目、企业和产业位置。
等第一批卫星运行一段时间,服务合同逐步落地,哪些项目真正进入了工程建设,哪些还停留在规划和招商阶段,也就看得清楚了。