WAIC深度对话 | 太空算力革命进行时:东方天算刘京晶详解光计算突围与工业上天战略
2026-07-23 03:47:49未知 作者:徽声在线
每经记者:张韵 编辑:魏文艺(徽声在线)
在南极科考任务中,当传统通信网络失效时,如何保障数据计算与传输?太空算力正成为破局关键。随着低轨卫星星座加速组网,天基数据规模呈现指数级增长,太空计算已从实验室验证阶段迈向工程化落地的新纪元。
7月17日至20日举办的"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CEO刘京晶接受《每日经济新闻》专访时透露,构建太空数据中心需突破六大技术壁垒:计算架构、星地通信、能源供给、热控系统、运载发射和在轨运维。这位航天领域专家特别强调,工程化落地与商业闭环是当前最大挑战。
作为太空计算产业化先锋,东方天算已掌握三大核心技术:天基智算载荷设计、大功率新型能源系统、星地全域协同调度。针对航天产业普遍面临的高成本难题,刘京晶提出构建"空天算力产业协同生态"的解决方案,呼吁中国工业企业共同参与太空计算基础设施建设。
东方天算CEO刘京晶(左四)与团队在WAIC展台 图片来源:企业官方供图
光计算卫星:太空算力的下一代引擎
NBD:太空计算面临哪些核心挑战?
刘京晶:将数据中心送入轨道面临多重考验。计算环节需解决太空环境下的算力稳定性问题,传统电子芯片在强辐射环境中易出现单粒子效应;通信方面要突破星地数据传输瓶颈;能源系统需满足大功率载荷需求;散热设计要应对太空极端温差;发射环节需平衡运载能力与成本;在轨运维则要建立自动化管理体系。
针对计算瓶颈,我们创新性地将光芯片技术引入太空。电子器件在太空辐射中易发生数据错乱,而光子器件具有天然抗辐射优势,这为构建稳定的天基计算平台提供了可能。
NBD:作为卫星"大脑"的计算载荷有何突破?
刘京晶:基于硅光材料的光计算系统具有三大优势:其一,光子器件不受辐射引起的电子翻转影响;其二,光计算矩阵运算效率比电子计算提升两个数量级;其三,特别适合AI大模型的并行计算需求。当前我们正在研发的光计算载荷,运算速度可达每秒千万亿次,能满足复杂场景的实时处理需求。
不过光计算也存在局限,在处理非线性运算时仍需电子芯片辅助。因此我们采用异构计算架构,在保障现有算力的同时,逐步提升光计算占比。
NBD:量子计算在太空领域有何应用前景?
刘京晶:量子计算的硬件实现路径多样,包括超导电路、离子阱、光子系统等。其核心挑战在于量子态的脆弱性——任何微小扰动都会导致计算错误。
太空环境恰好具备量子计算所需的极端条件:近绝对零度的宇宙背景温度、高真空状态、微重力环境。这为发展太空量子计算提供了独特优势,也是我们重点布局的前沿方向。
工业上天:破解太空计算成本困局
NBD:如何平衡高算力与高能耗的矛盾?
刘京晶:太空计算的能源供给主要依赖太阳能,但传统晶硅电池存在效率瓶颈。我们正在探索三条技术路线:其一,钙钛矿/异质结叠层电池,通过材料创新提升转换效率;其二,砷化镓电池的工艺优化,通过自动化生产降低成本;其三,动态能源管理系统,根据任务需求智能调配功率。
最新研发的柔性钙钛矿电池已实现32%的实验室转换效率,且重量比传统电池减轻40%,特别适合卫星的折叠展开机构设计。
在砷化镓电池降本方面,我们通过改进MOCVD外延工艺、优化电极结构,使单位成本下降35%,已具备大规模应用条件。
NBD:产业链协同发展现状如何?
刘京晶:商业航天需要构建"技术-工程-商业"的完整闭环。过去航天技术主要封闭在科研体系内,现在我们要将地面工业技术进行航天适应性改造。
作为长三角创新联合体的牵头企业,我们正在建立太空计算标准体系,推动工业级产品向航天级转化。例如将5G通信技术改造为星地链路,把工业服务器升级为抗辐射计算平台。这种模式已吸引多家龙头企业参与,形成年产能超100颗卫星的产业集群。
NBD:这种协同将带来哪些变革?
刘京晶:我们正在打造太空计算开放平台,将卫星设计为标准化模块。企业可以像搭积木一样组合功能模块,快速验证产品太空适应性。这种模式使卫星研发周期缩短60%,成本降低45%。
目前已有37家企业加入我们的产业联盟,涵盖新材料、芯片、通信等多个领域。通过共享测试设施、联合技术研发,正在形成具有国际竞争力的太空计算产业集群。
太空Token:开启智能交互新纪元
NBD:天数天算有哪些应用场景?
刘京晶:在南极科考站,我们的系统已实现机器人自主作业。通过调用在轨算力,机器人可完成冰层厚度检测、气象数据采集等任务,全程无需地面干预。在沙漠矿区,搭载太空算力的无人机群可实时分析矿藏分布,指导无人挖机作业。
更广阔的应用前景在于构建"天基智能体"网络。未来所有无人机、无人船、智能汽车都将接入太空计算平台,按需调用算力资源。用户只需像购买手机流量一样选择服务套餐,无需关心技术实现细节。
NBD:如何实现算力的按需调用?
刘京晶:我们正在开发太空智能调度系统,其工作原理类似于城市交通大脑。当终端设备发出请求,系统会自动判断任务类型:简单计算在本地处理,复杂任务上传至天基大模型,需要协同的任务分发至邻近节点。
这个过程中会产生太空Token作为计算凭证。例如处理一张卫星图像可能需要10个Token,运行一次AI模型需要1000个Token。未来太空Token将与地面计算资源打通,形成全球统一的智能计算市场。
NBD:哪些场景必须使用太空Token?
刘京晶:主要涉及两类特殊需求:其一是物理隔离场景,如远洋航行、极地科考等无网络覆盖区域;其二是数据安全场景,某些高敏感数据只能在太空处理。据测算,到2030年太空计算市场规模将突破千亿元,其中60%的需求来自这些特殊场景。
我们正在与金融、能源、交通等行业合作,开发定制化太空计算解决方案。例如为海上钻井平台提供实时地质分析,为智能电网提供灾害预警服务等。
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