9月20日12时03分,力箭一号遥十八运载火箭以“一箭9星”方式,将“超智算一号”等卫星送入预定轨道。
这次发射呈现出在轨卫星的一项新变化:计算能力正在进入卫星的核心载荷,卫星从数据采集终端向计算节点演进。
“超智算一号”搭载光学遥感和AI计算载荷。
据项目方介绍,卫星可以在轨处理影像、识别目标,只将筛选后的高价值数据传回地面,部分场景的数据响应时间可由数小时压缩至分钟级。
同箭入轨的鹏城首发星,将5G非地面网络基站、核心网、星载AI计算以及激光、微波通信载荷集成在一颗卫星上,验证通信、感知和计算的在轨协同。
一天前,株洲太空星际PIESAT-2 13至16星进入预定轨道。这批SAR卫星搭载星上智能处理和任务规划载荷,可以直接在轨解译遥感数据,再向地面输出应用结果。
两天内,多颗具备在轨处理能力的卫星密集入轨。太空算力的验证正从科研示范走向商业化、工程化部署,也给商业卫星和火箭发射带来了新的任务来源。
卫星数据处理是太空算力当前最明确的应用方向。
卫星经过单个地面站时,有效通信窗口通常只有约10分钟,高分辨率遥感卫星一次生成的原始影像可能达到数百GB。
有限的通信窗口和持续增长的数据量,使星地传输成为遥感应用的效率瓶颈。之江实验室此前披露,受限于地面站资源和带宽,约九成卫星数据未能传回地面,遥感数据平均回传时间超过一小时。
在轨计算可以先识别火点、船舶、洪水范围或地表变化,再将坐标、范围和分析结果传回地面。这种处理方式能够压缩数据量,缩短卫星观测与地面决策之间的时间。
应急救灾、海洋巡查、自然资源管理和生态监测对数据时效要求较高,也最容易体现分钟级响应的价值。这些场景将成为太空算力率先落地的市场。
国内相关探索已经从单颗卫星延伸至计算星座。
2025年发射的三体计算星座首批12颗卫星,单星最高算力达到744TOPS,整体在轨算力达到5POPS。此后,首批卫星实现了星间激光建链,并部署了11个AI模型在轨运行。
星间组网扩大了太空算力的应用边界。多颗卫星可以共享计算和存储资源,在轨分配任务,按照不同区域和场景调用算法。模型部署、任务调度和数据协同由此成为计算卫星的新能力。
这种变化也在重构商业航天的需求结构。算力卫星需要更高性能的处理器、更稳定的电源、更快的星间通信以及持续更新的软件系统,需求将沿着卫星平台、星载芯片、激光通信、操作系统和数据服务向产业链传导。
工程能力决定太空算力的扩张速度。
真空环境主要依靠辐射散热,高密度计算会增加卫星的热控制压力。抗辐照芯片、电源系统和高速星间通信,也直接影响计算载荷的性能与寿命。
发射能力决定计算节点的部署成本和组网效率。可重复使用火箭、批量化卫星制造和标准化搭载,将成为太空算力扩大规模的重要基础。
太空算力正在给商业航天增加一层新的价值。火箭负责把计算节点送入轨道,卫星完成数据采集和处理,星间网络连接分散的算力,地面应用承接最终结果。
这条链路把商业航天的竞争从卫星数量延伸到数据处理效率。
随着更多计算卫星进入轨道,能够更快形成组网能力、匹配高时效场景并持续交付数据服务的参与者,将掌握太空算力的产业主动权。
