
地面不够用了,算力真要上天了
最近,工信部放出了一个信号:我国将扎实有序推动太空算力产业发展。
不是空喊口号,是真刀真枪地要干了。
先说清楚,什么叫太空算力。
一句话:把数据中心搬上天,让卫星自己会算账,不再当“数据快递员”。
传统模式很蠢。卫星在天上拼命拍、拼命采,攒了一堆数据,只能等飞到地面站上空的时候往回传。过站时间就那么几分钟,传不完的数据要么扔掉,要么压着等下一圈。一颗满负荷运行的卫星能产生海量数据,但最终传回地面的不到10%。
90%的数据被白白浪费。
这不光是浪费带宽,更是浪费发射成本,浪费轨道资源,浪费一切。
现在要把算力搬到天上去。数据采集完就在轨处理,处理完只把结论传回来。原来几个小时才能拿到的情报,现在几秒钟就出结果。
这就是“天数天算”。
为什么非得上天?地面不够用了吗?
答案是:地面真不够用了。
2025年,我国算力中心耗电量达1960亿度,同比增速18.1%,远超全社会用电量增速。
一座超大型数据中心年用电量相当于一座小型城市居民用电量的总和。预计到2030年,如果AI继续这么疯下去,算力中心用电量可能占到全社会用电量的3.7%到5.3%。
电不够用,水不够冷,地不够建。
这就是地面算力的三重死结。
而太空呢?太阳能几乎是无限的,24小时不间断供电;真空环境自带深冷散热,不需要烧水降温;轨道上地皮不要钱,想铺多大铺多大。
这就是太空算力的底层逻辑:用空间换能耗,用轨道换土地。
再看看各家的动作。
中国这边,工信部信息通信发展司副司长赵策已经明确表态:我国逐步开展太空算力组网建设和先导验证,加速星载智算芯片和星间激光通信等技术攻关,试验星在轨验证、大模型在轨部署稳步推进。
国家航天局商业航天司副司长于国斌也透露,国家航天局已牵头组织太空智能计算星座的全面可行性研究和预项目评估,各项工作正在有序推进。
4月3日,2026太空算力产业大会上,业界首个“太空算力专业委员会”正式成立,“北京太空算力创新中心”启动筹建。
同时发布的“揭榜挂帅”项目,聚焦可回收火箭、太空光伏、激光通信、抗辐照芯片等核心环节,计划支持10个项目,单个项目最高资助1000万元。
中兴通讯、京东方、银河航天、蓝箭航天、浪潮信息等一批企业已经上台揭榜。
这架势,不是搞科研写论文,是奔着产业化去的。
具体怎么干?
国星宇航牵头的“星算”计划,目标是构建2800颗算力卫星组网的天基算力网络。
之江实验室的“三体计算星座”,千星规模,建成后总算力可达1000POPS。
去年5月14日,首批12颗计算卫星已经入轨,这是人类首次在近地轨道构建起分布式算力网络。
北京也在加速布局。北京星辰未来空间技术研究院的规划分了三个阶段:2025到2027年突破能源与散热等关键技术,建设一期算力星座;2028到2030年突破在轨组装建造等关键技术,降低成本。
一句话:中国是率先实现太空计算星座在轨组网运行的国家。
再看美国那边。
马斯克是什么玩法?
SpaceX已经向FCC提交申请,计划搭建最多由100万颗卫星组成的轨道数据中心星座,专门用于AI应用。
百万颗卫星,这是什么概念?全球目前在轨工作的卫星总数不过几千颗。马斯克一张嘴就是百万级。
他还有更狂的账:如果SpaceX每年能向近地轨道发射百万吨级的有效载荷,每颗卫星承载约100千瓦的专用AI算力,那么每年新增的算力规模将高达100吉瓦——相当于当下全球数百个超大规模数据中心总算力的数倍。
马斯克自己放话说:36个月内,太空将成为部署人工智能的最便宜去处。
这还不是吹牛。SpaceX的星舰已经常态化运作,发射成本断崖式下跌。每公斤运载成本往地面海运的水平逼近,重达数吨的“太空机舱”发射成本不再高不可攀。
英伟达也没闲着。它投资的初创公司Starcloud,已经用SpaceX火箭把搭载H100 GPU的卫星送上了天,计划在轨道上运行谷歌的开源模型Gemma。
谷歌更是直接宣布启动“捕日者计划”,拟在2027年初发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星,把AI算力部署到太空。
谷歌CEO皮查伊说得很直白:十年内,太空数据中心或将成为常态。
亚马逊AWS也不甘落后。AWS与雷神公司达成战略合作,把卫星星座作为分布式太空数据中心,每颗卫星都是边缘计算节点。
贝佐斯的蓝色起源也组建了团队,花了一年多时间开发轨道AI数据中心技术。
美国那边,马斯克铺星链,谷歌上TPU,亚马逊搞云,英伟达出芯片。整套产业链齐了。
中美两边的打法,差距在哪?
美国走的是垂直整合的路子。SpaceX自己有火箭、有星链、有融资渠道,估值已经飙到8000亿美元,IPO传言不断。
从火箭到卫星到芯片到算力,马斯克一个闭环全包了。
中国走的是生态协同。工信部牵头,国家航天局支持,地方政府配套,企业揭榜挂帅,产学研一起上。
美国强在单点突破,中国强在体系推进。
但不管哪条路,共同的敌人是“算通热能”四个字。
国星宇航首席运营官刘京晶概括得很准:算——高性能抗辐照芯片;通——高速稳定的激光建链;热——超高热流密度的散热;能——大规模新型能源供电系统。
每一个都是硬骨头。
先说散热。地面上,数据中心靠空调吹、靠水冷板。但在真空里,风冷直接失效,只能靠结构复杂的液体循环散热。从芯片的热量怎么导出来,到导热垫片的软硬选择,再到液冷板的微通道设计、循环泵的可靠性——这是一个需要大量验证的系统性科学问题。
再说抗辐照。太空里高能粒子乱飞,一颗几百瓦功耗的高性能交换芯片,随时可能被单粒子翻转干宕机。
地面上一个机架能跑几千瓦,天上的卫星整颗加起来都不到这个数。
还有发射能力。蓝箭航天朱雀三号总设计师张晓东坦言:要满足卫星发射部署要求,我国未来一段时间年均要发射约500枚中大型运载火箭。
500枚什么概念?目前全球一年也就发射100多枚。
最后是组网调度。中国科学院院士陆建华点出了一个致命问题:如果延续机械化堆叠思维,只靠海量发射来建系统,却解决不了云网分离和算力难以即取即用的架构缺陷,庞大的在轨规模最终会沦为无人买单的沉没资产。
以现役遥感星座为例,高达90%的卫星在轨空转,算力资源极度错配。一边是低空经济和海洋服务等场景急需算力供给,一边是卫星在天上闲着没事干。
这不就是“卫星版的房地产泡沫”吗?
轨道上堆了一堆卫星,没人用,用不起,最后变成太空垃圾。
所以陆建华提了“智慧天网+太空算力”的思路,要构筑“简快好省”的天地一体通算网络架构。
这是大实话。
那么,这场太空算力竞赛,到底在争什么?
很多人以为是争技术,是争发射能力,是争卫星数量。
错了。
太空算力的本质,是数字经济的底层基础设施。谁掌握了天基算力网络,谁就掌握了全球数据的实时处理能力。
应急救灾、海洋观测、极地探索、自动驾驶、低空经济——这些场景都要求全球无缝覆盖、低延迟、高可靠。
地面上建多少数据中心都做不到全球覆盖。但一个天基算力星座,可以做到。
这才是真正的战略价值。
更关键的是,太空算力不依赖于任何国家的电网、任何国家的土地、任何国家的水资源。
它把数字主权从地面上拔了起来,放到了谁都无法垄断的轨道上。
这就是为什么中美欧都在拼命布局。
中国的优势在哪?
先发的组网优势。全球首个整轨互联的太空计算星座,中国已经拿下。
完整的产业链。从芯片到卫星到火箭到应用,国内都有企业在做。
政策的有力推动。工信部、国家航天局、地方政府三级联动,“揭榜挂帅”机制直接把真金白银砸到企业手里。
但也必须清醒。
马斯克的百万卫星计划如果落地,算力规模将是一个数量级的碾压。
SpaceX的发射成本已经低到让人绝望。
星间激光通信、抗辐照芯片、太空散热——每一个关键技术环节,美国都跑在前面。
差距不是没有,而是很大。
但差距不可怕,可怕的是看不清差距。
从地面到太空,算力正在经历一场升维。
这不是科幻,是正在发生的产业革命。
谁能率先建成天地一体的算力网络,谁就能在AI时代拿到最硬的一张入场券。
地面不够用了。
算力,真的要上天了













