9月11日,2026浦江创新论坛,东方天算发布“明珠星座计划”:以吉瓦级天基计算星座为长期目标,计划2030年建成全球覆盖、天地协同、自主可控的太空智能算力基础设施。
9月12日,2026中国算力大会在河北廊坊召开,北京经开区、天津经开区、雄安新区、廊坊市四地倡议共建京津冀太空算力产业长廊。
随着两大信号相继落地,太空算力正从“技术验证”阶段,进入政府搭台、链主招标、产能排期的工程化早期。
从“天数地算”到“天数天算”
太空算力的本质,是把计算从地面搬到近地轨道,实现从“天数地算”到“天数天算”的范式切换。
传统模式被称为“天数地算”:卫星采集原始数据,经地面站接收后回传处理。受地面站资源与传输带宽约束,超过90%的卫星数据无法完成下行。天基计算要解决的正是这一结构性瓶颈:数据在轨处理,仅回传结果,实现由“数据下行”向“信息下行”、由“地面计算”向“轨道计算”的转换。
国内进展已具实质。2025年5月,长征二号丁运载火箭以一箭十二星方式将国星宇航“星算”计划01组送入轨道,建成全球首个太空计算星座。同年11月,千问Qwen3大模型完成在轨部署,系全球首次通用大模型的天基部署与推理验证。
2026年,国星宇航联合上海交通大学完成智能体调用太空算力操控地面机器人的全链路演示。9月,“星算”02组首批8颗卫星装载启程,该计划远期规划2800颗计算卫星,目标十万P级推理算力。此前,之江实验室“三体计算星座”完成首发组网,上海“星枢计划”首发星座发布,四川“熊猫太空算力星座”启动建设。
2026年初,中国向国际电信联盟提交新增20.3万颗卫星的频率与轨道资源申请,覆盖14个星座,为迄今规模最大的一次集中申报。
海外布局同步加速。2025年11月,Starcloud-1将英伟达H100送入轨道,成为首块在轨运行的数据中心级GPU;2026年2月,该公司向美国联邦通信委员会申请部署8.8万颗算力卫星,远期规划20GW轨道算力;8月完成2.5亿美元A轮扩展融资,投后估值23亿美元,英伟达参与投资。
蓝色起源提交5.2万颗算力卫星申请,SpaceX申请规模达100万颗。加拿大Kepler已由10颗在轨卫星、约40个边缘计算模组组成当前规模最大的在轨算力集群,并获得18家商用客户。英伟达则在GTC大会发布面向太空的算力模组。
产业化的四道生死关
第三方机构测算,到2035年在轨数据中心市场规模有望达到390亿美元,年复合增速约67%。其底层逻辑在于地面数据中心正面临能源、水资源与散热的多重约束,而近地轨道可提供持续稳定的太阳能、真空辐射散热条件与全球覆盖能力。
政策层面,算力网已被纳入国家“六张网”,与水网、电网并列,《信息通信行业“十五五”规划》明确提出探索太空算力技术前瞻研究。然而,产业化的现实约束同样明确,可归纳为四重矛盾。