把数据中心“搬”上太空:光电人的下一片蓝海

作者:拓荒牛 分类:默认分类 时间:2026-04-14 05:10
开说 - 企业数字化部

4月3日,北京亦庄。一场名为“2026太空算力产业大会”的会议,把“太空算力”这四个字第一次大规模推到了公众面前。工信部信息通信发展司副司长赵策在会上说了一句分量很重的话:“太空算力具有在轨实时处理、低成本能源、广域覆盖等多方面优势,具有战略价值和产业前景。”

紧接着,4月7日,商业航天板块逆势爆发,巨力索具、航天电器等8股涨停。太空算力概念股单日合计总市值近4000亿元。A股已经用自己的方式做出了回应。

这不是概念炒作。这是一条正在成形的万亿赛道。

为什么要把算力送上天?

算力正在吞噬能源。

国际能源署的数据让人心惊:到2030年,全球数据中心耗电量预计占全社会用电量的5.3%以上。一座智算中心的年耗电量,相当于一座中型城市的全部用电量。

更棘手的是散热。GPU集群的功耗密度远超传统服务器,风冷不够用水冷,水冷不够用液冷,液冷还不够——散热成本已经占到数据中心运营成本的40%以上。每新增一万卡GPU,配套散热设施的投入就要增加数亿元。国际能源署测算,全球数据中心冷却系统每年消耗的淡水相当于100个西湖的蓄水量。

太空方案提供了一个完全不同的解法。在太空中,太阳能取之不尽,真空环境自带“零成本散热”。浙商证券的一份专题报告测算了一个惊人的数据:建设同等规模的数据中心,太空方案十年期核心成本约820万美元,仅为地面方案约1.67亿美元的5%。

这就是太空算力的底层逻辑——它不是把算力搬到天上表演,而是把地面算力最难解决的两个问题——能源和散热——用太空环境一次性解决掉。

工信部在大会上透露,我国已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,多项星座组网计划有序开展,试验星在轨验证、大模型在轨部署稳步推进。2026年全球太空算力市场规模预计达249.4亿美元,2026-2035年复合增长率高达15.08%。

没有光,太空算力寸步难行

太空算力有两个技术命门:星载计算和星间传输。

计算靠抗辐射芯片,传输靠激光——星间激光通信是太空算力星座的“神经系统”。

2026年3月,中国航天科工集团二院25所发布消息,其研制的星间激光通信终端已成功应用于低轨卫星星座,实现了星间百兆级数据实时传输。4月初,中国移动研究院联合业界国内首次实现了“星间激光+星地微波”多模态融合接续传输。微厘空间02组卫星搭载了中国电科34所研制的32个星间激光通信载荷,这是该载荷第二次实现批量生产并成功入轨,标志着相关技术正由单星验证阶段迈向规模化应用阶段。

与此同时,工信部明确要求推动星载抗辐射芯片、星间激光通信等技术和产品研发,围绕遥感实时处理、通信增强、时空信息等场景发掘太空算力应用,加快太空算力产业生态培育。

还有一个容易被忽略的信号:北京经开区在大会上发布了“太空算力关键共性技术攻关榜单”,聚焦可回收火箭、太空光伏、激光通信、抗辐照芯片等产业链核心环节,并推动太空算力创新中心落地亦庄。激光通信被列为关键共性技术——这意味着,在太空算力这条赛道上,光通信不是“可选项”,是“必选项”。

算力上天之后,光通信的“战场”变了

太空算力一旦规模化部署,对光通信的需求将远超想象。

低轨卫星星座动辄成千上万颗卫星,每颗卫星都需要星间激光链路和星地激光链路。这些链路不是“辅助配件”,而是整个太空算力网络的血脉——没有它们,算力只能被困在单颗卫星里,无法形成星座级的算力池。

中国信息通信研究院云大所副所长李洁在会上介绍,业界首个太空算力产业协同平台“太空算力专业委员会”已正式成立,将围绕战略研究、技术攻关、标准研制等方向推进相关工作。

此外,多家机构预测,到2035年,全球在轨数据中心市场规模将达390亿美元,复合年增长率高达67.4%。万联证券最新研报指出,太空算力有望成为AI基础设施建设的重要发展方向之一,产业链涉及算力芯片、卫星通信、火箭发射等多个领域。国盛证券则认为,太空算力产业的崛起,将带动从上游核心器件到下游应用服务的全产业链价值重估。

对光通信工程师来说,这意味着一个巨大的能力跃迁。

以前做光通信,面对的是光纤——传输介质是玻璃丝,温度湿度可控,外力干扰有限。以后做光通信,面对的是太空——传输介质是真空,温度从-270℃到上百℃,卫星在高速运动,链路随时可能被遮挡。

以前的“光模块工程师”可能变成“星间激光通信系统工程师”——不仅要懂光,还要懂轨道、懂姿态控制、懂抗辐照设计、懂在轨调试。这不是“光学的延伸”,这是“光学的重构”。当算力上天,光通信也跟着上天。能在这个新赛道上“抢跑”的人,可能才是未来十年光电行业真正的稀缺资源。

太空算力才刚刚开始,但窗口不会永远开着

太空算力是一个长周期赛道,不是“今天建、明天用”的短线逻辑。政策窗口已经打开,但真正的挑战还在后面:星载AI芯片的抗辐照性能、星间激光链路的稳定性、在轨数据中心的组装与运维——每一个环节都需要突破。

但有一点是确定的:太空算力的底层技术链条中,光电技术占了至少一半。从星间激光通信到太空光伏能源,从星载光学载荷到光学抗辐照封装,每一个细分方向都是光电工程师的新战场。

在大会上,工信部官员说了三句话,值得每一位光电人反复读三遍:“强化创新驱动,加快技术攻关和工程验证。”“推动星载抗辐射芯片、星间激光通信等技术和产品研发。”“促进算力与卫星互联网等融合发展。”字字落在光电领域。

这条赛道需要懂光、懂星、懂系统的人。而这样的人,现在还远远不够。真正的壁垒不在于谁先跑出去,而在于谁能在跑出去之前,把“光”这件事做到极致。

与所有仰望星空的工程师共勉。

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