太空争夺战已经打响。
今年11月,美国Starcloud公司通过SpaceX猎鹰9号火箭成功发射搭载英伟达H100 GPU的Starcloud-1小型卫星,完成了数据中心级GPU在轨实验。这场技术实验,将“太空高算力AI时代”从概念正式推向大众视野。
从2018年特斯拉跑车上天到大批量发射星链卫星,再到搭载GPU芯片上天,马斯克的野心已经显露无疑——他想要率先实现太空算力中心。
而在地球的另一端,一支科研基因强劲的中国团队,早已在这条路上深耕多年。
在2025年6月,一支起源自中科院的团队便在《Engineering》上系统论证了将超算送入轨道必须攻克的辐射、散热、应用三大技术难关。文章的主要作者包括北京中科天算科技有限公司(简称“中科天算”)的创始人刘垚圻和国家杰出青年科学基金获得者韩银和等专家。

更引人注目的是已经走出实验室的硬核成果。在外界关注美国实验卫星时,中科天算自主研发的最新星载智能计算机已完成地面验证,算力高达3000 TOPS。团队核心成员表示:“国外的GPU上天更多是初步技术验证,而我们能打造一款高可靠低功耗的成熟星载计算机产品,算力达到几千TOPS,真正实现算力跃迁。”
近日,张通社独家对话中科天算创始人刘垚圻,探究这支年轻团队如何从国家实验室走向商业航天前沿,重新定义“太空超算”规则?
中科天算的故事,要从一位优秀科研者说起。
1995年出生的刘垚圻,于中科院计算技术研究所(以下简称“计算所”)完成硕士至博士后的系统学习,期间承接多项核心科研项目。在迈向工作岗位之后,他经历了人生中尤为关键的一次转向:将研究方向从成熟的通信卫星,转向前沿的计算卫星。

中科天算创始人刘垚圻
这并非一时冲动。“第四次工业革命的核心是算力,而算力的下一片疆域,就在太空。”在刘垚圻看来,从地面互联网到太空超算,是一场必然的产业跃迁。
事实上,这次“越轨”是一次有根基的跳跃。
计算所在算力领域底蕴深厚,其研制的109机、717机曾在"两弹一星"时期提供重要算力支撑,而在天基计算领域,计算所也已经取得了突出的成果。公开信息显示,早在2019年计算所就开启了"AI芯片太空应用"课题研究,探索将高性能AI芯片应用于太空环境的可能性。
计算所第一款技术验证产品一一极光1000星载智能机于2022年搭载国产高性能AI芯片成功发射,并稳定在轨运行超千天,完成了国内首次高性能AI计算系统的在轨长周期验证,后续成功研制了单节点POPS级的星载计算机,首次构建了基于国产高性能大算力芯片上天的技术体系。
然而,就在团队进一步验证“三机协同”计算架构,探索太空分布式算力时,刘垚圻看到了另一种速度。
彼时,商业航天浪潮已起。市场上的一些团队正在加速入局,“他们流程迅速、效率很高。”这让他陷入了思考。虽然团队最早研究计算卫星,但是如果不能与市场的效率相结合,顶尖技术什么时候才能实现最终的技术普惠呢?
产业化,势在必行。而将尖端技术推向市场,本就是计算所的传统。中科院系统曾培育出市值2万亿科技企业集群,计算所占据近1.2万亿。
于是,中科天算于2024年6月在北京正式成立了。其核心骨干来自中国科学院、航天科技、航天科工、之江实验室、华为、新华三等顶尖机构院所,具有深厚的“互联网航天”基因。
商业化运行后,这家年轻的公司迅速崭露头角。公司成立仅一年,便实现超过千万元的营收。由于技术领先、营收落地,中科天算也赢得了资本的青睐。上海未来产业基金、奇绩创坛等知名机构投资数千万元,下注未来的太空算力生态。

图源企查查
在波澜壮阔的商业航天赛道上,中科天算跑出了令人瞩目的“天算速度”。
中科天算的产品布局,是一场围绕算力的持续攻坚。目前,公司已经形成以“星载智能机”为核心硬件底座,“试验实训平台”支撑近期现金流,构建“太空算力服务”未来生态的完整业务体系。
在星载智能机领域,中科天算形成了极光1000、极光2000以及极光5000的产品阵列。

从功能来看,极光1000主要解决了“从无到有”的问题。作为国内首款专为人工智能计算设计的星载智能机,极光1000与寒武纪合作,首次验证了基于商用器件(COTS)在太空极端环境下的长期可靠性。它稳定在轨运行已超千天,为后续研发提供信息,奠定数据基础。
极光2000则是从单机到协同的成果。2022年,团队意识到单机算力存在天花板,启动了“三机协同”项目。该智能机于2023年1月成功发射验证,为未来的分布式太空计算网络打下了基础。
真正的跨越是极光5000,它的目标是成为“天基超算”。其设计算力高达3000 TOPS,远超当前国内外公开的最高水平。极光5000的诞生,解决了太空计算的几大固有难题。首先,将全尺寸国产GPU送入轨道以奠定算力基础。其次,创新研发流体回路主动散热系统,解决真空环境下的散热难题。此外,构建贯穿芯片至软件的多级容错体系,确保系统在强辐射环境中的极致可靠。此外,这款产品不做非标定制演示,而是瞄准标准化量产,为构建在轨智能生态铺路。
让算力产生智能的关键,在于与之协同的“极光天基大模型”(JigongGPT)。这款大模型在2024年完成在轨验证,使卫星能从简单拍照进化为主动思考。这意味着,卫星不再需要传回海量图片,而是直接给出分析结论,将响应时间从天级缩短到分钟级。
在仰望星空的同时,中科天算同样深耕商业化的土壤。目前,其“实验实训平台”已成为公司稳健的现金来源。该平台为客户提供了高保真的地面在轨模拟环境,使客户能在算法上天前完成充分验证。目前已成功开拓了高校与科研院所市场,支撑千万级年营收。
值得一提的是,为了保护核心技术,中科天算已经构建了专利壁垒。公司围绕容错设计、散热机制、芯片结构等关键环节,布局了20多项可诉性极强的专利。这些看似细微的专利点,正是守护其领先地位的关键壁垒。
从硬件突破到软件赋能,从技术验证到商业落地,中科天算正一步步将太空算力的宏伟蓝图,转化为可触及的现实。
毫无疑问,我们正处在一个AI算力竞争加剧的时代。
智能化浪潮催生巨大的算力需求。然而,地面数据中心在规模与能耗上,已经逼近物理极限。而太阳系中近乎无限的清洁能源,正高悬于地球上空。因此,基于太空的算力中心是不可避免的未来。
科技巨头们已达成共识:AI对电力的需求终将大到地球供不起,必须去太空。诸多AI巨头已经着手进行探索。
商业航天正迎来前所未有的爆发期。
而随着国家将商业航天列为未来产业,卫星发射已从单星试验迈向星座化部署阶段。算力星座是以天基算力节点卫星为核心,通过星间高速互联形成星座,实现数据在轨计算的太空信息基础设施,代表空天信息处理从“地面依赖”向“太空自主”的跃升。据ResearchAndMarkets预测,到2035年,全球在轨数据中心市场规模将达390亿美元。
面向这一广阔市场,中科天算规划了清晰的演进路径:首先赋能遥感卫星,实现图像在轨智能处理;其次赋能通信卫星,优化星间和星地数据流转;最终目标是构建开放的空天智能平台,让数据在轨道上直接融合、产生洞察,催生全新的太空应用生态。
为实现这一蓝图,中科天算正积极布局上海。这不仅是因为上海拥有活跃、务实的创投环境,更深层的考量在于融入中国商业航天完整的产业生态。上海聚集了涵盖从载荷研制到卫星制造再到火箭发射的全链条资源。需要强调的是,发射成本高无疑是超算上天的首要挑战,而上海正为中科天算提供规模化的搭载平台,大大降低其成本。此外,与上海创智学院共同推进的“天基大模型”项目,则为中科天算提供了顶尖的AI研发支撑。
韩银和认为,未来的算力赛道在太空。天上会有越来越多的计算装置,无论我们是在海洋在森林还是在沙漠等偏僻的地区,我们都可以得到及时的计算服务,而且所有这一切计算服务都是在天上完成的。刘垚圻表示,中科天算的终极目标,仍然是在太空建立算力中心。
到那时,中科天算将成为太空智能生态的构建者,为人类面对的地球算力瓶颈,推开一扇天窗。
面对全球范围内逐渐升温的竞争,中科天算展现出一种东方的定力。毕竟“最终,谁能为全球用户提供稳定、高效、开放的太空算力服务,谁才能真正定义这个市场。”
对此,中科天算无疑充满信心。他们不追求最快的单点演示,而是致力于构建最可靠、可批量交付的基础模块。
人类探索神秘的太空数十载,在这片象征着前沿未来的疆域,中国力量正全力锚定领域。
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