
1、太空算力不是一个产品,而是一套基础设施体系太空算力产业的建设远比发射一颗算力卫星困难得多。它既需要算力,也需要通信;既需要能源,也需要热控;既需要软件系统,也需要安全保障;既需要卫星本身,也需要后续的在轨维护。例如:太空算力的建设核心能力绕不开可以承受太空高辐射剂量的抗辐照算力载荷。本次路演活动中的星测未来,其团队脱胎于清华大学天格计划,在算力载荷的抗辐照领域国内领先,目前在轨算力载荷已经超过50台。还有,诸如本次路演中的驭航光计,为算力星座组网与异网服务提供百Gbps的激光通信能力;星辰道合专注于太空交通环境监测和太空资产守护;为大规模星座建设提供在轨服务系统的航宇星耘等,都是太空算力建设不可或缺的一环。没有任何一家企业能够独立完成太空算力的建设,未来竞争的是一套基础设施体系。
2、太空算力开始出现产业分工之前大家都在说布局太空算力,做算力星座。现在,从这11个项目来看,开始有人做空间能源、热控、激光通信等不同方向。这也是本次活动透露出的另一个变化:行业开始出现更加细化的分工。对于一个新产业来说,这种变化值得关注。因为任何一项大型基础设施,都不是依靠一家企业完成的,而是依靠大量专业化企业共同建设。今天的太空算力,也正在朝这个方向发展。
9 月 8 日东方慧眼雷达形变星座发布会于北京举办,寰宇卫星签约加入生态联盟,将为 SAR 形变星座提供测控及数据处理相关支撑服务。
9 月 9 日,芬兰冰眼与阿里安航天签署谅解备忘录,评估利用阿丽亚娜 6 火箭发射 SAR 卫星,助力欧洲实现自主太空进入能力,满足对地观测需求。
9 月 9 日,瑞典 SSC Space 与萤火虫航天签约,计划 2028 年在瑞典埃斯兰奇航天中心实施两次 Alpha 火箭发射,助力欧洲本土商业轨道发射能力建设。