加快构建太空算力产业生态,抢占数字经济战略新高地
加快构建太空算力产业生态,抢占数字经济战略新高地
随着全球对人工智能算力需求的激增,传统地面数据中心正面临能耗高、土地资源紧张及覆盖范围有限等多重挑战。与此同时,低轨卫星星座技术的不断成熟,正推动算力基础设施向太空延伸。作为数字经济与航天科技深度融合的新兴领域,太空算力已成为全球科技竞争和新质生产力培育的重要战略方向。
工业和信息化部近日明确提出,我国将加快布局和培育太空算力产业生态,系统推进、协同创新,力争在该领域稳居全球领先行列,为数字中国建设与航天强国战略提供坚实支撑。
一、战略价值:突破地面瓶颈,构建全域算力新基底
太空算力是一种将计算、存储与通信能力部署于轨道平台,通过卫星星座实现天基分布式计算的新兴技术体系。其优势体现在在轨实时处理、全球无缝覆盖、绿色能源供给以及高抗干扰能力。与传统的“卫星采集—地面处理”模式不同,太空算力可以直接在太空中完成数据清洗、分析与AI推理,显著提升灾害预警、海洋监测、遥感成像等应用场景的响应速度,将响应时间从数小时缩短至秒级。
从国家战略角度看,发展太空算力是突破地面算力瓶颈、保障数字经济发展可持续性的关键举措。一方面,它能够有效减轻地面数据中心的能耗与土地负担,利用太空太阳能实现绿色算力供给;另一方面,其覆盖能力可弥补地面网络的盲区,为海洋、沙漠、高空等复杂环境提供稳定算力支持,并在地面网络中断时提供紧急算力备份。
更深远的意义在于,太空算力是“通导遥算”一体化的核心枢纽,将通信、导航、遥感能力深度融合,为低空经济、自动驾驶、深空探测及国防安全等领域构建基础设施底座。
我国在太空算力领域起步较早,发展迅速,已实现从技术验证到工程实践的跨越,处于全球第一梯队。近年来,在国家政策支持与市场需求推动下,国家队与民营企业协同推进,关键技术与示范项目不断取得突破。
二、关键技术持续突破,政策体系日趋完善
在技术攻关方面,星载抗辐射AI芯片、星间激光通信、高效热控系统、太空光伏等核心技术取得显著进展。2025年11月,国星宇航的“星算计划”成功将通用大模型部署至太空计算中心,实现了全球首次通用AI模型在轨稳定运行。之江实验室的“三体计算星座”项目、银河航天等企业也稳步推进,完成了多颗具备算力功能的卫星在轨组网验证。
我国已成为全球首个实现太空计算星座在轨组网运行的国家,工程化与商业化进程均处于领先水平。
在政策层面,《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》首次将太空算力纳入新型基础设施建设范畴。工信部“算力中国”行动明确提出构建空天地一体化算力网络。北京、上海、深圳等地方政府也相继出台专项政策支持产业发展。
2026年4月,我国成立了首个太空算力专业委员会,由国家信息通信研究院牵头,汇聚航天科技、华为、阿里等50余家产业链龙头机构,搭建起国家级产业协同平台。
三、产业生态逐步成型,商业探索全面展开
围绕火箭发射、卫星制造、载荷研发、运营服务及应用场景,我国已初步形成覆盖全产业链的太空算力生态。可回收火箭技术的成熟大幅降低了发射成本,星载计算设备的批量化生产能力不断提升,多种商业模式正在试点推进,如“天数天算”和“地数天算”等。
国家创业投资引导基金等资本力量的持续涌入,加快了技术、人才、资金与数据等要素的汇聚,为产业规模化发展奠定了坚实基础。
四、迈向商业化关键窗口期,构建未来算力新格局
当前,太空算力正处于由技术验证向规模化商用跃迁的关键阶段。根据规划,我国将分阶段推进太空算力建设:2025—2027年突破能源散热等关键技术,完成试验星座部署;2028—2030年攻克在轨组装技术,实现规模化组网与商业化应用;2031—2035年建成巨型太空数据中心,构建“天基为主、天地协同”的算力新格局。
预计到2030年,我国太空算力产业规模将突破千亿元,成为数字经济发展的核心增长极。
五、迈向数字文明的太空维度
太空算力不仅是算力基础设施的空间拓展,更是数字文明向宇宙延伸的重要一步。加快培育太空算力产业生态,不仅有助于我国突破算力瓶颈、保障数字安全,也是抢占科技前沿、发展新质生产力的必然路径。
在国家战略引领、产业协同创新和市场活力的共同驱动下,我国有望在太空算力领域实现持续领先,为数字中国、航天强国与网络强国的建设谱写新的篇章。
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