🚀 科技 · 太空算力
一、光计算如何"上天"🔥 光计算卫星即将发射,太空AI算力迈入新纪元
轨道上部署算力,实现"就地采集、就地计算、就地决策"的天算模式,正在从概念走向工程验证。近日,上海东方天算科技有限公司透露,全球首颗天基光计算卫星最快将于2026年底具备发射条件,其搭载的光计算载荷峰值算力达300 TOPS,目前已完成热真空、高低温、振动等太空环境适应性测试。
与传统电子芯片不同,光计算以硅材料为基底,光子在"玻璃"中传播,对太空辐照效应和单粒子翻转事件不敏感。这意味着光计算在极端太空环境中具有天然优势——既绕开了辐射可靠性风险,又大幅降低了功耗需求。
二、三大难题迎刃而解太空算力的核心瓶颈在于供能、散热和辐照防护。电子芯片在太空中必须持续通电维持运行,一旦断电即停摆;同时高功耗带来严峻散热挑战,而宇宙射线引发的单粒子翻转更可能导致计算错误。
东方天算CEO刘京晶介绍,光子器件的核心优势在于"给一个光,它能自己跑完全程"。这种近乎零热耗、超高能效比的特性,使光计算成为太空环境的理想选择。光本位科技与东方天算已于今年5月共建天基光计算创新中心,率先启动在轨AI推理和星上大模型运行等场景验证。
三、技术边界与未来展望光计算并非万能。其擅长线性矩阵运算,但在处理大模型中的非线性激活函数时仍有局限。因此现阶段,光计算与传统电子方案并非替代关系,而是"互补共生"的技术路线。未来,随着在轨数据积累,光计算有望在卫星实时处理、高光谱分析和战术决策等场景展现更大价值。
综合科创板日报、上观新闻报道 | 2026年9月3日