📰 研报摘要
查看全文 ➔摘要: 本次分享聚焦商业航天领域的太空计算与存储技术趋势,探讨了可回收火箭、卫星互联网以及太空算力在海外与国内的进展,并详细分析了星上芯片异构架构与存储技术的演进路径。
行业主线:
- 商业航天加速迭代:可回收火箭的突破将显著降低发射成本,打通运力环节,为太空算力的低成本试错与迭代提供基础。
- 太空算力实质性落地:全球范围内正由简单的“弯管转发”向“在轨计算”演进。海外巨头(如 SpaceX、英伟达)已布局 GW 级太空数据中心及专用太空算力模组;国内则处于密集验证期,目标在 2026-2027 年实现单星算力突破 5P-10P。
- 技术架构升级:星上芯片向 CPU+FPGA+GPU/NPU 的异构架构转变;存储技术由 GB 级向 TB 级演进,并采用“商规级颗粒+宇航级读写芯片”的混合加固路线。
关键变化与分歧:
- 算力需求分层:遥感卫星对算力要求最高(P 量级),而通信卫星在向通算一体化演进前需求相对较低。
- 加固路径转变:从单纯的材料屏蔽转向芯片级、固件级、系统冗余的全链路端到端加固。
受益方向与风险:
- 受益方向:具备在轨处理能力的遥感市场、高功率能源系统、商规级加固芯片及存储方案供应商。
- 核心风险:可回收火箭技术验证反复、太空大规模算力建设周期延后、超大面积散热系统在极端环境下的工程实现难度。