📰 研报摘要
查看全文 ➔摘要: 本次分享聚焦商业航天领域,重点探讨太空计算与存储的技术演进趋势、国内外产业布局及商业化时间表,分析了可回收火箭对太空算力基建的支撑作用。
行业主线:
- 太空算力与存储架构演进:星载芯片由单一架构向 CPU+FPGA+GPU/NPU 异构架构转变,存储容量向 TB 级跃升。技术路线趋向于“商规级颗粒+宇航级读写芯片”的混合加固方案,以平衡成本与可靠性。
- 可回收火箭驱动运力解放:预计 2026 年下半年进入关键验证期,可回收技术的突破将大幅降低发射成本,为卫星互联网建设和太空算力迭代提供低成本试错机会。
- 国内外发展路径差异:海外由 SpaceX、英伟达等巨头主导,追求全链路自主掌控及 GW 级太空数据中心;国内则处于密集验证期,重点验证天枢天算(遥感数据在轨处理)等具备明确经济效益的场景。
关键变化与分歧:
- 算力规模量级提升:单星算力有望从 P 级向 5P-10P 突破,功率线预计突破 5kW 并向 10kW 以上演进。
- 商业化落地顺序:短期内遥感数据的在轨处理将率先产生价值,而超大规模 AI 训练上天则需 5 年以上的探索周期。
受益方向与风险:
- 受益方向:可回收火箭产业链、星载异构计算芯片及加固存储厂商、大面积帆板与高功率能源系统、新型光伏材料。
- 核心风险:航天技术验证的反复与失败风险、规模化建设周期延后、太空极端环境下的散热与稳定性挑战。