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商业航天:从发射革命到太空经济,商业闭环怎么走通?

第一财经 2026-08-03 11:41:27 听新闻

作者:魏中原    责编:郑嘉维

商业航天正从"发射驱动"转向"应用驱动",天基算力正在成为太空经济新的价值锚点,但从技术攻关到商业闭环仍面临成本、标准、监管等多重挑战。

7月28日,2026第一财经科技创新产业融合发展大会在上海中心举办。本次大会中,一场主题为《商业航天:从发射革命到太空经济的商业闭环》备受关注。本场圆桌由中欧国际工商学院教授谭寅亮主持,邀请五位来自产业政策、火箭发射、算力芯片、卫星制造、空间电源等领域的重磅嘉宾,围绕发射成本革命如何重构产业生态、太空基础设施如何向地面产业赋能、空天地海一体化布局如何联动算力网络三大核心议题展开深度探讨。嘉宾们普遍认为,商业航天正从"发射驱动"转向"应用驱动",天基算力正在成为太空经济新的价值锚点,但从技术攻关到商业闭环仍面临成本、标准、监管等多重挑战。

发射成本革命重构产业底层逻辑

可重复使用火箭技术的突破,正在将进入太空的成本推向历史性拐点,这一变化正在重构整个商业航天的产业逻辑。与会嘉宾们认为,天基算力新赛道要求卫星数量从百颗级向数千颗,甚至万颗跃升,这样大规模的发射计划亟需降低高额的发射成本。

星际天算董事长、总经理谢红军表示,星际荣耀专注可重复使用火箭技术,目标是将人类往返太空的成本大幅降低,他提到,今年“长十乙”火箭已实现“网系”回收,吹响了可重复使用火箭工程化和常态化发射的号角。星际荣耀于今年3月布局天基算力赛道,目标是"把算力打到天上去",让卫星变得更智能,算力更强大。

谢红军用多个场景阐释了天基算力的独特价值:泥石流滑坡灾害中,雷达卫星配合天基算力可实时监测地形变化,在灾害发生前提前预警;森林火点监测方面,传统方式需要卫星拍照传回地面解算再传递给相关部门,耗时数小时,而天基算力配合垂类模型可实时发现早期火点并直接报警;农业保险领域,天基算力可对农作物估产、虫害等提供实时动态信息。"它解决的不仅是提高了时效性的问题,而是把事后的补救变成事前预警,"谢红军说。

亚目航天董事长薛孝补从卫星制造端分析了成本革命的路径。他指出,商业航天与传统航天最大的区别就是数量——从百颗量级到十万颗量级,这对成本控制提出了极致要求。传统吨级卫星造价约2亿至3亿元人民币,而如果要建十万颗量级的星座,这个成本显然不可承受。

薛孝补认为,成本控制需要从两方面突破:一是卫星标准化,将卫星分为电源、结构、通信、综合电子等系统,全部做标准化设计;二是供应链重构,打破传统航天供应链体系,更多依托工业级乃至新能源汽车量级的供应链。"我们把卫星当做汽车来造,未来百万级的成本不仅可以做到,还挺贵的,"薛孝补说。他认为,中国作为工业强国,技术自主性毋庸置疑,当前最大的短板在成本端,"成本端控制不住,卫星在成本有效的前提下做不出来,航天行业就落不了地。"

天基算力:战略价值与商业逻辑双重驱动

为什么地面算力已经如此强大,还要把算力搬到太空?这是本场圆桌探讨的核心问题之一。嘉宾们从战略储备、应用场景、商业逻辑多个维度给出了答案。

上海市产业技术创新促进会秘书长李晔从产业政策视角指出,发展天基算力首先是战略性储备的需要。低轨卫星的频轨资源有限,全球约十万颗量级,目前中国仍处于百级规模,而SpaceX已部署一万多颗。在轨道资源日益稀缺的背景下,天基算力部署具有不可替代的战略意义。他同时强调,天基算力并非要替代地面算力,而是形成协同互补关系。一方面,地面算力面临自然灾害、网络波动等安全风险,天基算力可提供冗余备份;另一方面,沙漠、远海、无人区、高山密林等无法建设地面基站的区域,同样存在算力需求,天基算力可实现全域覆盖。从能源角度看,地面大型算力中心能耗巨大,而上海等城市绿电资源有限,太空太阳能几乎零成本,为算力发展提供了新的能源路径。李晔进一步指出,上海具备发展商业航天的独特优势,航天八院、微小卫星工程中心等扎根上海,产业链配套和供应链完善,是中国参与国际竞争的重要窗口。

上海空间电源研究所副所长张建琴则从能源系统角度分享了天基算力带来的产业变化。她表示,传统卫星电源系统主要为姿态控制、通信等提供基础保障,而天基算力的出现对能源系统提出了全新挑战,具体体现在四个方面:一是向高功率、高能耗转型;二是低成本要求,“造得起,用得起”;三是载荷功率脉冲冲击大,需要高品质动态调整能力;四是费效比问题。张建琴介绍,空间能源系统正在从工程闭环向商业闭环逐步推进,第一阶段先解决工程上的可行性,在科研星上进行验证;第二阶段从成本分析、供应链建设、投入产出比等角度探索商业模式。

全产业链技术卡点待突破

尽管天基算力的商业蓝图令人振奋,但嘉宾们一致认为,要把标准的“太空机房”搬到几百公里之外的轨道上稳定运行,全产业链都面临诸多技术挑战。

谢红军系统梳理了天基算力面临的工程与技术卡点。首要的是“离开地球的能力”——可靠、低成本、航班化的大规模天地往返能力。在卫星本身层面,有几个关键卡点:一是能源,天基算力卫星必然是耗电大户,而太空唯一能源是太阳能,需要大面积光伏系统;二是散热,芯片高功耗产生大量热量,太空没有对流,只能通过液体回路将热导到辐射面,再面向深空辐射散热,超大面积辐射板的散热效率需要在轨验证;三是算力芯片,普通芯片搬到天上用不了,长期来看需要半导体行业从设计、流片、制造、封装测试全链条打通,适应天基辐射环境;四是大模型与垂类模型的适配;五是大规模卫星组网技术和分布式算力调度技术。

薛孝补从卫星制造角度分析了散热和组网两大技术难题。他指出,算力卫星最大的特点是“耗电大户”,目前单颗芯片功耗已达300W至700W,散热密度是传统卫星的10倍。传统互联网卫星不用主动散热技术,仅靠星体自然传导到散热面被动散热即可,但算力卫星功耗密度大幅提升后,这种方式已不可行。他还提到,算力卫星星座组网也面临挑战,其技术指标已超过互联网卫星。

张建琴从空间电源角度进一步阐述了技术突破方向。她认为,天基算力快速发展对能源系统提出两大核心挑战:一是低成本超大面积、超大功率太空光伏系统的技术。太阳能在太空是无限的,但如何高效低成本收集是关键。砷化镓太阳电池性能好但造价太高,硅基、钙钛矿等低成本方案都在研发,但空间应用中的高抗辐照、温度稳定性等问题仍需攻克。二是天基算力功耗波动性大,对能源系统母线稳定性和品质提出更高要求。算力载荷会产生秒级的高功率尖峰,如何从电源端实现"源随荷动",与载荷做联试和数据积累,解决电源母线高品质输出稳定工作,是重要课题。

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