随着近地轨道卫星数量爆发,未来十年太空数据预计将激增两千倍以上,星地通信瓶颈促使算力与存储上天。艾可萨科技正通过宇航级存储控制器芯片与智能载荷,推动太空数据中心建设,解决遥感等场景的数据处理与分发难题。
一场围绕低轨资源的卫星竞赛正在全球铺开。SpaceX 的“星链”(Starlink)与亚马逊的 Kuiper 等巨型星座相继规划并快速发射,卫星制造也加速迈向小型化、标准化与智能化。然而,伴随轨道卫星数量攀升,星地传输带宽的瓶颈愈发凸显。
在艾可萨科技联合创始人王玮看来,未来十年太空数据量增长将超过 2000 倍,远超星地链路的通信承载力。来自于太空的海量数据已不可能全部回传至地面处理,星上在轨计算与存储已成为必须攻克的关键技术,太空数据中心的概念也应运而生。
艾可萨科技(EXA)的名字源自海量存储单位 Exabyte(EB,百亿亿字节)。创始团队早期深耕消费级 SSD 存储芯片研发,具备存储控制器芯片量产经验和阵列控制算法能力。由于国内传统消费级闪存市场受到跨国公司垄断,团队选择将核心技术转移至准入门槛高、对可靠性要求极严格的航天垂直领域。
2015 年中国商业航天起步,长光卫星对星载大容量存储的需求,促成了艾可萨科技的首份研发合同。2018 年,团队成功推出星载存储系统(AS3)初样产品,并正式创立艾可萨科技。
不同于地面消费电子,航天级芯片必须直面极端温差、真空散热以及高能粒子辐射等严酷环境。艾可萨科技通过芯片级筛选、三模冗余设计、高可靠纠错算法以及抗辐照库设计,确保设备在轨稳定运行。
与地面机房的物理形态不同,太空数据中心并非飘在轨道上的机柜,而是由一颗或多颗卫星组网构成的功能节点。它不负责产生数据,而是专门收拢、留存、处理并分发周边卫星产生的海量数据。

推动太空数据中心的核心驱动力在于太空数据爆炸与地面站资源限制。中国在海外地面站部署有限,卫星往往需要运行至本土上空才能下载数据,传输窗口非常短暂。这一瓶颈反而倒逼国内发展出更领先的星上存储与预处理能力。
遥感应用是其最紧迫的应用场景。在战时侦察或防灾应急等场景下,遥感对即时性要求极高。如果卫星能够在轨利用计算机视觉算法进行图像识别和信息提取,仅将关键结果传输回地面,就能大幅节省下行带宽并提升响应效率。
在轨道部署路线上,尽管 36000 公里的静止高轨卫星面对固定地面站优势明显,但轨位资源极其稀缺。太空数据中心大概率会从中低轨起步,在 1000 到 1400 公里轨道部署中继与处理卫星,服务 500 至 600 公里的低轨遥感卫星。

太空数据中心的建设将分为两步:首先建立数据中继星座打通星间链路;进而在中继卫星上配置足够的算力、算法与大容量存储,实现就地处理与分发。
王玮预计,在五年左右,首批最小规模的太空数据中心节点将会出现,并在实践中完成激光通信和边缘计算验证。未来算力富余时,还可以拓展至太空直播、商业空间站数据管理等更多场景。
目前,艾可萨科技已在轨运行 11 套星载存储系统产品,并正在研发集成了智能算力平台与大容量存储的智能载荷(IPL),直接为卫星平台提供在轨算法支持。

在底层芯片方面,艾可萨科技与科研院所合作研发了抗辐照宇航级存储控制器芯片 Bifort。同时,结合 3D 叠装技术,打造出方糖大小的超小体积模组,大幅降低功耗与重量,适配卫星工业化的高密度组装需求。
航天领域具有极强的先发验证壁垒。随着长光卫星等商业卫星平台规模化量产,艾可萨科技正依托在轨运行数据和定制化芯片优势,加速推进从单星存储向天地一体化信息节点的演进。
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