🛰️ Глаз без мозга: спутникам достраивают вычисления на орбите
Пекинский университет почты и телекоммуникаций сообщил 31 августа, что построенное под его руководством космическое облако перешло в постоянный режим работы. Орбитальные вычисления стали обычной услугой: пользователь подаёт заявку, его программа уходит на спутник, считает там, показывает ход работы и возвращает ответ — всю цепочку ведёт автоматика. Это первая в мире площадка такого рода, открытая для сторонних заказчиков, и их набралось больше ста организаций.
В тот же день стало известно, что компания «Чжунке Мивэй» (中科密位), выросшая из Университета науки и технологий Китая, закрыла подряд два раунда более чем на 100 млн юаней. Обе новости об одном и том же: спутник научился смотреть заметно лучше, чем успевает отдавать увиденное вниз.
Данные копятся на орбите, а канал вниз шире не становится
Как выглядит узкое место, понятно на морском примере. Спутник снимает акваторию, массив надо дождаться сеанса связи, свезти на землю и только там обработать. В испытании, которое облако провело для одного из вузов юга Китая, съёмку разобрали прямо на орбите: вниз ушёл уже результат — извлечённые параметры морской среды, — и пришёл он за минуты, потому что везти было нечего.
У проблемы есть вторая половина, о которой говорит основатель «Чжунке Мивэй» Ван Цзыянь, прежде работавший вице-президентом публичной компании по ИИ-чипам. У Китая пока нет ни сети связи масштаба Starlink, ни возможности расставить наземные станции по всему миру. Чем больше сенсорных аппаратов выходит на орбиту, тем сильнее оба ограничения давят на всю группировку сразу.
Облако, которое принимает заявки со стороны
Площадка собрана из трёх частей: орбитальной, наземных станций и операционной. Держится всё это на трёх умениях.
Первая — единый комплект средств разработки: приложение пишется один раз и не переделывается под каждую спутниковую платформу, а разнородные полезные нагрузки управляются из одной среды. Разовый орбитальный эксперимент за счёт этого превращается в повторяемую услугу. Вторая — облачный софт, приспособленный к орбите: контейнеры, Wasm и serverless облегчили, чтобы они помещались в скудные ресурсы спутника, и научили обновляться по частям, а не целым образом. Третья — общее расписание для всех приборов: задачи раскладываются между разными нагрузками и платформами, а время работы и мощность выдаются по потребности. Обычная программа полёта, наоборот, жёсткая, и ресурсы в ней простаивают.
За время работы облако приняло сотни обращений к орбитальным вычислителям от более чем ста организаций. Большие модели считают там экономно: на один джоуль энергии приходится десять токенов. Кроме морской съёмки на орбите проверяли ядро сети шестого поколения для крупного производителя телеком-оборудования, защиту данных о местоположении при прямом подключении телефона к спутнику и хранилище, размазанное сразу по нескольким спутникам.
Работает всё это на группировке «Тяньсуань» (天算), которую университет начал строить в 2021 году как открытую площадку орбитальных испытаний. Сейчас в ней 16 низкоорбитальных аппаратов и семь наземных станций, а эксперименты на ней ставили более шестидесяти организаций.
Мощный прибор и мощный вычислитель не помещаются на одном спутнике
Ван Цзыянь объясняет ограничение бытовым образом: поставьте на один аппарат радар X-диапазона и производительный вычислитель — и получится «открылся на минуту, заряжайся час». Платформа не тянет двух энергоёмких потребителей одновременно.
Отсюда архитектура, которую компания называет «звезда — остров». Звезда — сенсорный спутник с небольшим вычислителем на борту: он сам распознаёт цель, планирует задачу и читает данные. Остров — отдельный аппарат-узел, который держит основную мощность и раздаёт её соседям. Пока такие узлы летят рядом с сенсорами в одной плоскости; когда межспутниковая лазерная связь дойдёт до масштаба, они смогут обслуживать и другие орбиты и взять на себя часть работы наземных станций.
Железо под это сделано на своих компонентах: модули и целые системы с четырьмя уровнями надёжности, рассчитанные на радиацию любой орбиты, с совместной работой обычных процессоров, графических и нейросетевых ускорителей и ПЛИС. Производительность набирается блоками — от десятков TOPS до десятков POPS. Сверху лежит сервисная операционная система, которая прячет разницу между чипами, чтобы разработчику не переписывать приложение под каждый.
Заявку на этот рынок компания подкрепляет сроком: около десяти лет работы, четыре спутника с её вычислителями на орбите, старший из них летает почти пять лет, в разработке ещё двадцать пять с лишним аппаратов. В раундах A1 и A2 участвовали Matrix Partners China, GL Ventures, Baidu Ventures и профильные космические фонды.
Что это значит
Инвесторы объясняют интерес прямо. В фонде Matrix Partners China отмечают, что интеллектуализация спутников входит в приоритеты пятнадцатой пятилетки, а новое поколение аппаратов Starlink тоже смещается от чистой связи к интеллектуальной полезной нагрузке. Ставка делается не на отдельный удачный прибор, а на то, что вычислитель станет обязательной частью спутника.
Площадка с пользователями появилась раньше денег: группировку «Тяньсуань» университет начал строить в 2021 году, а раунды «Чжунке Мивэй» закрылись только в августе 2026-го. В фонде «Бохуа» (博华产投) это описывают так: круг замкнулся — от лабораторной разработки до серийной поставки.
Сам Ван Цзыянь сводит всё к одному образу. Раньше спутник был глазом; теперь глазу понадобился мозг, но достаточно большой мозг в один аппарат не влезает — значит, мозг придётся строить сразу на всю группировку.