7月17日,在2026世界人工智能大会(WAIC 2026)上,上海理工大学与优刻得科技股份有限公司联合发布了“太空算力”样机,全方位展示了校企共研创新成果。上海理工大学副校长张华教授、刘妮教授和王子龙教授出席发布会。

张华在发布仪式上致辞
“太空算力”样机是上海理工大学研发团队与优刻得公司产学研深度融合的标志性项目,旨在攻克太空极端环境高密度算力部署的核心技术瓶颈。发布仪式上,副校长张华教授在致辞中回顾了校企双方从项目前期论证方案迭代、设备集成到整机工程验证的全流程攻坚历程。他指出,“太空算力”样机是学校将学科沉淀与产业前沿需求深度融合的重要成果。上海理工大学在空间制冷、热控技术等领域拥有扎实的科研实力,优刻得在智算基础设施领域积累深厚,双方优势互补,协同完成了从概念设计到工程验证的攻关,实现高校基础科研与企业产业技术的精准对接与双向赋能。
张华与季昕华在发布仪式上展示“太空算力”样机
优刻得董事长兼CEO季昕华在致辞中表示,优刻得持续深耕智算基础设施领域,并以前沿技术场景为牵引,拓展算力服务的边界。“太空算力”样机的发布,标志着优刻得在极端环境算力部署方向迈出了重要一步。未来,优刻得将进一步推动相关工程技术的成熟与落地,让算力服务覆盖更广泛的应用场景。
“太空算力”样机在实验室测试运行成功
科研团队开展太空算力芯片液冷板性能测试基础研究
联合研究团队以“微型宇宙生存闭环”为核心理念,集自主供能、自主散热、智能调控与长效存续于一体化设计,实现了能源管理、核心算力与流体热控三大子系统的深度耦合与动态协同运行。样机的电源与能源管理模块通过高效光伏电池发电搭配储能电池组保障算力单元持续平稳运行;核心算力与控制模块搭载高性能 GPU 硬件,可流畅支撑 AI 大模型推理运算、实时处理遥感测绘图像、数字孪生高维度仿真、多物理场高精度数值模拟等复杂任务;流体循环热控模块采用泵驱闭环液冷热管理技术,攻克了失重真空环境下散热的难题。三大模块深度集成,形成一套可独立在轨运行、自主动态调节的一体化太空算力原型样机,突破了传统地面算力的环境约束与技术边界,成功验证了高密度芯片在极端环境下高可靠运行的技术路径。
未来,上海理工大学将持续深化与优刻得的校企协同创新,依托其“星图”算力平台,推动地面智算能力向太空极端场景延伸,不断优化系统稳定性、环境适配性与在轨可靠性,为轨道算力节点、太空数据中心等新兴空天业态落地赋能,共同服务国家空天战略。







