Китай осуществляет вывод в космос компонентов орбитального датацентра, включая вычислительные мощности на орбите, программное обеспечение, которое может обновляться подобно облачной инфраструктуре, а также высокоскоростные лазерные соединения. Этот подход реализуется вместо ожидания создания единой мегаплатформы, согласно аналитическому обзору Tencent News от 23 сентября, посвященному недавним миссиям. Данная инициатива вписывается в глобальную концепцию технологической инфраструктуры, предполагающую распределенные компьютеры, планировщики и сети, функционирующие над атмосферой.
Первым элементом стала вычислительная мощность. Констелляция трехтельных вычислений от Лаборатории Чжицзян вывела на орбиту первоначальные 12 вычислительных спутников в мае 2025 года. Пиковая производительность одного спутника достигла 744 TOPS, а суммарная производительность первого полета составила около 5 POPS. К февралю 2026 года команда сообщила о шести спутниках, связанных на орбите посредством распределенной операционной системы космического пространства, которая управляет расчетами, хранением данных и сетевыми соединениями между узлами. Модели, установленные на борту, уже классифицируют астрономические события, такие как гамма-всплески, позволяя передавать только сжатые оповещения — в килобайтах вместо сотен мегабайт.
Отдельно, в рамках недавней миссии Y18 спутник Lijian-1 доставил Super AI Computing-1, который объединяет оптическую съемку с бортовым ИИ-компьютером. Также был запущен Pengcheng Nanke-1 от Лаборатории Пэнчэн, который оснащен 5G внеземной сетью, орбитальными вычислениями и запланированными лазерными связями со спутника на землю, размером около 150 килограммов.
Вторым ключевым аспектом является управляемость программным обеспечением. Работа констелляции ТяньСуань от Пекинского университета почты и телекоммуникаций включала запуск облачно-ориентированных стеков на BUPT-1 и высокопроизводительных серверных полезных нагрузок на BUPT-2. Эти испытания были направлены на проверку обновления контейнеров, инкрементального обновления моделей и ядра 5G в космосе — возможностей, которые становятся критически важными, когда множество разнородных узлов необходимо рассматривать как общий пул, а не как разовые полезные нагрузки.
Третьим направлением выступает пропускная способность. Институт аэрокосмических информационных исследований Китайской академии наук использовал AIRSAT-02 для проведения экспериментов по лазерной связи со спутника на землю с частотой выше 100 Гбит/с. Было продемонстрировано увеличение скорости передачи данных с 60 Гбит/с до 120 Гбит/с посредством переконфигурации программного обеспечения на орбите без замены оборудования, при этом зафиксирован непрерывный проход продолжительностью 108 секунд с передачей около 12,656 Тб. Кроме того, Pengcheng Nanke-1 запланирован для использования лазерного канала на 100 Гбит/с вместе с доступом к терминалу и обработкой протоколов на борту. Важно отметить, что ни один из этих проектов пока не представляет собой законченный орбитальный датацентр; однако в совокупности они демонстрируют параллельный прогресс в области вычислений, операций в облачном стиле и высокоскоростных соединений.

