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美国恐怖故事

NASA 罗曼空间望远镜月底升空,超大观测视场补齐哈勃、韦布短板_我的网站

武林外传

一 |     作者丨晨阳          编辑丨小龙          图源丨Meshy          当文字、图像与视频相续被大模型彻底重构,生成式AI的终极之战正式推向了最为复杂、也最具物理深度的维度——3D空间智能。         7月20日,AI 3D内容生成平台Meshy宣布完成近4亿美元B轮融资,投后估值超过100亿元人民币。     8 月 26 日消息,尽管我们距离真正理解宇宙的本质仍有很长的路要走,但人类对宇宙的认知也达到了前所未有的程度。这在很大程度上要归功于日益强大的空间望远镜。

二 |          本轮由IDG资本、经纬中国、Monolith砺思资本等顶级投资机构和战略投资方共同投资,Granite Asia、红杉中国、BAI资本、源码资本等现有股东超额跟投,持续加注。         这是Meshy成立以来首次对外公布估值,一举刷新了AI 3D赛道单轮融资规模与估值两项纪录,也是全球AI 3D领域迄今最高的估值。         这家三年前推出全球首个可公开访问的3D生成式AI产品的公司,如今已积累超过1200万注册用户,累计生成模型超过1亿个。         就在上月,Meshy的3D生成技术还作为典型案例出现在苹果全球开发者大会的主题演讲中,也是AI 3D领域唯一的一家。如今,只需几秒钟,你就能找到哈勃空间望远镜拍摄的深场图像:无数发光星系在时空曲率的作用下呈现扭曲形态;也可以看到詹姆斯 · 韦布空间望远镜拍下的画面,那些诞生于宇宙早期、笼罩在朦胧红光中的神秘天体仿佛来自时间的尽头。         01从姚班到百亿:一位图形学天才的创业征途          Meshy的创始人兼CEO胡渊鸣,1994年出生,初中时便在亚洲与太平洋地区信息学奥林匹克竞赛中拿下银牌;高中进入江苏扬州中学后,高一斩获全国青少年信息学奥林匹克联赛一等奖,锁定清华保送资格,高二再夺全国青少年信息学奥林匹克竞赛金牌;2013年,他被保送进入清华大学“姚班”。

三 |          本科毕业后,他赴麻省理工学院(MIT)攻读博士,进入CSAIL(计算机科学与人工智能实验室)深造,师从计算机图形学与计算摄影学领域的顶级泰斗——Frédo Durand 教授(ACM Fellow,Halide 语言共同发明人,其研究被广泛应用于 Google Pixel 图像引擎及 Adobe 系列软件)与 William T. Freeman 教授(ACM/IEEE Fellow)。更令人兴奋的是,这支空间望远镜“舰队”仍在不断壮大。         Meshy的创始人兼CEO胡渊鸣          在MIT的日子里,他开启了更加惊人的“加速度”模式:仅博一期间便在SIGGRAPH、NeurIPS等顶级学术会议发表6篇论文;13个月完成硕士论文,3年半便拿到博士学位。         博士期间,他独立全栈开发出开源并行计算框架「太极」(Taichi),突破了单GPU十亿粒子的仿真极限。         2020年年底,他用99行代码实现了原本需要数千行才能完成的材料点法模拟,复刻了《冰雪奇缘》中的雪花特效,登上了各大社交平台的热搜。         “太极”在计算机图形学领域产生了深远影响,至今在GitHub获得超2.7万 Star,已成为全球图形学与高性能计算的重要底层基础设施。很快,一台新的空间望远镜将从美国佛罗里达州 NASA 肯尼迪航天中心发射升空,它就是南希 · 格雷斯 · 罗曼空间望远镜(Nancy Grace Roman Space Telescope,以下简称“罗曼望远镜”)。这台新望远镜有望为天文学带来新的突破。它将提供全新的宇宙图像,揭示此前难以获得的数据,并可能把人类带往目前甚至尚未意识到的研究方向。         2021年,胡渊鸣博士毕业后回国创立了太极图形,联合创始人兼CTO匡冶同样履历耀眼——清华大学学士、哈佛大学计算机科学硕士、前Google软件工程师。公司专注于图形学、编译器、高性能计算与人工智能相关技术,很快便宣布完成5000万美元A轮融资。         胡渊鸣和联合创始人兼CTO匡冶          然而,创业的剧本并没有沿着“天才光环”的预期走下去。

四 | 团队最早试图推动Taichi这类底层技术的商业化,后来又沿着图形学能力去做渲染器、做3D工具,18个月里连续两次转型,市场反馈却始终不够乐观。         真正的转折来自一次用户反馈。         2022年,团队做了一款3D工具推给用户试用,得到的回复却相当直接:“我不会为你们这个软件付费,但你把里面的3D模型拿出来卖,一个5块钱,我倒可能会买。”          这句话打翻了团队之前的所有努力——花了大量时间打磨的软件本身,并不是用户眼里的付费对象。         但否定之中藏着转机。

五 | 罗曼望远镜是什么?简单来说,南希 · 格雷斯 · 罗曼空间望远镜是一座长约 42 英尺(约合 12.7 米)的圆柱形金属空间观测站,计划于 8 月 30 日搭乘 SpaceX 的猎鹰重型火箭发射升空。

六 | 在为期 5 年的任务中(如果一切顺利,任务时间可能延长至 10 年),罗曼望远镜将依靠两台核心科学仪器,即广角仪器(Wide-Field Instrument,WFI)和日冕仪(Coronagraph Instrument),对大范围宇宙进行观测,并尝试回答一些关键科学问题。         既然语言、图片都在被重新生产,3D资产会不会也开始进入同一个阶段?胡渊鸣意识到,如果用户真正愿意掏钱买的是模型本身,而不是背后的软件,那么公司应该去做的,也许不是继续证明底层技术有多好,而是直接把“生成3D资产”这件事做成产品。         2023年,Meshy正式推出,成为全球首批将AI驱动的3D生成作为公开产品推向市场的公司之一。         在团队构成上,Meshy汇聚了来自计算机图形学、人工智能与3D艺术领域的全球顶尖人才,团队成员毕业于MIT、斯坦福、伯克利等世界一流高校,并曾任职于英伟达、谷歌、Meta、微软等高科技企业。

七 | 它将帮助科学家研究暗物质和暗能量的奥秘,直接拍摄系外行星,观测大量恒星发生剧烈的超新星爆炸,以及开展更多宇宙研究。         这支兼具学术深度与产业经验的团队,是Meshy能够在图形学与大模型训练两套能力上都保持领先的根本保障。         02从“可用”到“生产”:产品力与商业化的双重验证          Meshy做的事情就是用AI把一段文字、一张图,变成一个能直接拿来用的3D模型。         平台支持文字转3D、图像转3D、AI上色、动画以及API工作流。

八 |          用户可以从文本描述、参考图片或创意概念出发,生成可预览、可编辑、可导出的3D资产,随时投入游戏开发、3D打印、AR/VR、产品设计、教育和内容创作使用。         技术层面的核心突破在于,Meshy率先把AI生成的3D从“屏幕上看起来可用”推进到“能够真正投入生产”。         生成的模型既可直接用于游戏,也能被3D打印为实物。         过去需要专业美术团队、两周时间才能完成的工作,如今一分钟、一美元即可完成。用户只需输入一行文字或一张图片,就能快速生成可用的3D模型。

九 | 不过,人们很难不把它与那些已经深刻改变我们认识宇宙方式的空间望远镜进行比较,尤其是目前最具代表性的两台 —— 哈勃空间望远镜和詹姆斯 · 韦布空间望远镜。那么,罗曼望远镜究竟有哪些能力,是哈勃和韦布无法提供的?这张哈勃照片中出现的多重影像效应是由一种被称为引力透镜效应的过程产生的罗曼望远镜与哈勃相比如何?首先,罗曼望远镜相比哈勃的一大优势,在于其数据处理和巡天能力。从数据量来看,哈勃空间望远镜在大约 35 年的服役时间里,累计收集了约 400 TB 数据。而罗曼望远镜预计每年就能够产生约 500 TB 数据。         以3D打印为例,Meshy-6将生成链路第一次做到了足够顺。一张照片上传,一分钟出基础模型,再过一分钟补完PBR贴图。整个链路已经不是只做演示的状态,更像一个可以接进后续工作流的工具。注意到,NASA 局长贾里德 · 艾萨克曼今年 4 月在一场有关罗曼望远镜的新闻发布会上表示,罗曼望远镜的巡天能力比哈勃快 1000 多倍,单张图像能够覆盖的天空面积是哈勃的 200 倍。他表示,如果交给哈勃完成,某些任务可能需要 2000 年,而罗曼望远镜只需一年。

十 |          2026年3月,拓竹科技把Meshy接进了MakerWorld的MakerLab——一张照片上传,两分钟后就能下载到一个可以直接切片打印的3MF文件。         这件事放在一年前还做不到,当时AI生成的3D模型精度过不了3D打印最现实的几道门槛。它拍摄的图像规模甚至可能大到现有任何一块屏幕都无法完整展示。从主镜尺寸来看,罗曼望远镜的主镜直径约为 7.9 英尺,即约 2.4 米,与哈勃完全相同。左侧是罗曼太空望远镜,右侧是哈勃望远镜对于空间望远镜而言,主镜是最关键的部件之一,因为它负责收集来自宇宙的光线。         过去一年,Meshy的ARR增长约12倍,目前ARR已达6000万美元。         过去两年内长期保持20%到30%的月环比增长。毛利85%,LTV/CAC大于4,一半以上的增长来自自然流量。镜面越大,能够收集的光线就越多,也就能够看到更暗、更遥远的天体。         在多数AI公司仍难以跑通商业化的当下,Meshy以真实的营收持续巩固其在AI 3D领域的领先地位。         增长的动力来自B端和C端两端。值得注意的是,罗曼望远镜的主镜虽然尺寸与哈勃相同,但重量大约轻了 80%。         B端方面,全球市值与估值排名前十的科技公司中,已有一半成为Meshy的客户。

十一 | 客户与合作机构涵盖游戏领域的Nexon、网易游戏、三七互娱,3D打印领域的拓竹、创想三维、爱乐酷、闪铸、xTool,以及Hugo Boss、瑞典艺术与设计博物馆等全球知名品牌与文化机构。它还配备了一面直径略小于 2 英尺、约 0.5 米的副镜。         C端的增长则主要来自3D打印和游戏两个垂直行业。相比之下,哈勃的副镜直径约为 12.2 英寸,即约 0.3 米。尽管两者的镜面尺寸相近,但凭借更强的数据处理能力以及广角仪器,罗曼望远镜能够一次观测远比哈勃更大的天空区域。

十二 |          3D打印本身正在走出小众——市场研究机构CONTEXT的数据显示,2025年四季度,2500美元以下的入门级机型出货量同比增长47%,收入增长53%。

十三 | 罗曼望远镜和哈勃一样具备可见光观测能力,但其广角仪器主要针对红外线观测。

十四 | 这也意味着,它更适合与哈勃的红外观测设备进行比较。罗曼望远镜广角仪器的视场,大约是哈勃红外仪器的 100 倍。NASA 表示,凭借如此宽广的视野,罗曼望远镜在服役期间将能够测量来自约 10 亿个星系的光线,以及更多数量级的其他宇宙现象。         而AI把生成的门槛进一步降低:早年用户想打印点什么,多半只能去社区里翻别人上传的现成模型;当AI把生成这件事做得越来越顺,愿意动手打印的人反而多了起来。         03一场关于AI 3D生成的资本竞赛          Meshy所在的AI 3D生成赛道,正经历着一场前所未有的资本与技术的双重竞赛。

十五 |          2026年以来,头部玩家在短短数月内合计融资超过15亿美元。NASA 指出,两台望远镜都可以进行光谱观测,也就是将光分解成不同颜色,通过分析光谱中的特征来获取详细信息。不过,两者的侧重点不同:罗曼望远镜将在更大的区域内进行分辨率较低的光谱研究,而哈勃则能够在较小区域内获得更高分辨率的数据。         国内方面,影眸科技(Hyper3D)是这条赛道上不可忽视的力量。

十六 | 这家成立于2020年的公司,核心团队来自上海科技大学。这实际上概括了两台望远镜最核心的区别,也预示了罗曼望远镜与韦布之间的差异。罗曼太空望远镜被封装在 SpaceX 公司的重型猎鹰火箭的有效载荷整流罩内罗曼望远镜与韦布相比如何?罗曼望远镜和詹姆斯 · 韦布空间望远镜最大的共同点,就是都拥有强大的红外观测能力。红外线与可见光不同,人眼无法直接看到。

十七 | 可以把它理解为一种“热信号”。(延伸阅读→被黄仁勋“pick”的3D生成初创公司,完成数亿元新融资,海外收入占八成)          2026年6月,影眸完成新一轮数亿元融资,由凯辉基金、上海国投先导领投,老股东持续跟投。

十八 |          影眸以3D生成大模型Rodin为引擎,定位于面向真实工业流程的高质量、可控、生产级3D资产生成。2026年1月发布Rodin Gen-2 Edit,整合了“3D生成”与“3D编辑”功能;6月发布Hyper3D Rodin Gen-2.5,这是全球首个具备千万面级生成能力的3D大模型,首次将类大语言模型的“先思考、再生成”运行逻辑引入3D生成领域。例如,消防员可以利用红外探测设备,从建筑外部判断火场内部的高温区域。而对于天文学而言,红外线同样极其重要。

十九 |          影眸的客户包括字节跳动、Unity、Figma、Canva等企业,海外收入占总收入约80%。英伟达CEO黄仁勋在CES 2026展示机器人时所呈现的3D画面,其生成任务也由Hyper3D完成。         另一家国内玩家VAST(三启万物),由前MiniMax联合创始人宋亚宸于2023年创立。这也是为什么韦布望远镜强大的红外观测能力,使其在某些方面明显优于哈勃。

| (延伸阅读→97年文科生,两个月狂揽13亿)2026年7月,VAST完成超10亿元A3战略轮融资,投资方涵盖吉利资本、4399游戏、巨人网络、复星集团等产业方。原因与光线在宇宙中的传播方式有关。来自遥远宇宙区域的光线在向地球传播的过程中,需要穿越一个不断膨胀的宇宙。         其核心产品Tripo Studio是一站式AI 3D资产生成工作台,用户可通过文本或图片在数秒至数分钟内生成可直接导入Unity、Unreal Engine等工业管线的生产级3D模型。随着空间膨胀,原本较短、偏蓝的光波波长会被不断拉长,逐渐向偏红的方向移动。当这种拉伸达到一定程度后,光线就会进入电磁波谱中的红外区域,而这一部分正是人眼无法看到的。旗舰模型Tripo P1.0能在约2秒内直接输出拓扑干净、布线合理、符合工业标准的清洁模型。

| 此外,一些位于浓密星际尘埃或气体云之后的天体,其可见光会被遮挡,人类只能通过它们发出的红外线进行观测。这意味着,那些极其遥远的天体,以及隐藏在宇宙尘埃和气体之后的目标,往往对人类来说几乎“隐形”,因为它们的信息隐藏在红外波段之中。因此,我们需要像韦布望远镜、哈勃红外仪器以及罗曼望远镜这样的“红外解码器”来发现它们。         截至2026年中,Tripo平台已累计服务超650万全球创作者,生成3D资产接近1亿个,ARR达1200万美元,80%以上用户来自海外。

| 韦布望远镜已经在这一领域取得了巨大成果。

| 它帮助人类看到了宇宙早期的一些奇特天体,不断刷新最遥远星系的观测纪录;它还利用红外能力重新拍摄了著名的“创生之柱”,让这片哈勃时代的经典宇宙景观呈现出截然不同的细节。韦布望远镜甚至让我们重新认识了太阳系。例如,它拍下了海王星清晰的微弱光环,也让土星明亮而巨大的光环呈现出新的面貌。         国际市场上,Luma AI是Meshy最直接的全球对手之一。

| 在镜面尺寸方面,韦布望远镜标志性的金色主镜由 18 块六边形镜片组成,总直径达到 21 英尺 4 英寸,约合 6.5 米,远大于罗曼望远镜。这意味着,韦布望远镜能够收集更多光线,因此能够观测到更加遥远、更加暗淡的宇宙目标。         这家成立于2021年的美国公司,技术布局覆盖图像、3D与视频生成领域。2025年11月,Luma完成9亿美元C轮融资,由沙特公共投资基金旗下HUMAIN领投,AMD Ventures参投,估值约40亿美元。截至2026年初,Luma已累计融资超10亿美元,服务超过3000万注册用户。

| 这也符合它的设计初衷 —— 尽可能深入宇宙早期,观察最古老的天体。

| 但韦布望远镜的弱项,也恰恰是它的视场范围。         Luma的实景3D捕捉(用手机拍一圈照片生成3D模型)和视频转3D功能是其独有优势。当然,这并不是缺陷,而是设计选择。韦布望远镜的核心目标,是以相对狭窄的视野深入观察宇宙,从而获得极高分辨率的细节。罗曼望远镜无法达到韦布那样的观测深度,它拍摄的图像也会比韦布更“浅”。不过,罗曼望远镜的广角仪器能够观测的区域,大约是韦布望远镜的 50 倍。韦布太空望远镜的巨大镜面罗曼太空望远镜的反射镜事实上,目前也有其他巡天望远镜能够一次拍摄大范围天空。Luma近期将总部从硅谷迁至伦敦,目标在2026年底前覆盖欧洲12国制造业客户,拿下3D生成式AI市场25%的份额。例如,位于地面的鲁宾天文台具有极强的数据收集能力,每隔约 40 秒就能够扫描新的天空区域。

| 但鲁宾天文台位于地面,而空间望远镜则运行在地球大气层之外,不会受到大气扰动的影响,因此能够获得更高质量的观测数据。说到这里,罗曼望远镜的定位已经十分清晰:它的观测深度不及哈勃和韦布,但拥有极其宽广的视野。那么,这种“大视场”究竟有什么意义?罗曼望远镜的真正价值一次拍摄大范围宇宙非常重要,因为宇宙中的各种事件往往是同时发生的。宇宙一端可能出现了一次超新星爆炸,而在另一片遥远区域,一次短暂的快速射电暴也可能同样具有重要的研究价值。

| 如果望远镜的视场非常狭窄,科学家就必须选择要重点观察的目标。而如果连哪些目标值得观察都还不清楚,那么当你正在以极高分辨率研究一个古老黑洞时,很可能会错过几十个视场之外另一个更加古老、更加重要的目标。         从融资节奏来看,这条赛道正在快速“收敛”——资本不再撒网式布局,而是集中押注头部玩家。罗曼望远镜可以减少这种“顾此失彼”的问题。         资本的热情背后是一个清晰的逻辑:3D被公认为多模态里最硬的一块,因为它要求一支团队同时掌握图形学和大模型训练两套能力。也正因为难,它更可能成为未来物理世界AI的一块基座。科学家不必再过度选择究竟扫描哪一片天空。按照设计,罗曼望远镜能够在大范围观测中,同时捕捉超新星、快速射电暴、黑洞辐射以及受到引力作用而发生形变的星系等目标。         AI 3D生成正在从“技术验证期”走向“商业化兑现期”。         但喧嚣之下,真正的考验才刚刚开始——当技术红利逐渐摊薄,产品能否真正嵌入产业工作流、能否持续产生健康的单位经济模型,才是决定谁能“留在牌桌上”的关键。NASA 举例称,罗曼望远镜的红外观测能力甚至可以帮助发现正在碰撞的中子星。         3D是物理世界的数字镜像,而AI正在以惊人的速度缩短镜像与现实之间的距离。中子星是极其致密的恒星残骸,一汤匙中子星物质的重量就可能相当于珠穆朗玛峰。

| 这条赛道的故事远未结束,甚至才刚刚进入最精彩的部分。         本文为创业邦原创,未经授权不得转载,否则创业邦将保留向其追究法律责任的权利。而由于韦布望远镜的观测视野较窄,它甚至可能根本不会偶然捕捉到这类事件。当然,罗曼望远镜无法像韦布或哈勃那样,以极高的细节直接研究这些目标。如需转载或有任何疑问,请联系[email protected]。其他望远镜,例如 SPHEREx 或欧几里得空间望远镜,也可能在某些方面具备更强的观测能力。但罗曼望远镜的优势在于,它可以先发现这些目标的存在。之后,科学家可以再利用韦布、哈勃或其他望远镜,对这些目标进行进一步观测。从这个角度来看,罗曼望远镜就像是在为整个宇宙制作一张“热点地图”,告诉其他望远镜哪里可能值得进一步深入研究。更大的视野,也意味着更大的科学价值此外,在较短时间内获取数十亿个天体的信息,还将推动一些特殊领域的研究,例如寻找暗物质和暗能量的答案。暗物质和暗能量合计约占宇宙总质量和能量的 95%,但它们本身无法被直接看到。科学家之所以认为暗能量存在,是因为宇宙的膨胀正在加速,而这种加速似乎受到某种未知力量推动。至于暗物质,人们则认为它像一种无形的“胶水”,通过引力帮助维系星系结构,使星系不会因为运动速度过快而像高速旋转的旋转木马上的物体一样被甩散。

| 因此,如果能够一次观测大量星系,科学家或许能够更清楚地了解暗宇宙与普通物质之间是如何相互作用的。罗曼望远镜还能够以三维方式制作宇宙的延时“电影”,帮助科学家了解不同观测结果之间的关联,并将其他望远镜的数据放入更完整的宇宙图景中进行研究。除此之外,罗曼望远镜的另一件核心设备 —— 日冕仪 —— 同样值得关注。这套设备可以被理解为一种特殊的“人工日食”装置,它能够遮挡恒星极其明亮的光芒,让原本被恒星光辉淹没的天体显现出来。目前正在运行的其他空间观测站中,没有哪一台能够像罗曼望远镜一样,利用这种日冕仪直接拍摄系外行星。哈勃望远镜与詹姆斯 · 韦布太空望远镜拍摄的创生之柱影像并列展示简单来说,这套设备可以阻挡遥远恒星的强烈眩光,再测量恒星周围光线的偏振特征,从而帮助科学家识别围绕这些恒星运行的系外行星。NASA 表示,罗曼望远镜的日冕仪能够探测亮度仅为其母恒星一亿分之一的行星。这一能力预计将比现有空间日冕仪高出约 100 至 1000 倍。这将让科学家有机会研究更多太阳系外的行星,包括那些更加暗淡、更加寒冷、距离更远,也更加难以发现的目标。最后,有一个概念尤其值得记住。2022 年韦布空间望远镜开始正式开展科学观测时,很多人都会下意识地将它视为哈勃的“升级版”。这其实很容易理解,尤其是当一台全新的望远镜不断传回令人惊叹的宇宙照片时,人们自然会认为它是在取代前辈。

| 但事实上,“升级版”或许是最不准确的描述之一。韦布并不是哈勃的简单升级,它是一台用途不同、能力侧重点也不同的望远镜。所有这些空间望远镜的真正目标,也并不是互相取代,而是相互配合。每一台望远镜都为人类提供一张观察宇宙的新“拼图”。当这些拼图不断叠加,人类才能逐渐看到更加完整的宇宙图景。而罗曼空间望远镜即将带来的,就是其中一块令人期待的新拼图。

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Published on:02:50:47


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