Космические вычисления: китайский ответ — фотонные технологии эффективнее, Маск и Хуанг пошли не тем путем

marsbitОпубликовано 2026-06-28Обновлено 2026-06-28

Введение

Гонка за космическими вычислениями превратилась в настоящую гонку вооружений. Такие гиганты, как Маск и Нвидиа, продвигают идею размещения ИИ и вычислительных мощностей на спутниках, но традиционные электронные чипы сталкиваются в космосе с серьёзными проблемами: радиация, отвод тепла и высокое энергопотребление. Фотонные вычисления предлагают принципиально иное решение. Поскольку фотоны не имеют заряда, они невосприимчивы к воздействию высокоэнергетических частиц. Вычисления, выполняемые с помощью света в волноводах, практически не генерируют тепло, что критически важно в вакууме, где нет конвекции. Кроме того, статическое энергопотребление фотонных чипов близко к нулю, что идеально соответствует ограниченным энергоресурсам спутников. Эти преимущества — устойчивость к радиации, низкое тепловыделение и энергоэффективность — позволяют фотонным системам обеспечивать большую вычислительную мощность при одинаковой массе полезной нагрузки по сравнению с электронными аналогами. В то время как электронные чипы упираются в физические ограничения миниатюризации, фотонные развиваются за счёт масштабирования архитектуры и использования свойств света, таких как длина волны и поляризация. Хотя фотонные вычисления для ИИ, особенно для задач вывода, всё ещё сталкиваются с проблемами, такими как разделение памяти и вычислений, а также сложности масштабирования, новые подходы, например, фотонные вычисления в памяти, предлагают пути решения. Для развёртывания в космосе также необходимо реши...

Соревнование в области космических вычислений превратилось в настоящую гонку вооружений.

По оценке Илона Маска, к 2032 году спутники с ИИ на солнечной энергии станут самой экономически выгодной вычислительной платформой в мире.

Заявление генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга в марте этого года также определило характер этой гонки — там, где генерируются данные, должен присутствовать интеллект.

После активных действий двух гигантов поле битвы за космические вычисления поднялось на беспрецедентную высоту, но инженерные задачи, стоящие перед космическими вычислениями, по-прежнему намного сложнее, чем на Земле.

Отсутствие конвекции воздуха не позволяет чипам рассеивать тепло; в космосе присутствуют высокоэнергетические частицы, которые в любой момент могут вызвать сбой в работе чипа...

△ Вычислительные спутники внутри и за пределами Китая (сгенерировано с помощью ИИ)

Со стороны Маска также просочилась новая информация — его компания SpaceX рассматривает возможность приобретения компании по производству оптических модулей Mesh.

Основным направлением деятельности Mesh, привлекшей внимание Маска, является серийное производство оптических трансиверов для повышения эффективности коммуникаций в центрах обработки данных ИИ и, как следствие, улучшения качества и производительности.

Почему оптические вычисления изначально подходят для космоса

В гонке за космические вычисления чипы сталкиваются с гораздо более серьезными вызовами, чем на Земле. Вычислительные нагрузки должны преодолеть три основных барьера — радиация, отвод тепла и энергопотребление.

Традиционные электронные чипы зависят от хранения заряда и работы кремниевых транзисторов, в то время как космос наполнен высокоэнергетическими частицами.

Попадание высокоэнергетической частицы в чип может вызвать такие эффекты, как одиночный сбой (single-event upset, SEU) или одиночная защелка (single-event latch-up, SEL), что приведет к вычислительным ошибкам или даже выходу устройства из строя.

Оптические вычислительные чипы принципиально обходят этот барьер.

В оптических вычислениях фотоны используются в качестве носителей информации. Поскольку фотоны не имеют заряда, они по своей природе защищены от прямого воздействия высокоэнергетических частиц и не требуют специальной радиационной защиты.

Отвод тепла — второй, и, пожалуй, самый сложный барьер.

При работе традиционных электронных чипов передача электронов по проводникам и переключение транзисторов неизбежно генерируют тепло. Задачи ИИ предъявляют огромные требования к перемещению данных и вычислениям, что приводит к высокому энергопотреблению и тепловыделению электронных чипов.

Космос — это вакуум, где нет конвекции воздуха, и теплоотвод возможен только за счет теплопроводности и теплового излучения.

Строгие ограничения по теплоотводу могут легко привести к снижению частоты или даже отказу традиционных чипов.

Принцип работы оптических вычислительных чипов совершенно иной: вычисления выполняются за счет распространения света в волноводах, и этот процесс практически не генерирует тепло.

Третий барьер — энергопотребление.

Спутники на орбите в значительной степени зависят от солнечных батарей. Во время нахождения в тени они работают только от бортовых аккумуляторов, поэтому энергоснабжение крайне ограничено.

Чем выше энергопотребление чипов с высокой производительностью, тем больше площадь требуемых солнечных батарей, что увеличивает вес, объем спутника и стоимость его запуска.

data-check-id="662135">Статическое энергопотребление оптических вычислительных чипов теоретически стремится к нулю, что естественным образом соответствует жестким ограничениям по энергоресурсам спутников, преодолевая половину этого барьера.

Устойчивость к радиации, низкое тепловыделение и низкое энергопотребление оптических вычислений являются в космической среде «убийственными преимуществами», помогающими напрямую преодолеть технические препятствия на начальном этапе космических вычислений.

Преодолев эти три барьера, оптические вычисления в космических условиях имеют еще одно системное преимущество, недостижимое для электрических вычислений —

при одинаковой массе полезной нагрузки оптические вычисления могут обеспечить больший общий объем вычислительной мощности.

Основным ограничением при переносе наземных центров обработки данных в космос является вес и объем полезной нагрузки.

Вся архитектура традиционных серверов предназначена для наземного использования. Чтобы поднять вычислительные мощности в космос, вычислительные чипы, память, ЦПУ, а также сопутствующие системы охлаждения, радиационная защита... каждый компонент занимает ценное пространство полезной нагрузки, оставляя мало места для собственно вычислений.

Подход NVIDIA заключается в интеграции ЦПУ и ГПУ в одном модуле, обеспечивая относительно высокую производительность при минимальных размерах и весе. Модуль Space-1 Vera Rubin является продолжением этой концепции.

Но оптические вычисления могут зайти дальше.

Благодаря низкому тепловыделению и энергопотреблению оптических вычислительных чипов, необходимые сопутствующие системы охлаждения и энергоснабжения могут быть сделаны легче и меньше. В полезной нагрузке одинакового веса оптические вычисления могут вместить больше вычислительной мощности.

Таким образом, при одинаковом энергоснабжении и условиях теплоотвода оптические вычисления обеспечивают больший общий объем вычислительной мощности по сравнению с электрическими.

△ Три преимущества оптических вычислений в космической среде (сгенерировано с помощью ИИ)

По мнению Пу Хуанан, заместителя декана Научно-исследовательского института фотонных технологий, за этим преимуществом стоит глубокая внутренняя динамика.

Прогресс в производительности электрических вычислительных чипов долгое время зависел от миниатюризации техпроцесса — интеграции большего количества транзисторов на той же площади, повышения плотности вычислений за счет более тонких соединений.

Однако у этого пути есть физический предел. Когда расстояние между затворами транзисторов сокращается до определенного уровня, неизбежно возникает квантовый туннельный эффект.

Электроны проходят через теоретически непреодолимый барьер, вызывая утечку тока и вычислительные ошибки. Это потолок, который электрические вычисления не могут обойти на физическом уровне.

Оптические вычисления идут совершенно другим путем.

data-check-id="116602">Производство оптических вычислительных чипов не зависит от системы передовых технологических процессов, доминируемой литографами с экстремальным ультрафиолетовым излучением (EUV). Существующих процессов 45 нм и выше, вплоть до субмикронного уровня, достаточно для производства оптических вычислительных чипов.

Повышение производительности оптических вычислений достигается за счет увеличения масштаба оптических вычислений и полного использования множественных измерений самого фотона, таких как длина волны, поляризация, оптические моды и т.д.

На этом пути тепловыделение и энергопотребление оптических вычислений остаются стабильными, затраты могут быть эффективно контролируемы, и потолок производительности еще далеко не достигнут.

Прорыв фотонов: от наземных вычислений к орбитальному выводу в космосе

Фотон — это основной носитель в оптических вычислениях.

Основная идея оптических вычислений заключается в использовании фотонов вместо электронов для выполнения самой важной части вычислений логического вывода ИИ, а именно — многочисленных матричных операций.

Преимущество оптических вычислительных чипов заключается в том, что за одно прохождение светового луча можно одновременно выполнить большое количество таких операций умножения, очень быстро и практически без выделения тепла.

Однако, если посмотреть на всю отрасль, большинство решений в области оптических вычислений по-прежнему отстают от электрических вычислений с точки зрения реальной возможности крупномасштабного, универсального и стабильного развертывания.

Наиболее заметными проблемами являются две:

  • Во-первых, память и вычисления по-прежнему разделены. При логическом выводе ИИ параметры модели необходимо часто перемещать из внешней памяти в вычислительные блоки, и пропускная способность памяти становится узким местом всей системы;

  • Во-вторых, сложности масштабируемой интеграции. Из-за физических ограничений кремниевой фотонной платформы по размерам чипов, деформациям и плотности соединений, традиционным решениям оптических вычислений нелегко наращивать вычислительную мощность.

Эти два порога означают, что оптические вычисления все еще находятся на некотором расстоянии от зрелой и полноценной вычислительной экосистемы, подобной электрическим чипам.

△ Архитектура фотонных вычислений в памяти от Light-based Technology Institute

△ Многослойная герметизированная стеклянная система оптических вычислений от Light-based Technology Institute

Но, по словам Пу Хуананя, на пути от Земли к космосу «оптическим вычислениям еще предстоит преодолеть барьер инженерной реализации».

Вибрации на этапе запуска ракеты чрезвычайно сильны. По сравнению с чисто электронными чипами, оптические структуры включают больше герметизации, и структурная стабильность чипа при интенсивных вибрациях сталкивается с дополнительными испытаниями.

После выхода на орбиту оптической вычислительной системе также необходимо пройти системную проверку энергоснабжения, теплового контроля и связи в реальных космических условиях.

Фотонные вычисления и фотонная связь — следующая карта в ире за космические вычисления

Этот путь похож на логику NVIDIA от одного GPU к кластерным решениям, но лежащие в основе технологические маршруты совершенно разные.

Если смотреть на всю отрасль бортовых вычислений, ее развитие все еще находится на самой ранней стадии, и до коммерческого развертывания в масштабе предстоит пройти долгий путь.

Технологическая проверка, интеграция систем, масштабное развертывание — на каждом этапе предстоит решить множество инженерных задач.

Ограниченность энергетических ресурсов бортовых платформ, циклы итерации космических чипов, низкая стоимость масштабного вывода на орбиту — все это барьеры, которые необходимо преодолеть, чтобы бортовые вычисления перешли от испытаний к коммерциализации.

Только когда совокупная стоимость бортовых вычислений станет ниже наземных вычислений, или когда бортовые сценарии смогут предоставлять высокоценные услуги, недоступные на Земле, у коммерческого распространения появится реальная движущая сила.

Гонка за космические вычисления только началась. Выбор того, какую технологическую траекторию выбрать для вычислительных чипов и систем, определит пределы возможностей будущих вычислительных созвездий.

Электрические вычисления постепенно упираются в потолок технологического процесса. Фотонные вычисления и фотонная связь, возможно, как раз и являются той ключевой картой в этой гонке, которая позволяет обойти физические ограничения и выйти на дифференцированный путь.

Статья из WeChat официального аккаунта: QbitAI , автор: Фокус на передовые технологии, оригинальное название: «Космические вычисления: китайский ответ — фотонные технологии эффективнее! Маск и Хуанг пошли не тем путем»

Трендовые криптовалюты

Связанные с этим вопросы

QПочему фотонные вычисления считаются особенно подходящими для космической среды?

AФотонные вычисления обладают тремя ключевыми преимуществами для космоса: высокая устойчивость к радиации (фотоны не имеют заряда и не подвержены прямым помехам от высокоэнергетических частиц), низкое тепловыделение (распространение света в волноводах почти не генерирует тепло, что критично в вакууме) и низкое энергопотребление (статическое энергопотребление теоретически стремится к нулю), что идеально соответствует ограниченным энергетическим ресурсам спутников.

QКаковы основные инженерные проблемы, которые необходимо преодолеть для развертывания фотонных вычислений в космосе?

AОсновные инженерные проблемы включают: обеспечение механической устойчивости оптических структур к сильной вибрации во время запуска ракеты, проведение системной проверки энергоснабжения, теплового контроля и связи в реальных космических условиях, а также решение проблем интеграции и масштабирования, связанных с физическими ограничениями платформ кремниевой фотоники.

QВ чем заключается системное преимущество фотонных вычислений по сравнению с электронными с точки зрения полезной нагрузки спутника?

AПри одинаковой массе полезной нагрузки фотонные вычисления могут обеспечить большую общую вычислительную мощность. Поскольку фотонные чипы обладают низким тепловыделением и энергопотреблением, необходимые вспомогательные системы охлаждения и энергоснабжения могут быть легче и компактнее. Это позволяет разместить больше вычислительных ресурсов в отведенном весе, повышая общую эффективность полезной нагрузки.

QКаковы два основных недостатка большинства современных фотонных вычислительных систем, упомянутые в статье?

AДва основных недостатка: 1) Разделение памяти и вычислений — параметры моделей ИИ необходимо часто перемещать из внешней памяти в вычислительные блоки, что создает узкое место в виде пропускной способности памяти. 2) Сложность масштабируемой интеграции — расширение масштаба вычислений затруднено из-за физических ограничений платформ кремниевой фотоники, таких как размер чипа, деформация и плотность межсоединений.

QКак, согласно статье, путь развития фотонных вычислений отличается от пути электронных вычислений?

AПути развития принципиально различаются: электронные вычисления зависят от миниатюризации технологического процесса (увеличение количества транзисторов на единицу площади), но сталкиваются с физическим пределом из-за квантового туннелирования. Фотонные вычисления не зависят от передовых технологических процессов (достаточно 45 нм и выше), их производительность повышается за счет увеличения масштаба вычислений и использования множественных свойств фотонов (длина волны, поляризация, моды), что оставляет большой потенциал для роста.

Похожее

Биткоин и золото падают одновременно — «Я такого еще не видел», говорит стратег

По данным стратега Чарли Байелло, в 2026 году биткоин и золото одновременно демонстрируют худшие результаты среди основных классов активов, снизившись на 31% и 6% соответственно. Исторически такое одновременное падение двух активов, часто движущихся в противоположных направлениях в периоды стресса, наблюдается впервые. Эксперты связывают эту аномалию с макроэкономическими и геополитическими факторами: сохраняющимися высокими процентными ставками, эскалацией конфликтов и участившимися хакерскими атаками. В результате инвесторы сократили вложения как в традиционные, так и в альтернативные хранилища стоимости, перераспределяя капитал в более доходные активы. К июню 2026 года цена биткоина упала до $60 237, а золота — до $4 071. Коэффициент корреляции их цен к этому времени резко вошёл в положительную зону, что указывает на синхронное снижение. Специалист Адам Ливингстон отмечает, что 2026 год стал самым «перепроданным» для биткоина относительно золота за всю историю наблюдений. Это контрастирует с прошлыми кризисами (пандемия COVID-19, война в Украине), когда биткоин и золото часто демонстрировали разнонаправленную динамику. Текущая ситуация сигнализирует о беспрецедентном уровне стресса на рынках.

ambcrypto10 мин. назад

Биткоин и золото падают одновременно — «Я такого еще не видел», говорит стратег

ambcrypto10 мин. назад

Издержки маржи покрыты, «Большой брат Мачи» Хуан Личэн начал продавать обезьян в убыток

По данным Lookonchain, тайваньский криптовалютный кит Хуан Личэн, известный как Machi Big Brother, за последний месяц продал 34 NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) за 326 ETH (около $514 тыс.), понеся убыток в размере 399 ETH (примерно $631 тыс.). Например, Bored Ape #6057, купленный четыре года назад за 76.84 ETH, был продан всего за 7.65 ETH, что означает 90%-ную потерю в эквиваленте ETH. Вырученные средства направлялись на платформу Hyperliquid для пополнения маржи его позиций по длинным фьючерсам на ETH. Основной причиной распродажи стала нехватка маржи для поддержания высоколевереджных позиций на Hyperliquid. Хуан Личэн начал открывать длинные позиции по ETH с левериджем 25-40x в сентябре 2025 года при цене около $4700. Несмотря на первоначальную прибыль в $45.66 млн к началу 2026 года, последующее падение ETH до диапазона $1600 привело к огромным убыткам. Согласно HyperInsight, его совокупные убытки на платформе составили $33.85 млн, а общие торговые убытки за год превысили $80 млн. Его счет неоднократно подвергался ликвидациям (более 335 раз, что принесло ему прозвище «Король ликвидаций»), падая до остатка в несколько тысяч долларов, после чего он снова пополнял его. Когда традиционные источники средств иссякли, Хуан Личэн начал продавать свою некогда ценную коллекцию NFT BAYC, которая в пике насчитывала около 200 единиц и стоила миллионы. Его путь от «крестного отца обезьян», способствовавшего популяризации BAYC в Азии, до «Короля ликвидаций» отражает резкий цикл NFT и риски сверхвысокого левериджа. Сейчас его некогда дорогие активы превратились в источник ликвидности для поддержания фьючерсных позиций.

Foresight News35 мин. назад

Издержки маржи покрыты, «Большой брат Мачи» Хуан Личэн начал продавать обезьян в убыток

Foresight News35 мин. назад

Квантовые вычисления приближаются к «Дню Q»: Как криптополитика, инвестиционная логика и управление рисками трансформируются

Квантовые вычисления приближаются к «дню Q» — моменту, когда квантовые компьютеры смогут взломать современные криптографические алгоритмы, что оказывает всё большее влияние на обсуждение политики в сфере криптовалют. На фоне текущих рыночных и законодательных обсуждений в США, таких как законопроект CLARITY и активность криптолобби, всё более актуальной становится тема пересечения квантовых технологий и криптовалют. Будущее криптоинвестиций будет формироваться под влиянием двух взаимосвязанных сил: регулирования и эволюции криптографии. В то время как чёткие правила снижают неопределённость, развитие квантовых вычислений превращает теоретическую угрозу в практическую проблему планирования. Ключевой вопрос теперь не в том, повлияют ли квантовые компьютеры на блокчейн-системы, а в том, насколько протоколы и инвесторы готовы к этому. Готовность к квантовым угрозам становится новым ключевым риском для криптоинвесторов. Успешные проекты будущего — это не обязательно самые быстрые, а те, которые могут эволюционировать, не ставя под угрозу безопасность и доступ к активам. Инвесторам следует оценивать, есть ли у проектов план миграции на постквантовую криптографию. Для регуляторов важно рассматривать криптоактивы как часть финансовой инфраструктуры, чья целостность зависит от криптографической устойчивости. Политика должна стимулировать раскрытие соответствующих рисков, требовать от ключевых участников рынка планов по обновлению и поддерживать координацию между всеми сторонами. Устойчивость криптовалют будет зависеть от способности их базовой безопасности адаптироваться к технологическим вызовам.

Foresight News1 ч. назад

Квантовые вычисления приближаются к «Дню Q»: Как криптополитика, инвестиционная логика и управление рисками трансформируются

Foresight News1 ч. назад

Loopring закрывает свой пионерский DEX на базе zk-роллапов после нескольких лет низкого пользовательского спроса

Loopring официально закрыл свою децентрализованную биржу (DEX), завершив работу одной из первых платформ zk-rollup в сети Ethereum. Все торговые функции были немедленно остановлены. Несмотря на технические достоинства и привлечение $45 млн в ходе ICO 2017 года, платформа так и не смогла добиться массового принятия пользователями. Команда признала, что отсутствие виртуальной машины не позволило разработчикам создавать более сложные приложения, а недостаток бизнес-опыта и платежных кейсов усугубил проблемы. Де-листинг токена LRC в 2026 году также ухудшил ситуацию. Кроме того, современные сети на базе zkEVM, такие как zkSync, Scroll и StarkNet, превзошли технологию Loopring, предложив более удобную среду для смарт-контрактов и экосистемы dApps. Ранее, в июле 2025 года, проект уже прекратил кошельковые услуги из-за проблем с масштабированием. Команда гарантирует безопасность средств пользователей. После двухнедельной проверки балансов активы будут напрямую распределены по кошелькам партиями, при этом ликвидность из пулов будет конвертирована в соответствующие токены, а все комиссии сети (gas) покрыты.

TheNewsCrypto1 ч. назад

Loopring закрывает свой пионерский DEX на базе zk-роллапов после нескольких лет низкого пользовательского спроса

TheNewsCrypto1 ч. назад

Корректировка биткойна в пяти волнах подходит к завершению, зона поддержки HYPE представляет возможности | Экспертный анализ

**Основные моменты недельного обзора рынка (BTC и HYPE)** * **BTC (Биткойн):** По техническому анализу на 4-часовом таймфрейме, BTC завершает пятиволновую коррекционную структуру (от точки 39 до точки 44). Ключевым уровнем для определения краткосрочного направления является формирование **"точки 44"**: * **Бычий сценарий:** Если "точка 44" сформируется выше $58 110, высока вероятность начала технического отскока с последующим переходом в широкий боковой диапазон. * **Медвежий сценарий:** Если "точка 44" окажется ниже $58 110 без дивергенции на осцилляторе, существует риск дальнейшего снижения. * **Текущая позиция:** Рыночная структура на дневном графике считается медвежьей. Стратегия рекомендует удерживать **20%** среднесрочной короткой позиции и использовать **30%** капитала для краткосрочных сделок по сценариям A/B/C (покупка на поддержке или продажа на сопротивлении). * **Уровни:** Сопротивление — $60 900-62 300, $65 500, $67 300-69 500. Поддержка — $58 100, $55 000. * **HYPE:** На 4-часовом графике HYPE также находится в завершающей стадии пятиволновой коррекции (волна 55-56 от максимума $76.94). * **Ключевой фактор:** Положение **"точки 56"** относительно "точки 54". * **Основной сценарий:** Если "точка 56" окажется выше "точки 54", сформируется модель "двойное дно", что с высокой вероятностью завершит коррекцию и запустит отскок. * **Стратегия:** Рекомендуется стратегия покупки на поддержке с контролем рисков. Рассматривать легкие длинные позиции (менее **30%** капитала) при признаках стабилизации в зонах поддержки **$58.8** или **$52-54**, подтвержденных сигналами авторских моделей. * **Уровни:** Сопротивление — $65.5, $71.5. Поддержка — $58.5, $52-54. * **Итоги предыдущей недели (BTC):** На основе сигналов авторских моделей ("модель торговли по спреду" и "модель количественного анализа импульса") было выполнено две успешные краткосрочные короткие сделки (с плечом 1х) с общей прибылью около **6.21%**. **ВАЖНО:** Все представленные анализ, модели и стратегии являются частным мнением на основе технического анализа и предназначены только для информационных целей. Это не инвестиционная рекомендация. Рынки волатильны. Торгуйте ответственно, всегда используйте стоп-лоссы и управляйте рисками.

marsbit1 ч. назад

Корректировка биткойна в пяти волнах подходит к завершению, зона поддержки HYPE представляет возможности | Экспертный анализ

marsbit1 ч. назад

Торговля

Спот

Популярные статьи

Как купить S

Добро пожаловать на HTX.com! Мы сделали приобретение Sonic (S) простым и удобным. Следуйте нашему пошаговому руководству и отправляйтесь в свое крипто-путешествие.Шаг 1: Создайте аккаунт на HTXИспользуйте свой адрес электронной почты или номер телефона, чтобы зарегистрироваться и бесплатно создать аккаунт на HTX. Пройдите удобную регистрацию и откройте для себя весь функционал.Создать аккаунтШаг 2: Перейдите в Купить криптовалюту и выберите свой способ оплатыКредитная/Дебетовая Карта: Используйте свою карту Visa или Mastercard для мгновенной покупки Sonic (S).Баланс: Используйте средства с баланса вашего аккаунта HTX для простой торговли.Третьи Лица: Мы добавили популярные способы оплаты, такие как Google Pay и Apple Pay, для повышения удобства.P2P: Торгуйте напрямую с другими пользователями на HTX.Внебиржевая Торговля (OTC): Мы предлагаем индивидуальные услуги и конкурентоспособные обменные курсы для трейдеров.Шаг 3: Хранение Sonic (S)После приобретения вами Sonic (S) храните их в своем аккаунте на HTX. В качестве альтернативы вы можете отправить их куда-либо с помощью перевода в блокчейне или использовать для торговли с другими криптовалютами.Шаг 4: Торговля Sonic (S)С легкостью торгуйте Sonic (S) на спотовом рынке HTX. Просто зайдите в свой аккаунт, выберите торговую пару, совершайте сделки и следите за ними в режиме реального времени. Мы предлагаем удобный интерфейс как для начинающих, так и для опытных трейдеров.

1.6k просмотров всегоОпубликовано 2025.01.15Обновлено 2026.06.02

Как купить S

Sonic: Обновления под руководством Андре Кронье – новая звезда Layer-1 на фоне спада рынка

Он решает проблемы масштабируемости, совместимости между блокчейнами и стимулов для разработчиков с помощью технологических инноваций.

2.3k просмотров всегоОпубликовано 2025.04.09Обновлено 2025.04.09

Sonic: Обновления под руководством Андре Кронье – новая звезда Layer-1 на фоне спада рынка

HTX Learn: Пройдите обучение по "Sonic" и разделите 1000 USDT

HTX Learn — ваш проводник в мир перспективных проектов, и мы запускаем специальное мероприятие "Учитесь и Зарабатывайте", посвящённое этим проектам. Наше новое направление .

1.9k просмотров всегоОпубликовано 2025.04.10Обновлено 2025.04.10

HTX Learn: Пройдите обучение по "Sonic" и разделите 1000 USDT

Обсуждения

Добро пожаловать в Сообщество HTX. Здесь вы сможете быть в курсе последних новостей о развитии платформы и получить доступ к профессиональной аналитической информации о рынке. Мнения пользователей о цене на S (S) представлены ниже.

活动图片