
SpaceX 首席执行官马斯克上月底曾在 X 平台上发帖,更新了这家火箭企业首批 AI 算力卫星的发射时间表。马斯克当时表示,"SpaceX 正与英伟达合作,完成经过太空环境优化的 Vera Rubin NVL72 系统设计,计划于 2027 年第四季度送入轨道,并将在 2028 年实现大规模部署。"
然而,尽管马斯克日趋 " 雄心勃勃 " 的目标是在 2027 年底进行首次发射,但其他行业观察人士认为,大规模应用更可能出现在 2030 年代……
" 这将是下一个十年 ( 2030 年代 ) 的大事,"Neuberger 投资组合经理 Evelyn Chow 表示," 未来四到五年内,我们需要看到大规模的卫星发射,以及随之而来的连接基础设施建设,才能开始考虑轨道数据中心的真正规模。"
总部位于中国香港的卫星市场研究公司 Orbital Gateway Consulting 创始人 Blaine Curcio 也表示,2030 年代的时间表是一个 " 合理的评估 "。
不过,他同时也留有余地,承认 SpaceX 过去曾多次打脸投资者的质疑。" 如果在 2010 年代末,你去问任何一位卫星行业专家,SpaceX 能否在 2025 年前发射 1 万颗卫星,包括我在内的所有人都会斩钉截铁地回答‘绝无可能’。"
以下是业内人士认为当前急需解决的四大瓶颈:
散热
Chow 指出," 散热是一个巨大的问题,"
地面数据中心可以依赖液冷技术管理热量,但在太空真空环境中,热传导机制截然不同," 此外,设备还必须具备极强的抗辐射能力。"
GPU 容易快速过时
Curcio 认为,技术迭代速度也带来阻碍。
"GPU 的发展速度太快了,耗费巨资将最先进的数据中心送入太空,可能短短几年就会面临淘汰。"
海量数据传输
专精于激光通信技术的 Transcelestial 公司,目前正致力于攻克另一项核心挑战:如何将海量数据稳定传输回地面。
" 谁都能建数据中心,但如果无法与这些 AI 系统保持高效通信,数据中心就形同虚设," 该公司联合创始人兼 CEO Rohit Jha 表示。
超大规模供电
Jha 同时补充道,轨道数据中心可能还需要 5 到 7 年才能达到 " 超大规模 " 级别,而要支撑这一量级的算力,未来极有可能需要引入核能供电。