各位朋友大家好,今天给大家简单聊聊太空算力基础设施。
太空算力不是简单将服务器搬上太空,而是从“天感地算”到“天感天算”的范式重构。
当前地面算力的扩张正面临两大物理刚性约束:一方面是电力需求激增与电网升级滞后的“代际差”,另一方面则是高密度芯片散热成本高昂。在这一背景下,将算力升维至太空成为破局关键——太空特有的充沛太阳能可支持在轨数据中心24小时持续发电,且太空-270℃的深冷环境是被动散热的理想环境,能够同时化解能源与散热这两大地面瓶颈,为人类突破算力困境提供了在地球表面无法复制的物理基础。
全球龙头企业已将目光瞄准吉瓦级太空算力,竞相布局构建基础设施。
比如马斯克在X平台发文宣称星舰每年有能力将300GW至500GW的AI卫星送入轨道。再比如Google,作为全球云计算与人工智能应用的全球龙头,存在长期的算力压力。在模型规模持续扩大,地面数据中心面临结构性瓶颈的背景下,谷歌尝试将其在云计算体系中积累的大规模系统架构设计与资源调度经验引入轨道环境,探索以空间能源与分布式部署支撑AI算力增长的可能性。
资料来源:Googleresearch
建议逢回调分批关注太空算力基础设施提供商,尤其是拥有低成本发射与星座规模化部署能力的企业。
太空算力作为商业航天与人工智能算力的交叉领域,兼具高资金与技术壁垒,行业门槛显著。
结语:
但同时也需注意,高频次的火箭发射能力以及高性能卫星平台的规模化生产。若可重复使用火箭技术迭代或高功率计算卫星的量产进程遇阻,将直接影响算力星座的部署节奏,导致产业规模化与商业化服务落地时间推迟。


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