SpaceX首席执行官马斯克上月底在X平台发文,更新了该公司首批AI算力卫星的发射计划。他透露,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。这一表态被视为太空数据中心从概念走向现实的重要一步,但多位行业人士认为,在真正投入实际应用前,该领域仍需克服多项重大技术障碍,大规模落地更可能出现在2030年代

马斯克的愿景是将数据中心送入太空,以支撑大规模AI建设。然而,Neuberger投资组合经理Evelyn Chow表示,“这将是下一个十年(2030年代)的大事”,并指出未来四到五年内需要看到大规模的卫星发射以及连接基础设施建设,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也认为,2030年代的时间表是“合理的评估”。不过,他同时承认SpaceX过去曾多次超出外界预期,例如在2010年代末,几乎没有专家相信该公司能在2025年前发射1万颗卫星。

业内人士认为,当前存在四大瓶颈制约着太空数据中心的落地。首先是散热问题。地面数据中心通常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,设备还必须具备极强的抗辐射能力。Chow指出,“散热是一个巨大的问题”。其次是GPU快速过时的风险。Curcio表示,GPU技术迭代速度太快,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。第三是海量数据的传输。专精于激光通信技术的Transcelestial公司正在攻克如何将海量数据稳定传回地面的挑战。该公司联合创始人兼CEO Rohit Jha强调,如果无法与AI系统保持高效通信,数据中心就形同虚设。最后是超大规模供电问题。Jha补充道,轨道数据中心可能需要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。

尽管马斯克的目标是在2027年底进行首次发射,但行业观察人士普遍认为,大规模应用更可能出现在2030年代。这一分歧反映出太空数据中心在技术成熟度、成本效益和基础设施配套等方面仍面临巨大不确定性。对于投资者而言,该领域的发展节奏将直接影响相关卫星制造、激光通信、太空计算等产业链的长期前景,但短期内仍需警惕技术验证和商业化落地的风险。