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百万颗卫星要上天,美国意欲何为

100 万颗——这是美国太空探索公司 SpaceX 向美联邦通信委员会申请的卫星发射数量。这家美国企业家马斯克旗下的商业航天公司称,将利用卫星构建在轨数据中心网络,建成后可满足全球数十亿用户的大规模 AI 和数据中心需求。业内人士认为,该计划可能对全球算力布局产生重大影响。

最快 2 年成为现实?

据了解,美国太空探索技术公司计划发射的 100 万颗卫星依靠太阳能供电,计划在约 500 至 2000 公里高度的近地轨道运行,主要通过激光通信以及与该公司旗下 " 星链 " 卫星互联网的连接,确保数据高速传输。

一家从事算力领域的公司负责人认为,马斯克的核心布局之一是探索将 AI 数据中心搬至太空,搭建太空算力基础设施,突破地面算力中心在地理、环境、能源等方面的限制,实现从 " 天感地算 " 转向 " 天数天算 "。中科星图相关负责人认为,太空数据中心并非孤立项目,而是其 "AI+ 机器人 + 太空 + 能源 " 闭环生态的核心节点,各业务板块相互依托,形成 " 算力需求驱动 - 太空能源供给 - 低成本发射支撑 -AI 与机器人优化运营 " 的循环。

马斯克在瑞士达沃斯出席世界经济论坛 2026 年年会时,提出在太空部署数据中心 "2 年、最多 3 年内就会成为现实 "。他认为,当前 AI 芯片的生产正呈指数级增长,制约 AI 部署的根本因素是增长缓慢的电力供应,而由太阳能驱动的卫星数据中心可以解决这个问题。

目前,低轨是全球航天竞争的战略重点,兼具技术、经济、军事等多重价值。受访人士称,马斯克的计划可能会使低轨资源竞争更为激烈。SpaceX 此次申请部署约 100 万颗低轨卫星,几乎全面覆盖 500 公里至 2000 公里高度范围内所有高价值轨道壳层。

SpaceX" 星舰 " 火箭进行试飞

近期,SpaceX 旗下星链宣布,其开发了一种名为 "Stargaze" 的新型感知系统。北京航天驭星科技股份有限公司副总裁兼总师曹梦分析称,该系统基于近 3 万个卫星敏感器数据,可以实时对空间物体定轨并识别碰撞风险,从而提高低轨卫星运行的安全性和可持续性。

" 该系统虽免费开放给卫星运营商,但要求必须加入其平台并共享数据,实质是构建排他性的空间管理生态。" 业内人士认为,美可能借此进一步形成产业生态锁定和数据霸权,或将进一步强化其他国家在信息基础设施方面对美的依赖。

技术层面仍存在不少挑战

太空算力设施自然形成高度分布式体系,可减少对大规模数据中心的依赖,或将成为未来大国竞争的一个重要环节。业内人士认为,构建真正意义的太空算力体系,在技术层面还存在不少挑战。

——散热等技术问题仍待解决。受访专家表示,AI 芯片运行会产生热量,太空中缺乏帮助其自然散热的介质,散热会成为计算卫星的关键成本。申请文件提到," 星链 "V3 卫星依靠辐射散热来实现制冷。但太空中热量无法通过对流散出,必须依赖热管或流体回路传导至辐射冷却板,再以红外辐射形式释放,实现难度不小。

此外,和原有的 " 星链 " 卫星相比,低轨卫星若要带有超大的太阳能电池板,散热技术更为复杂,在成本控制和质量保障等方面存在不小挑战。

——高密度发射存在一定压力。为解决这一问题,SpaceX 正在研发新一代可重复使用重型运载火箭 " 星舰 ",这是实现其大规模卫星部署和在轨数据中心网络的关键技术基础。" 星舰 " 已实施了多次试飞,在 2025 年 10 月的第 11 次试飞中,火箭第一级和第二级均按预定方案在预定海域受控溅落。

SpaceX 公司的 " 星舰 " 飞船与 " 超重型 " 助推器组合体

马斯克希望今年 " 星舰 " 可以投入使用,将第一批载荷运送入轨。业内人士分析,算力需求呈现指数级增长,即使 " 星舰 " 顺利投入使用,实现算力卫星高密度发射压力仍然较大。

虽然构建真正意义上的太空算力体系仍面临若干挑战,但依托低轨卫星集群与商业军民融合模式,美国太空算力体系已呈现快速扩张态势。低轨卫星由单纯的数据采集与转发终端升级为具备在轨智能决策能力的自主智能体,这一转变将大幅降低地面传输负担,使得太空算力体系从单一通信功能向全域侦察、智能算力、态势指挥延伸。

积聚太空算力,应对美国挑战

我国算力星座形成国家牵头、商业并行的布局,2025 年已发射全球首个太空计算星座并完成在轨验证,多家机构推进算力卫星组网,中国星网同步开展通信与算力网络融合布局,北京星空院联合轨道辰光等商业主体也在推进算力卫星相关部署。

中科星图相关负责人建议,要推动以积极的 " 快速试错迭代 " 模式缩短研制周期,引导各方力量推进更大规模空间基础设施部署,建设 " 太空智能产业生态 "。曹梦建议,开放进入空间能力的试验验证,允许商业公司在可控范围内进行发射试验和技术试错。

面对美国在太空算力方面的挑战,业内专家建议,引导鼓励产业链在太空算力领域进行集成整合,同时在 " 产学研协同 "" 产融结合 " 方面,鼓励形成更为高效的协作机制,打破技术、资源壁垒,强化我国太空算力领域核心竞争力。

多名受访专家呼吁,进一步推动低轨卫星从 " 定制化生产 " 升级为 " 工业化智能制造 ":一方面要推动卫星制造从 " 小批量研制 " 到 " 大规模量产 ";另一方面要突破大推力可重复火箭发射技术,实现 " 高频复用 + 大规模部署 "。另外,还须尽快构建天基云平台和天地协同运维体系,实现太空数据中心云服务,实现算力资源的市场化配置。

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