將高能耗的AI算力送入軌道,正從理論探討走向經濟可行性驗證階段。
據追風交易臺消息,德銀在1月14日的報告中表示,雖然目前的太空部署成本高昂,但這一差距正在以驚人的速度縮小。分析師預測,隨著發射成本的暴跌和衛星設計的優化,在未來十年內,建設一個太空數據中心的成本將與地面建設成本趨于平價。這意味著,困擾地面數據中心的能源和散熱瓶頸,或將在太空中找到終極解決方案。
成本鴻溝的快速彌合
德銀的模型顯示,目前在太空部署算力仍是昂貴的賭注,但轉折點已在視線之內。
根據其測算,建設一個1吉瓦(GW)容量的太空數據中心,目前的成本至少是地面的7倍。然而,這一倍數將在本十年后期迅速收窄至4倍,并最終在2030年代實現成本平價。報告指出:
這種成本的下降主要由發射成本的降低以及衛星設計和能源效率的進一步優化所驅動,這將導致軌道部署所需的質量大幅減少。
數據顯示,在2026年預估情境下,太空部署成本高達1140億美元,而地面僅為160億美元,差異倍數為7.2倍。但在“2032年優化情境”下,太空部署成本將劇降至180億美元,與地面的160億美元僅相差1.2倍,幾乎持平。
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發射成本暴跌是關鍵
實現這一經濟性逆轉的核心變量在于發射成本的斷崖式下跌。模型假設,每千克發射成本將從2026年的1600美元,一路狂瀉至2032年的67美元。
德銀在報告中強調了完全火箭復用和運營規模化的重要性:
我們假設目前低地球軌道(LEO)的發射市場價格約為7000萬美元或4000美元/千克。隨著時間的推移,若是實現完全火箭復用和運營規模化,這一成本可能大幅下降至1000萬美元甚至低于70美元/千克。
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硬件規格的極致優化
除了發射端,軌道端的硬件進化同樣激進。
德銀預計,到2030年代,單顆衛星的成本將降至200萬美元以下(或僅1萬美元/kW)。這一優化版本將配備150kW的電力系統(包含太陽能陣列和熱管理),并搭載150個專為太空AI基礎設施設計的定制芯片,通過光學激光終端進行連接。
值得警惕的是,該模型并非沒有盲點。德銀坦承,其比較基準是建立在“地面容量成本保持不變”的假設之上。與此同時,模型主要對比的是電力、散熱及重量等基礎設施的部署成本,并不包含昂貴的GPU/TPU芯片采購費用。報告警告稱:
如果地面出現快速且廉價的發電方式(例如核能),這一假設可能不再現實。
這提示投資者,太空數據中心的邏輯不僅取決于太空技術的進步,同樣取決于地面能源革命的停滯與否。
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