2025年11月,北京发布太空数据中心建设规划方案,明确在距离地球表面700至800公里的晨昏轨道建设运营集中式大型数据中心系统,这一举措标志着曾仅存在于科幻小说中的“太空算力”概念,正式从理论走向产业化落地阶段。随着全球人工智能算力需求呈指数级增长,地面数据中心的能源、散热瓶颈日益凸显,太空凭借天然低温、持续太阳能供应的优势,成为科技巨头与各国争相布局的新赛道。

一、地面算力瓶颈凸显,太空成破局关键
全球算力需求正迎来爆发式增长。国际能源署2025年报告显示,2024年全球数据中心耗电已达415太瓦时,占全球用电总量的1.5%;中国信通院则预测,未来10年全球算力将达到当前的70倍以上。然而,地面数据中心的发展正受多重因素制约:一方面,电费占数据中心运行成本比例居高不下,且其中大量成本用于冷却散热,同时伴随巨量冷却水消耗;另一方面,占地规模、电网承载能力也限制了地面算力中心的规模化扩张,难以满足AI大模型训练、6G通信等未来场景的需求。

太空环境恰好为解决这些瓶颈提供了天然优势。北京星辰未来空间技术研究院院长张善从指出,太空冷黑空间温度理论上接近绝对零度(零下269℃),散热条件极佳,无需风扇或空调,可减少90%以上的设备空间,同时能24小时获取太阳能,彻底摆脱地面能源与散热的束缚。“未来把地面数据中心搬到天上去,不仅能支撑AGI(通用人工智能)所需的庞大算力,还能为即将到来的6G提供低延时服务,让手机直连卫星时的算力就近部署,效率大幅提升。”
二、中国分三阶段推进,创新联合体整合全产业链
为加速太空算力产业化,北京此次发布的规划方案明确了“三步走”推进路径:
第一阶段(2025年起),重点突破能源与散热、在轨组装建造等关键技术,目前第一代试验星“辰光一号”已完成研制,进入总装试验阶段,拟择机发射;
第二阶段至2030年,建成首个太空数据中心,具备为地面及卫星用户提供规模化服务的能力;
第三阶段至2035年,实现卫星大规模批量生产与组网发射,在轨对接形成大规模太空数据中心。

为保障目标落地,北京市已组建太空数据中心创新联合体,构建“政、产、学、研、用”深度融合的协同创新平台。该联合体整合了国内商业航天、人工智能领域的创新链与产业链资源,连通资金链和人才链,不仅将推动关键技术攻坚,还将带动卫星批量制造、运载火箭生产、AI开发等上下游产业发展。据中央财经新闻报道,北京相关负责人表示,太空数据中心作为商业航天与人工智能的战略交叉方向,有望形成“可重复使用火箭+算力星座+数据应用场景”的新型产业链闭环,仅2027年一期星座建成后,就能直接带动产业链产值超数十亿元。
三、全球巨头密集布局,太空算力成AI新战场
不止中国,全球科技巨头已纷纷将目光投向太空算力赛道,一场“太空圈地运动”正在展开。
11月2日,英伟达与其投资的初创公司Starcloud合作,通过太空探索技术公司(SpaceX)的猎鹰9号火箭,将首个搭载H100芯片的太空数据中心卫星送入轨道,该卫星将在轨测试地球观测数据实时分析、AI模型运行等任务。Starcloud计划2026年发射第二代卫星,2030年代初建成40兆瓦规模、重量达100吨的太空数据中心。
SpaceX自身也在加速布局,其首席执行官埃隆・马斯克表示,计划2026年初发射下一代星链卫星,扩展功能后可作为太空数据中心的基础,“要获取地球上数百万倍的能量,必须进入太空,未来四到五年,太阳能驱动的AI卫星将成为AI计算成本最低的选择”。

谷歌则推出“捕日者计划”,拟用卫星编队构建轨道计算平台,配备TPU处理器与光学通信系统,首批试验设备预计2027年初发射,目标到2030年代中期将发射成本降至每公斤200美元以下,使太空数据中心的发射与运营成本,与地面同等规模数据中心的能耗成本相当。
四、机构观点:太空算力开启万亿级市场,产业链迎长期机遇
民生证券指出,随着全球算力需求指数级增长,太空算力作为解决地面瓶颈的终极方案,市场空间广阔。仅卫星互联网领域的长期算力调度市场,规模就可达1260亿元,看好卫星制造、运载火箭、星间通信、AI芯片等细分环节,尤其是具备国产化技术壁垒的企业,未来或将充分享受行业红利。
中信建投证券分析,中国在太空算力领域的优势在于“规模化组网+商业化闭环”,创新联合体整合全产业链资源后,将加速技术落地与成本下降,预计2030年首个太空数据中心建成后,将带动上下游企业业绩进入爆发期,其中卫星制造、火箭发射、地面管控系统等环节将率先受益。

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