
[文/观察者网栏作者白玉京]陕西家具封边胶
当马斯克动SpaceX收购xAI,并提出“太空可能成为生成式AI力成本低的地”时,很多人还没意识到新轮太空竞赛的发令枪已经响。
几乎在同时间,SpaceX向美国联邦通信委员会申请部署数量达100万颗的低轨卫星网络,这动作像是在为某种出现有通信需求的体系提前占位。两件事放在起看,很难再把它们理解为彼此孤立的商业决策。
过去几年,人工智能竞争常被简化为芯片能和模型规模的比拼,但随着训练和理规模持续放大,电力消耗、散热能力以及数据中心扩容,正逐渐成为力增长的现实瓶颈。
在这样的背景下,把力与通信系统并向太空,不再只是科幻式设想,而是种围绕能源条件、系统结构和长期成本的现实选择。太空力真正要回答的,远不只是芯片能问题,而是能源从哪里来、系统能否闭环,以及是否具备工程可行。
如果说在低轨巨型互联网星座上,多是在追赶别人已经跑通的路径,那么在“天”这个尚未定型的新赛道上,至少仍然存在提前进入、参与定义的空间。“天”未会变成二个星链,但旦系统形态和运行规则被率先确立,后来者再想进场,成本就会明显提。这也正是当前重新审视太空力问题的现实意义所在。
对于“天”早有布局。2025年5月,箭12星发射成功全球个“天”星座。
太空力问题的核心是能源
在讨论“太空力”这未来系统能力之前,须明确点:从原理上看,力不是问题的核心,能源才是。任何力设施——论是在地面数据中心,还是在轨道星座——终都要回到个基本的物理约束:从哪里获取电力?如何满足供给?以及如何处理由此带来的散热问题?没有足够而稳定的电能支撑,再的处理器和法也难以发挥实际价值。
从全球大的两个经济体来看,这底层约束的差异十分明显。在电力供给侧已经形成了显著的规模与体系优势。2025年,全社会用电量预计次突破10万亿千瓦时,这是全球少数经济体中唯长期运行在如此电力规模上的案例。重要的是,这庞大的电力需求并非依赖单能源支撑,而是建立在具备较强调度能力的综能源体系之上:传统火电和水电提供稳定底座,核电、风电和光伏等增量能源持续扩展,为强度用电负荷预留了现实空间。
这种结构变化正在进步化。按照既有趋势,2026年太阳能发电量有望次过煤电。这不仅是能源结构的统计变化,还意味着电力系统正从“单基础负载”向“多源并行、灵活调度”的形态转变。这种体系特征,对未来大规模力部署,乃至在轨力节点的长期运行,都构成了重要的基础条件。
与之对照,美国在芯片设计和数据中心技术上具备定优势,但在能源供给侧面临为紧张的约束。面,其电力扩容度依赖市场化节奏,新装机和电网建设周期较长;另面,AI训练和理需求的快速增长,正在对电力系统形成非常规拉力。在电力扩容、既有电网调度和环境政策之间寻求平衡,本身就提了短期内支撑强度力负荷的难度。
美媒称,美国老化的电网将法应对人工智能日益增加的负荷图源:《华盛顿邮报》
因此,将“太空力”简单理解为芯片竞赛或AI对抗,容易偏离问题本质。在人工智能快速扩张的背景下,能源约束对不同国形成的压力并不对称。对美国而言,力需求的增长将早、直接地撞上电力供给与基础设施扩容的瓶颈,这使其在探索“天”等替代路径时具备强的现实紧迫,像是种被能源压力倒逼的选择。
但这并不意味着可以因此放缓节奏。正因为在能源供给与系统调度层面具备相对扎实的基础,才有条件在压力尚未集中显现之前,提前布局“天”体系。对而言,天未是应急之举,却可能是次从容的战略前置。
太空力真正难在哪?
如果说能源决定了急不急着搞太空力,那么散热和数据吞吐,决定的就是它能不能规模化、能不能真正发挥价值。这两个问题,都不是芯片能提升能够单解决的。
先看散热。
地面数据中心可以依赖空调、冷却水,甚至浸没式液冷,把热量转移走;海上平台还能把大海当作热沉。但在太空环境中,既没有空气,也没有水,力设备产生的热量,终几乎只能通过辐射的式向空释放。这带来个非常直接的工程约束:
力越集中、功耗越,对应的散热器就须越大,且须长期稳定展开、对准空工作。
在现有工程中,这问题的主流解法并不秘。包括NASA、JAXA在内的机构,长期采用的是回路热管(LoopHeatPipe)+大面积散热器的组:先用两相流工质把热从力单元“搬运”到远端,再通过辐射把热量释放出去。这套案可靠,但代价同样明显——散热系统本身会迅速膨胀为平台负载,占用大量面积、质量和姿态控制资源,反过来限制单星可承载的力密度。因此,太空力并不是个芯片上天就完事,而是个热控、电源、结构和姿态度耦的系统工程。
再看数据吞吐与通信。
旦力上天,就不可避地产生持续、大规模的数据流:原始观测数据、在轨预处理结果、模型参数新、任务指令与回传信息等。这对通信系统提出的要求,已经明显出传统“几颗大卫星+地面站”的架构能力。
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重型轨卫星虽然单星昂贵、寿命长,但时延、并发能力有限,难以支撑频交互式力任务;重型单星的链路偏“点对点”,缺乏网络弹。工程上现实的路径,是低轨、大规模、星座化部署:
通过成百上千、甚至多节点,配星间激光链路,形成网状结构,把力节点真正“连成张网”。这也是为什么陕西家具封边胶,讨论太空力,终都会走向“类星链”的体系形态,而不是传统价值单星模式。
不是多插几块太阳能板这么简单
在讨论太空力时,个常见误解是:既然卫星本来就依靠太阳能供电,那非是把太阳能板做大些,就能支撑力上天。这个判断在小规模、节点力上大体成立,但旦把目标放到网络化“天”,泡沫板橡塑板专用胶问题的质就会发生变化。力负载旦从几十千瓦迈向兆瓦,能源就不再是设备层面的配置问题,而会迅速演变为体系约束。
在工程上,围绕这约束,逐渐分化出两条不同的解决思路。
条是分散式路径。它并不追求单点的大功率供能,而是把发电、力和散热做成大量自洽的低轨节点,通过星间链路协同工作。每个节点的功率水平有限,但通过数量叠加,形成可观的总体力规模。
这思路与低轨通信星座度同源,也是当前学界在“天基边缘计”“分布式卫星计网络”等向上讨论的架构。它的优势在于部署渐进、容错强,适在轨预处理、理与数据筛选等任务;代价则是并发计能力受制于星间链路、时延抖动与调度复杂度,很难直接对标地面数据中心。
二条是集约式路径。其核心不是把力摊薄,而是把能源和力集中起来,形成少量功率的轨道节点,作为“天”网络的基础设施。
美国商业公司AxiomSpace已先步,于2026年1月11日发射了2个轨道数据中心(ODC),正是这思路的工程化尝试:先在空间站环境中部署力与数据处理设备,承担在轨预处理和中继任务,再逐步评估规模扩展的可行。
进步看,这路线很可能发展出类似空间站的模块化太空力中心:通过多舱段组,逐步集成力载荷、散热系统与能源单元;具备足够的结构承载能力和长期在轨运行能力,并能够持续扩展发电与热控条件,从而为兆瓦功耗力载荷提供稳定支撑。
综来看,这两条路径并非非此即彼。现实的前景,很可能是以分散式星座承载大部分在轨力任务,同时辅以少量集约式节点作为处理与中继中心。这也意味着,太空能源问题不会通过单技术突破被解决,而是随着力规模的抬升,被步步到系统工程层面。
为什么迫切需要“天”?
如果进步追问,究竟是哪些需求在当下这个时间点迫切需要“天”,就会发现,这并不是个要不要提前布局的问题,而是力的爆炸速度突破人类的想象,些系统已经开始触碰到“地”能力边界的现实结果。
先出现压力的,是需要在太空端形成快速闭环的复杂系统。
当今大型星座动辄百颗、千颗、万颗起步,随着星座规模持续扩大,卫星数量和网络拓扑的复杂度不断抬升,编队调整、避碰决策、链路重构等操作的决策频率,正在逼近甚至过通信稳定所能承受的水平。在这种情况下,如果仍然把判断放在地面,通过回传—处理—下发的式完成控制,系统反应速度和可靠都会明显下降。力被前到轨道端,并不是为了追求强的计能力,而是为了让系统在通信受限、干扰增强或环境突变时,仍然能够自主运行。
二类需求,来自数据体系本身的变化。
论是太空遥感、监视还是持续对地观测,原始数据规模的增长速度,已经快于通信能力的扩展速度。真正有价值的信息,往往只占原始数据中的小部分。如果继续坚持“原样回传、地面处理”,通信链路就会成为系统扩展的硬约束。于是,在轨进行目标识别、变化检测和数据筛选,把过的信息而非未经处理的数据送回地面,开始成为种要选择。这变化的本质,是力开始承担通信减负的角。
具决定的,是长周期、低人类介入的自系统需求正在快速逼近。
随着人工智能从辅助分析工具,逐步演化为系统运行逻辑的部分,越来越多的系统被设计为在较长时间内脱离人类实时干预运行,比如地面的人矿场、人工厂,太空的卫星星座等等。这类系统依赖稳定的判断能力,而不是频繁的“人在回路”。当地面力所依赖的连续通信和人类运维节奏不再可靠时,把部分计能力嵌入天基体系,几乎成为唯可行的工程路径。
在所有场景中,对“天”依赖显而易见的,是“太空挖矿”和太空机器人劳动。旦工程活动从地球延伸到月面或小行星,通信时延、窗口不连续和人类法实时接管这三个条件同时成立。如果力仍然依赖地面,系统将法形成有闭环。在这里,“天”不再是率提升手段,而是工程活动得以展开的前置条件。
从这些需求出发,“天”并不是地的替代,而是力体系在向太空延伸过程中自然形成的层,两者相互配、分工明确,正如星链并未试图取代地面的移动通信蜂窝网络,而是构建其法覆盖的能力边界。当判断开始前移、信息需要在源头被提炼、系统须在远离人类社会的环境中长期运行时,力的位置本身就已经被重新定义。“天”的迫切,也正是在这刻从概念判断转化为工程现实,这也是英伟达、亚马逊、蓝起源等巨头相继入场,并与SpaceX形成力的根本原因。
从英伟达到蓝起源,巨头纷纷进入“天”的战场。
结语
2026年,对而言注定具有历史意义。论是围绕登月目标展开的重型火箭与新代飞船任务,还是国队与民商队集体冲刺可复用火箭,正在边弥补差距,边向现实能力发起正面冲击。但在低头赶路的同时,也需要抬头看看远的向——前并非终点,而是尚未定型的星海。
美国已经跑通了以通信为核心的星链体系,并在此基础上开始向“天”延伸。马斯克表示,“随着星舰的问世,大规模部署太阳能人工智能卫星的道路终于得以开辟。这也是我所认为的,唯条能够实现每年1太瓦(1TW)人工智能力部署的路径。”
SpaceX申请100万颗“天”卫星已有下文,美国联邦通信委员会主席布伦丹·卡尔亲自公示并引用了申请,“该系统将作为迈向卡尔达舍夫二世Ⅱ型文明的步”——引用本身也是种鲜明的态度,Ⅱ型文明是在叩响未来的大门。
FCC主席布伦丹·卡尔引用了“Ⅱ型文明”
对而言,“天”未是迫在眉睫的现实需求,却很可能是个不容反复错过的战略节点。
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