Starcloud Plans 2026 Satellite Launch to Attempt First Bitcoin Mining in Space

Starcloud Plans 2026 Satellite Launch to Attempt First Bitcoin Mining in Space

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News Editor 01
2026-07-04 14:32:11
Starcloud is preparing its Starcloud-2 satellite for a 2026 launch, aiming to test bitcoin mining in low-Earth orbit using ASICs alongside GPU clusters. The company says near-constant solar power and space cooling could cut energy costs, though reliability, regulation, and orbital congestion remain major challenges.

美国华盛顿州初创公司Starcloud正把数据中心搬向近地轨道,并试图将比特币挖矿带入太空。据PCMag报道,这家位于雷德蒙德的航天技术与人工智能基础设施公司正在推进轨道数据中心计划,主张利用近乎持续的太阳能供电以及太空真空环境带来的散热优势,降低高性能计算与加密运算的能耗成本。

按照公司披露的路线图,Starcloud已在2025年11月通过SpaceX Falcon 9火箭发射了首颗验证卫星Starcloud-1。这颗体积接近冰箱大小的卫星搭载了5颗Nvidia H100处理器,被视为该公司“轨道计算”概念的首次实证。如今,Starcloud正准备下一阶段任务:计划于2026年稍晚时候发射更大型的Starcloud-2,并首次在轨道上部署专用比特币挖矿芯片ASIC。

瞄准“首枚太空挖出比特币”

Starcloud首席执行官Philip Johnston在采访中表示,Starcloud-2将不仅配备更大规模的GPU集群,还会加入比特币挖矿ASIC设备。他直言,公司希望成为“首个在太空中挖出一枚比特币”的团队。这一表态让“太空挖矿”从长期概念进一步转向可观测的工程尝试。

从技术逻辑上看,Starcloud押注的是轨道环境的两项独特优势。其一,若卫星处于太阳同步等合适轨道,可获得接近连续的日照,减少地面太阳能发电所面临的昼夜周期和天气波动;其二,太空真空环境可以帮助系统通过辐射方式排出废热,从而减少传统数据中心高度依赖的水冷或风冷负担。

Starcloud估计,轨道数据中心的能源成本有机会比传统地面设施低约10倍,生命周期碳排放也可能实现类似量级的下降。对高耗能的AI计算和加密挖矿而言,如果这一估算最终被验证,将对现有算力部署模式形成冲击。

比特币挖矿为何成为先行测试场景

在Starcloud的设想中,比特币挖矿并不只是噱头,更像是验证轨道能源模型的一种早期应用。与高端AI GPU相比,ASIC矿机的采购成本通常更低,适合用来消化轨道太阳能阵列产生的剩余电力。由于挖矿本质上是将电力转化为密码学计算结果,若供电足够稳定且廉价,其经济模型就更容易被测算和比较。

报道指出,ASIC设备单价往往为数百到数千美元,而先进AI GPU则常常需要数万美元。这意味着,在轨道计算尚处于验证期时,先部署ASIC进行商业化尝试,可能比直接大规模承载AI训练任务更现实。某种程度上,Starcloud是在用比特币挖矿为“太空数据中心”寻找一个可快速检验回报的入口。

值得注意的是,“太空挖矿”并非首次被提出。过去数年,行业内一直存在相关构想。另一家初创企业Intercosmic Energy也提出了依靠太阳能驱动的轨道挖矿路线图,但截至目前尚未看到其公开部署实际运行硬件。相较之下,Starcloud的方案因为已经有前序卫星发射记录,因此更具现实推进意味。

宏大蓝图背后的工程与监管压力

除了单颗卫星试验,Starcloud还描绘了更大的长期规划。该公司已经向美国联邦通信委员会(FCC)提交文件,申请批准一个规模最高可达8.8万颗卫星的轨道计算星座,并设想未来建设一个功率规模达到5吉瓦的轨道数据中心,由绵延数公里的大型太阳能阵列供电。若这一蓝图推进,Starcloud瞄准的就不只是比特币挖矿,而是面向AI、云计算和高性能计算的全新太空基础设施。

不过,前景再诱人,现实挑战同样尖锐。首先是航天硬件可靠性问题。轨道设备必须承受辐射、温度剧烈变化以及空间碎片碰撞风险。报道提到,Starcloud-1就曾有一颗GPU在发射前失效,这说明高性能芯片进入航天场景后,可靠性验证远未完成。

其次是监管与环境争议。超大规模卫星星座会加剧轨道拥堵,也可能提升连锁碎片事件风险,即外界常讨论的“Kessler综合征”。随着全球低轨资源日趋紧张,监管部门和环保组织势必会对类似计划保持高度审视。

此外,业内也存在明显质疑声。批评者认为,把高性能计算系统送入轨道后,维护、升级和故障处理的难度都远高于地面设施,初期节省下来的能源成本,未必足以覆盖发射、运维和替换设备的综合开支。尤其在比特币网络挖矿难度、币价周期和硬件效率迭代共同作用下,太空挖矿要真正形成可持续商业模式,仍需时间验证。

市场影响:概念刺激大于短期产能改变

从市场角度看,Starcloud的计划更可能先带来概念层面的催化,而非立即改变全球比特币算力格局。短期内,即便Starcloud-2成功入轨并启动ASIC,其部署规模相较地面大型矿场预计仍十分有限,对比特币全网算力和挖矿竞争结构的实质影响可能较小。

但从中长期来看,这一尝试的意义在于验证“能源在哪里,算力就在哪里”的边界是否可以被重新定义。如果轨道供电和散热确实能显著降低成本,那么未来不仅是比特币挖矿,AI推理、边缘计算乃至部分云服务都有可能探索向太空迁移的可能性。对于矿业公司、芯片制造商、发射服务商以及卫星通信产业链而言,这都可能孕育新的合作空间。

同时,火箭发射成本近年来持续下降,也是该概念重新升温的重要背景。随着单位载荷入轨成本不断压缩,过去被视为科幻的“太空算力基础设施”开始具备更强的财务可行性。再叠加矿机能效提升放缓、使用寿命潜在拉长,ASIC在轨长期运行的账面逻辑比几年前更容易被投资者接受。

总体而言,Starcloud正在把比特币挖矿作为轨道计算的“试金石”。如果Starcloud-2能在2026年顺利发射并完成在轨运行,那么“首枚在太空中挖出的比特币”或许真的会比市场预想得更早出现。无论最终商业结果如何,这场实验都已将加密产业、AI基础设施与商业航天三条赛道更加紧密地连接在一起。

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