美国华盛顿州雷德蒙德的太空科技与人工智能基础设施初创公司Starcloud,正试图把数据中心搬到近地轨道,并进一步将这一构想延伸到比特币挖矿领域。根据外媒PCMag报道,该公司计划在2026年晚些时候发射第二颗卫星Starcloud-2,卫星将搭载更大规模的GPU集群,以及专门用于比特币挖矿的ASIC硬件。Starcloud首席执行官Philip Johnston表示,公司希望借此实现“在太空挖出第一枚比特币”。
从太空数据中心到轨道挖矿实验
Starcloud并非停留在概念阶段。公司已于2025年11月通过SpaceX的Falcon 9火箭发射了首颗验证卫星Starcloud-1。这颗体积约如冰箱大小的卫星搭载了5颗Nvidia H100处理器,被视为其轨道算力基础设施的首次实测。如今,Starcloud正推进更大规模的后续计划,希望通过Starcloud-2同时测试AI算力任务与加密货币挖矿的可行性。
从其披露的信息看,比特币挖矿在整体战略中更像是一个早期商业化验证场景。原因在于,ASIC矿机的成本通常远低于高端AI GPU,且其业务逻辑相对直接——本质上是将电力转化为哈希计算能力。因此,如果轨道太阳能供电能够稳定运行,那么挖矿就成为检验该能源模型经济性的天然试验项目。
Starcloud为何看中太空挖矿
Starcloud提出的核心逻辑,建立在太空环境的两项独特优势之上。首先,部署在太阳同步轨道等特定轨道上的卫星,可以获得接近连续的日照,从而减少地面光伏发电必须面对的昼夜切换和天气扰动。其次,太空真空环境可作为散热条件的一部分,卫星可借助散热器将废热直接辐射到外层空间,从而减少对传统水冷系统的依赖。
Starcloud估计,轨道数据中心的能源成本有望比传统地面设施低约10倍,其生命周期碳排放也可能实现相近幅度的下降。若这一判断成立,不仅可能改变高性能计算与AI基础设施的部署方式,也会为高耗能的比特币挖矿提供新的供能思路。
此外,随着火箭发射成本持续下降,将计算硬件和大型太阳能阵列送入轨道的门槛正在逐步降低。另一方面,近几年矿机能效提升速度较早期有所放缓,这意味着ASIC设备的可用周期可能更长,理论上有助于改善在轨运行的经济账。
规模化愿景:8.8万颗卫星与5吉瓦轨道数据中心
从监管文件看,Starcloud的野心远不止一颗测试卫星。该公司已向美国联邦通信委员会(FCC)提交申请,寻求批准最多8.8万颗卫星组成的轨道计算基础设施星座。Philip Johnston还提出长期目标,即建设一个功率规模达到5吉瓦的轨道数据中心,并由绵延数公里的大型太阳能阵列供电。
这一设想若落地,将不只是加密行业事件,更可能成为航天、能源与云计算交叉领域的重要基础设施尝试。对加密市场而言,真正值得关注的并非“太空挖矿”这一噱头本身,而是其背后反映出的趋势:全球算力供给正在探索远离传统电网的新型能源与部署路径。
现实障碍依然严峻
尽管概念引发关注,但轨道挖矿和太空数据中心距离成熟商业化仍有明显距离。首先,航天硬件必须经受辐射、极端温差和太空碎片碰撞风险,系统可靠性要求远高于地面机房。报道还提到,Starcloud-1上的一颗GPU曾在发射前失效,这也说明高性能计算设备在航天环境中的工程挑战并未解决。
其次,大规模卫星部署还面临监管和环境审视。超大规模星座会带来轨道拥堵风险,并可能增加所谓“凯斯勒综合征”式连锁碎片事件的担忧。对于计划部署8.8万颗卫星的企业而言,监管审批、频谱协调和空间交通管理都将是重大门槛。
此外,行业内部也并非一致乐观。部分观察人士认为,在轨维护、升级与替换硬件的复杂度,可能在相当长时间内抵消其能源成本优势。特别是对于比特币挖矿这类高度依赖成本控制的业务,任何发射、保险、故障回收和通信链路上的额外支出,都可能直接侵蚀盈利空间。
对比特币市场意味着什么
短期来看,Starcloud的计划更偏向技术验证,对全球比特币网络算力格局不会立刻产生实质影响。单颗或少量卫星搭载的ASIC设备,难以在当前庞大的比特币全网算力中占据显著份额。因此,市场不宜将其解读为会迅速改变矿业竞争格局的催化剂。
不过,从中长期看,这一尝试释放出两个值得跟踪的信号。其一,矿业的能源叙事正在从“寻找更便宜电力”进一步演变为“重构电力供给场景”,包括太阳能、离网供电以及更极端的轨道能源方案。其二,AI算力与加密算力开始在基础设施层面出现更多交集,未来部分算力平台可能根据市场价格和电力供给,在AI训练、推理任务与加密挖矿之间动态分配资源。
总体而言,Starcloud的Starcloud-2任务若顺利执行,或将成为太空计算和加密基础设施结合的重要里程碑。即便“在太空挖出第一枚比特币”最终更多是象征意义,它仍可能推动市场重新评估能源、算力与航天技术融合的长期潜力。

