Starcloud 计划在轨道开展比特币挖矿业务

太空
Starcloud to Mine Bitcoin in Orbit
由英伟达(Nvidia)支持的 Starcloud 公司表示,其下一颗卫星将搭载 ASIC 比特币矿机。该公司认为,轨道上恒定的太阳能供应和辐射冷却机制可能会改变加密货币挖矿的经济模式。

轨道上的博弈:在太阳永不落下的地方挖掘比特币

由 Nvidia 支持的轨道数据中心初创公司 Starcloud 本周宣布,它将在其第二艘航天器上部署专用的比特币挖矿硬件,并尝试在 2026 年晚些时候进行首次地外比特币挖矿作业。该公司表示,低大气环境——近乎持续的日照提供动力,以及利用真空作为巨大的热沉——使得“空间比特币挖矿:Nvidia 支持”的部署成为轨道计算中一个特别具有吸引力的应用案例。

空间比特币挖矿:Nvidia 支持的 Starcloud 的发布与背景

该计划在 Starcloud 的首席执行官 Philip Johnston 在 X 上发布消息后浮出水面。他描述了第二颗卫星 Starcloud‑2 将携带针对比特币 SHA‑256 工作负载调优的专用集成电路(ASIC)。Johnston 将挖矿视为轨道计算最早、最清晰的商业市场之一,因为 ASIC 的每瓦成本比 GPU 更低——当运载能力和热设计已经内置于卫星平台时,这是一个关键指标。

Starcloud 并非纸面上的空想。该公司于 2025 年 11 月发射了搭载企业级 NVIDIA H100 GPU 的 Starcloud‑1,并发表了白皮书,论证了在轨道上进行训练和推理的能源和冷却优势。该演示器是这家初创公司声称将扩展为 Starcloud‑2 上专用于加密货币挖矿的工作站的技术立足点。Starcloud 还提交了监管文件,提议从长远来看建立一个庞大的机群——在文件和报告中被描述为一个包含多达 8.8 万颗卫星的星座,用于处理轨道数据中心的工作负载。

空间比特币挖矿:Nvidia 支持的经济学与可行性

Starcloud 宣传的核心是一个简单的算术论点:比特币挖矿是一项高能耗、可重复的计算任务,能源成本占据主导地位。该公司表示,在太空中,太阳能电池阵列可以提供稳定、高强度的电力,而没有陆地的间歇性问题,且辐射冷却可以散发热量,而无需庞大的水冷或空调基础设施。对于高度优化的 ASIC 矿场,这些条件在理论上可以产生比许多地面站点低得多的边际能源成本。

然而,这种算术只是故事的一部分。发射成本、辐射加固、通信、轨道寿命以及建造、发射和运营卫星系统所需的资本仍然是主要的固定支出。对发射、载荷和运营预算进行建模的分析师认为,太空挖矿的盈亏平衡价格对比特币的价格以及关于可重复使用性和发射频率的假设非常敏感。简而言之:每小时的能源成本可能会下降,但前期资本和风险会上升——这一权衡将决定该项目是一个实验性的新奇事物,还是一个商业上可复制的业务。

工程与发射:卫星如何实现挖矿

从实际操作来看,轨道上的比特币矿机与地球上的工业矿机不同。Starcloud 表示,它将携带体积更小、功率密度更高、并针对真空环境下的连续运行进行了优化的 ASIC 模块。电力来自高效太阳能电池阵列,其尺寸和指向旨在最大化所选轨道上的阳光照射,热量则通过向太空发射红外光子的大型散热器排出。通信负责处理任务分配和奖励转移:与遥测数据相比,挖矿结果和区块模板的数据量较小,但矿机仍需要可靠的授时和下行链路容量,以避免产生过时任务。

物流清单还包括硅器件的辐射防护、单粒子翻转(SEU)的冗余方案以及硬件更新计划。卫星可以设计成带有模块化载荷舱或具备交会对接与维修能力,但这些都会增加质量和复杂性。Starcloud 的路线图和行业的更广泛文件都假定存在周期性的、更便宜的发射周期——这一假设取决于可扩展的可重复使用火箭和有利的发射经济性。这些依赖关系在 Starcloud 自身的监管叙述中占据显著位置。

监管、法律和环境问题

基于空间的挖矿提出了新的监管问题,这些问题无法直接套用陆地挖矿规则。Starcloud 已经向美国联邦通信委员会(FCC)提交了申请,描述了一个大型轨道数据中心架构;监管机构将审查频谱使用、碰撞风险、离轨计划以及对现有服务的干扰。国家和国际法还管辖出口管制、双用途硬件以及轨道位置的分配——所有这些都可能影响空间挖矿项目的扩展速度。

关于轨道挖矿的环境争论意见不一。一方面,将能源密集型工作负载转移到太阳能丰富的轨道可以减少该行业对地面化石燃料的需求,并减轻区域电网压力;Starcloud 的模型预测,在计入发射排放后,整个生命周期的碳减排量非常可观。另一方面,更多发射的环境成本、低地球轨道日益严重的拥堵以及大型卫星群产生更多碎片的可能性,都是监管机构、保险公司和环保组织密切关注的现实担忧。这种计算很大程度上取决于假设的发射频率、轨道硬件的寿命以及寿命结束后的处置方案。

市场反应与盈利问题

行业反应褒贬不一。一些投资者和矿工将太空视为应对陆地电力瓶颈的长期对冲手段;其他人则认为,在比特币价格和网络难度保持波动的情况下,这种经济模式充其量只是乐观的愿景。一些行业评论员模拟了 Starcloud 式运营所需的比特币价格,认为必须显著高于当前市场价格才能收回资本——这有力地提醒人们,挖矿利润率受网络难度和代币价格驱动的程度,不亚于受每瓦计算成本的影响。批评者还指出,地球上的 ASIC 已经在全球最便宜的电网中运行,且更容易更新,这为轨道竞争对手设定了很高的门槛。

对轨道计算的更广泛影响

无论比特币的前景如何,Starcloud 的声明都标志着轨道计算经济学的一个更广泛的测试案例。如果 ASIC 挖矿证明可行,它可能成为早期的收入流,从而补贴其他轨道服务,如轨道内训练、地球观测推理或针对时间敏感型应用的边缘计算。该公司提交的文件和试点任务已被竞争对手和监管机构视为一个信号,表明“空间计算”市场正进入一个更具体、测试与规模化并行的阶段。这使得 Starcloud 的故事不仅对加密货币观察者,而且对云服务提供商、卫星运营商和国家监管机构都至关重要。

后续关注点

近期值得关注的关键里程碑包括 Starcloud‑2 的发射日期和任务概况、关于 ASIC 模块(功耗范围、屏蔽和冗余)的任何技术披露,以及 FCC 对 8.8 万颗卫星申请的裁决或公众评论。观察人士还将关注比特币价格和网络难度:即使是技术上成功的轨道矿机,也需要有利的市场动态才能成为持久的业务。如果 Starcloud 继续推进,预计监管机构将加强审查,公司及其合作伙伴也将提供更多关于如何管理碎片、频谱和轨道内服务的技术细节。

资料来源

  • Starcloud 技术白皮书:“我们为什么要进入太空训练 AI”(公司白皮书)
  • 许可证申请:Starcloud 轨道数据中心系统(FCC 备案文件与监管叙述)
  • NVIDIA 博客:“Starcloud 如何将数据中心带入外太空”(公司技术博客)
James Lawson

James Lawson

Investigative science and tech reporter focusing on AI, space industry and quantum breakthroughs

University College London (UCL) • United Kingdom

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Readers Questions Answered

Q 什么是太空比特币挖矿,卫星又是如何实现它的?
A 太空比特币挖矿涉及在卫星上使用 ASIC 等专用硬件,在轨道上执行验证比特币交易并向区块链添加区块的计算工作。卫星通过提供稳定的环境(包括充足的太阳能、真空冷却以及无大气干扰的持续日照)来实现这一目标,使矿工能够通过 Blockstream Satellite 等服务的区块链广播在不依赖地面互联网的情况下运行。目前尚未实现成功的太空挖矿,但已计划进行相关测试。
Q StarCloud 是谁?英伟达(Nvidia)在该项目中扮演什么角色?
A Starcloud 是一家空间基础设施初创公司,计划在其第二艘航天器上部署比特币挖矿 ASIC,以进行首次轨道比特币挖矿测试。首席执行官 Philip Johnston 强调了其经济可行性,因为 ASIC 硬件比 GPU 便宜。在 Starcloud 的项目中并未提及英伟达的角色。
Q StarCloud 的 2025 年卫星发射计划在何时?其目标是什么?
A 根据现有细节,Starcloud 计划在 2026 年晚些时候发射其搭载比特币挖矿 ASIC 的第二艘航天器,而非具体的 2025 年。主要目标是实现在太空挖掘出第一枚比特币,证明使用 ASIC 进行太空计算的可行性,并利用太阳能和冷却等轨道优势。该公司还向美国联邦通信委员会(FCC)申请批准发射 88,000 颗数据中心卫星。
Q 凭借现有技术,太空比特币挖矿是否具有盈利能力和可行性?
A 利用现有技术进行太空比特币挖矿在潜在上是可行的,特别是使用 ASIC 硬件。ASIC 的发射成本效益较高(盈亏平衡点约 200 美元/公斤),且适用于轨道太阳能等变动能源,并具有冷却和日照方面的优势。由于尚未实现成功的挖矿,其盈利能力仍未得到证实,但较低的管理需求和能源获取可能使其具有可行性。挑战包括发射成本和电力基础设施的开发。
Q 围绕太空比特币挖矿有哪些监管和环境方面的考量?
A 监管考量包括卫星运营的 FCC 批准(如 Starcloud 已提交轨道数据中心的申请)以及管理发射和轨道活动的国际空间条约。环境因素涉及大量卫星带来的空间碎片风险以及可持续能源的使用,尽管轨道挖矿避免了对地面土地和能源的压力。区块链卫星还有助于实现透明的许可和监控。

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