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SpaceX据悉启动IPO投行遴选,全球竞逐太空算力

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据央视财经援引彭博社报道,马斯克旗下火箭制造商SpaceX正在寻求在明年的中后期上市,目标估值约为1.5万亿美元,计划将部分资金用于开发基于太空的数据中心

人工智能(AI)的飞速发展正使全球数据中心电力需求急剧增长。国际能源署(IEA)2025年《能源与人工智能》报告指出,2024年数据中心耗电已占全球总用电量的1.5%,其需求过去五年年均增速是总电力消耗增速的4倍以上;预计到2035年用电量将再增长3倍以上,占全球电力需求增量的10%。

面对地面数据中心日益严峻的散热与电网压力,利用太空太阳能和真空环境散热的太空数据中心,成为突破瓶颈、支撑未来算力的战略性方向,引发全球广泛布局。

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全球竞速:国际巨头的太空算力卡位战

2025年11月,英伟达将其AI芯片H100 GPU成功送入太空,搭载于初创公司Starcloud的卫星开展为期三年的在轨测试。此举直接瞄准了地球观测影像实时分析、大型语言模型在轨运行等前沿任务,试图验证太空环境对尖端AI算力的实际支撑能力。不仅如此,Starcloud公司更在白皮书中明确了建设5GW太空数据中心的宏大路线图,并提出以两相流体回路、直接芯片液冷等为代表的四大核心技术支柱。

同样在2025年,谷歌正式公开了“Project Suncatcher”(阳光捕手)计划,其目标直指构建基于太空的高可扩展AI计算集群。谷歌在其系统设计论文中明确指出,将“高功率密度TPU芯片的有效热管理”列为核心挑战,这揭示了竞赛正从硬件上天,深入到功耗、散热、可靠性等系统性工程层面。


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国内太空数据中心的建设同样加速推进。2025年5月,我国首个整轨互联的太空计算卫星星座通过长征二号丁运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射,标志着该项目正式进入组网阶段,这也是全球首个成功发射的太空计算卫星星座。热数科技作为核心供应商,为其提供了关键的结构热控分系统产品与服务。


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同年11月,北京发布拟在700-800公里的晨昏轨道上,建设千兆瓦(GW)级集中式大型太空数据中心系统,旨在推动大规模AI算力“上天”。根据规划,该系统由空间算力、中继传输和地面管控三大分系统组成。其中,空间算力分系统计划部署多座大型太空数据中心,单座功率约1GW,可容纳百万卡级别的服务器集群,重点开展天基数据中继传输与计算服务。热数科技作为“太空数据中心创新联合体”的首批成员单位之一,将为该太空数据中心建设提供先进的散热技术解决方案。

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终极挑战:吉瓦级算力的散热尺度鸿沟

尽管行业前景广阔,但太空数据中心的建设,尤其是面向未来的吉瓦(GW)级系统,仍面临着核心的物理与技术挑战。据测算,一座1GW级的太空数据中心,至少需要1.16平方公里(双面散热)的有效辐射散热面积,这一面积约相当于162个标准足球场。如此庞大的散热面积及其对应的巨大质量,对发射成本、在轨部署能力、轻量化与可靠性设计构成了终极考验。能否跨越从千瓦级到吉瓦级商用平台之间的“散热尺度鸿沟”,成为决定产业成败的关键。

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热数科技:匹配产业演进的三层技术体系

面对从千瓦级到吉瓦级跨越数个数量级的算力需求,热数科技前瞻性地采用了与市场需求同步演进的阶梯式技术战略,构建起独特而完善的三层技术体系,旨在为太空数据中心产业的不同发展阶段提供精准、可靠的核心支撑。

第一层:成熟平台的规模化落地(0.5-4kW级)

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当前在轨项目中,热数科技的标准化“热管-蜂窝板”散热平台已得到成功验证。该平台采用高度模块化设计,将泵驱单相回路、正交热管网络与高强度蜂窝结构板有机整合,具备高可靠性、高适应性及快速部署能力。为支撑规模化应用,热数科技已建成国内首套全自动化宇航热管产线,通过集成视觉检测、智能焊接与自动折弯等工艺的工业4.0数字化生产管理系统,大幅提升了产品一致性、可靠性,同时有效降低了成本与生产周期。其自主研发的轻量化宇航热管,较传统方案可实现减重30%,极致适配太空应用的严苛轻量化需求。

第二层:主动系统的技术攻关(4-10kW级)

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当单星算力需求突破4kW,被动散热逐渐触及瓶颈,高效、可控的主动式泵驱两相流体回路成为必然选择。热数科技已承接北京市“空间高效泵驱两相流关键技术研究”重点课题,并率先完成了地面原理样机的研制与验证。测试数据显示,该系统传热能力超过3000W,多个高热流密度热源间的温差可控制在0.7°C以内,整体控温精度达±0.175°C,能够实现多个高性能芯片废热的高效汇集与远程输送。在此基础上,公司正在研发“标准化可扩展液冷底盘”,旨在未来使算力模块能够像服务器机柜中的刀片一样,实现在轨插拔与更换,为太空计算节点的长期维护与模块化升级奠定基础。

第三层:前沿材料的储备探索(10-100kW+级)

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面向未来千兆瓦级太空数据中心,热数科技已开始进行前瞻性技术储备。公司在柔性可展开辐射器所需的基础材料方面已取得重大突破。低吸收-高辐射率热控薄膜高导热热控薄膜相继研制成功。这些厚度不足毫米、却能在极端温差下保持性能稳定的新材料,是构建未来平方公里级太空散热阵列的物质基础。

作为国内太空数据中心热控领域的核心参与者,热数科技的分层技术体系精准匹配不同阶段行业需求,既保障了当前项目的顺利落地,也为未来大规模太空算力基础设施建设提供了技术支撑。随着全球太空数据中心产业进入加速期,热数科技将致力于为在客户提供精准、高效的热管理支持,共同推动太空算力基础设施的成熟与繁荣。