马斯克本周在X上发文称,SpaceX与英伟达合作设计的太空优化版Vera Rubin NVL72系统将于2027年第四季度发射入轨,2028年实现显著规模。他形容该设计比传统机架更简单、成本更低、更密集且更轻。然而,SpaceX在三个月前提交给美国证券交易委员会(SEC)的S-1文件中,却给出了不同的时间表:该轨道数据中心项目依赖未经证实或尚不存在的技术,部署最早在2028年。两条时间线相差至少一年,对持有SPCX的投资者而言,这一差距至关重要。
SpaceX于2026年5月20日提交了S-1文件,其中将公司归类为SIC代码7370(计算机编程、数据处理服务),而非航空航天类,这揭示了管理层希望投资者如何看待这项业务。文件对轨道数据中心项目使用了保守的风险描述,而马斯克在社交媒体上的表述则更为乐观。公司通常会对监管机构保守描述风险,在社交媒体上则雄心勃勃,但投资者如今为SPCX定价时,实际上是在为一条时间表定价,而两条时间表相差至少一年。
马斯克将首颗卫星命名为Starmind AI1,目标于2027年第四季度发射,设计搭载优化的英伟达Vera Rubin NVL72系统,平均计算功率175千瓦,峰值可达250千瓦。此外,SpaceX还宣布了投资1000亿美元的路易斯安那州太空港计划,预计2027年开工,首次发射最早在2029年,这晚于马斯克给出的Starmind AI1日期和2028年的规模目标。
轨道数据中心的热管理是工程上的关键难点。卫星在合适的太阳同步轨道上可获得近乎连续的太阳照射,无需电网互联排队,也避免了地面数据中心在土地、冷却水方面的许可争议。但轨道数据中心没有环境空气或水来带走热量,每瓦废热都必须通过辐射排出,而数百千瓦的辐射散热在航天器上从未实现过。据报道,AI1设计采用约75米长的太阳能翼和30米长的散热板。马斯克2月曾对Dwarkesh Patel表示,希望设计得更耐辐射、运行温度更高,并称将运行温度提高约20开尔文可使散热器质量减半。但这一说法只有在英伟达芯片能在真空、质子和重离子轰击下多年可靠运行,且无需地面超大规模数据中心那样的维护条件下才能成立。英伟达Vera Rubin的量产计划于今年下半年开始,Q3启动生产出货,但这一地面路线图尚未经过太空环境认证。
在监管方面,美国联邦通信委员会(FCC)2月接受了SpaceX关于部署多达100万颗轨道数据中心卫星星座的申请,但接受审查不等于批准。该申请已收到约1500条反对意见,美国天文学会以可见光、红外和无线电干扰、大气再入效应及碰撞风险为由请求驳回。亚马逊的LEO部门也要求FCC以“投机性”为由拒绝该申请,称维持百万颗卫星星座可能需要每年约20万颗替换卫星,即每天约550颗。亚马逊是低地球轨道宽带领域的直接竞争对手,其反对并非毫无利益考量。
要确认2027年的时间表,需要的是资格认证进展,而非新闻宣传。这包括Vera Rubin的热和辐射地面测试件、携带主动冷却回路的星舰飞行测试,以及FCC的实质性里程碑。在这些出现之前,S-1文件中2028年的表述或许更能指导投资者为当前时间表支付的价格。