太空垃圾成科技巨头天基AI数据中心拦路虎
2025/12/31 13:54:22 标签:中国传动网
12 月 28 日消息,据 The Conversation 报道,人工智能与云服务的迅猛扩张催生了海量算力需求,这一需求浪潮给数据基础设施带来巨大压力,而这类设施的运行本身需要消耗大量电力。一颗位于地球的中型数据中心,其耗电量足以供约 1.65 万户家庭使用;规模更大的数据中心,耗电量甚至堪比一座小型城市。
过去几年间,科技行业领军者愈发倡导发展天基人工智能基础设施,将其视为解决数据中心电力需求的重要途径。在太空中,太阳能电池板可利用的太阳光资源丰富且稳定。2025 年 11 月 4 日,谷歌公司正式公布“捕日者计划(Project Suncatcher)”,提出一项大胆构想:向近地轨道发射由 81 颗卫星组成的星座,通过收集太阳能为下一代天基人工智能数据中心供电。该星座的核心任务并非将电力传回地球,而是将处理完成的数据送回地面。
举个例子,当你向聊天机器人询问时,你的请求不会触发弗吉尼亚州某座地面数据中心进行运算,而是直接被传输至这一太空星座。星座内的芯片完全依靠太阳能驱动,完成运算后再将回答发送到你的设备上。这一过程产生的大量热量,将直接消散在冰冷的太空真空环境中。
然而,谷歌的这一构想将不得不直面一个日益严峻的难题 —— 太空垃圾。
灾难背后的数学逻辑
太空垃圾,即地球轨道上所有废弃人造物体的总称,如今已对各国航天机构、商业航天企业及航天员的安全构成威胁。这些垃圾既包括火箭末级、报废卫星等大型残骸,也涵盖脱落的油漆碎屑、退役卫星产生的各类微小碎片。
在近地轨道中,太空垃圾的运行速度高达每小时约 1.75 万英里(合 2.8 万公里)。以这样的速度,一颗蓝莓大小的碎片撞击航天器,其威力不亚于一块坠落的铁砧。
卫星解体事故与反卫星武器试验,已制造出数量惊人的太空垃圾;而随着 SpaceX“星链”等商业卫星星座的快速扩张,这场危机更是雪上加霜。目前,星链网络的卫星数量已超 7500 颗,为全球用户提供高速互联网服务。
美国太空军借助地基雷达与光学望远镜,持续追踪着 4 万多个直径大于垒球的在轨物体。然而,这一数字仅占轨道中具有致命威胁物体总量的不到 1%—— 绝大多数微小碎片过于细小,难以被现有望远镜系统稳定识别和追踪。
2025 年 11 月,我国天宫空间站的三名航天员曾因载人飞船遭遇太空垃圾撞击,被迫推迟返回地球的计划。2018 年,国际空间站也曾发生类似撞击事件,当时俄罗斯媒体猜测这是美国国家航空航天局航天员蓄意破坏所致,一度导致美俄两国的航天合作关系陷入紧张。
谷歌“捕日者计划”选定的目标轨道 —— 距地球约 400 英里(合 650 公里)的太阳同步轨道,是获取持续太阳能的黄金位置。在这一轨道高度,航天器的太阳能电池板可始终正对太阳,为星载人工智能载荷稳定供电。但也正因如此,太阳同步轨道成为近地轨道中最为拥挤的“交通要道”,在轨物体与其他卫星或太空垃圾发生碰撞的概率也高居榜首。
随着新发射物体不断增加、既有在轨物体持续解体,近地轨道正逐步逼近凯斯勒综合征的临界状态。这一理论指出,一旦近地轨道内的物体数量突破临界阈值,物体间的碰撞将产生连锁反应,催生更多新碎片。最终,这场碰撞连锁反应可能导致部分轨道彻底丧失使用价值。
对“捕日者计划”的潜在影响
“捕日者计划”计划部署一个搭载大型太阳能电池板的卫星集群。81 颗卫星将在半径仅 1 公里的范围内编队飞行,相邻卫星间距不足 200 米。
这种超高密度的编队方式是卫星间实现数据传输的必要条件。该星座将复杂的人工智能运算任务拆解分配至 81 颗卫星,使其能够协同运作,如同一个巨型分布式大脑,同步完成思考与数据处理工作。谷歌已与一家航天企业达成合作,计划在 2027 年初发射两颗原型卫星,对相关硬件技术进行验证。
但在太空真空环境中,卫星编队飞行始终要与物理规律展开博弈。尽管近地轨道的大气极为稀薄,但并非绝对真空。稀疏的大气粒子会对卫星产生轨道阻力 —— 这种阻力会反向作用于航天器,使其速度减慢、轨道高度降低。对于表面积较大的卫星而言,轨道阻力带来的影响更为显著,其作用机理类似于帆船借助风力航行。
雪上加霜的是,太阳释放的带电粒子流与磁场(即空间天气)会导致近地轨道的大气粒子密度发生难以预测的波动,而这种波动又会直接影响轨道阻力的大小。
当卫星间距不足 200 米时,任何操作失误的容错空间都将荡然无存。一次微小的撞击不仅会摧毁单颗卫星,还可能使其碎片高速撞击邻近卫星,进而引发连锁碰撞,导致整个卫星集群彻底损毁,并向本就危机四伏的轨道中随机抛洒数百万个新碎片。
主动规避技术的重要性
为避免碰撞事故与连锁灾难的发生,卫星运营商应当遵循“无痕太空”准则。这意味着卫星在设计阶段就要确保其不会解体碎裂、不会产生碎片、不会对邻近航天器构成威胁,且任务结束后能够被安全移出轨道。对于“捕日者计划”这类高密度、高复杂度的卫星星座而言,要满足这一标准,可能需要为卫星配备“自主反应系统”,使其能够自动探测碎片云并灵活规避。但就目前公布的信息来看,“捕日者计划”的设计方案尚未纳入这类主动规避功能。
仅在 2025 年上半年,SpaceX 的星链星座就执行了高达 144404 次碰撞规避机动,以躲避太空垃圾与其他航天器的威胁。同理,“捕日者计划”的卫星集群预计每 5 秒就会遭遇一次沙粒大小及以上的碎片撞击。
当前的太空物体追踪体系,监测范围普遍局限于垒球大小以上的碎片,数百万个更微小的碎片对卫星运营商而言基本处于“隐身”状态。未来的卫星星座需要搭载星载探测系统,实现对微小威胁的主动识别,并实时自主完成规避机动。
要为“捕日者计划”配备主动碰撞规避功能,无疑是一项极具挑战性的工程难题。受限于卫星间极小的间距,整个星座必须作为一个整体协同响应,卫星群的变轨操作需如同鸟群同步飞行般精准协调,每一颗卫星都要对邻近卫星的细微位置变化做出即时反应。
为使用轨道“付费”
然而,单纯依靠技术手段,终究无法彻底解决问题。2022 年 9 月,美国联邦通信委员会出台新规,要求卫星运营商在任务结束后 5 年内,将航天器移出轨道。这通常需要通过受控离轨机动来实现 —— 运营商必须为卫星预留足够燃料,以便在任务末期启动推进器,降低卫星轨道高度,直至大气阻力主导作用,使卫星在大气层中完全烧毁。
但这项新规并未解决轨道中已存在的太空垃圾问题,也无法应对未来因事故产生的新碎片。为攻克这些难题,部分政策制定者提出征收太空垃圾清理使用税的构想。
这种轨道使用税的核心逻辑是,根据卫星星座对轨道空间造成的压力,向运营商收取相应费用,类似于体型更大、重量更重的车辆在使用公共道路时需缴纳更高通行费的机制。征收的资金将专门用于资助主动清理任务,捕获并移除轨道中最具危险性的垃圾碎片。
归根结底,碰撞规避只是一种临时性的技术手段,而非解决太空垃圾问题的长远之计。随着部分企业将太空视为数据中心的新“栖息地”,更多商业卫星星座持续升空,唯有通过制定全新政策框架、推进主动清理计划,才能确保近地轨道始终具备商业开发与科研探索的价值。
供稿:电子技术应用
本文链接:http://www.cmcia.cn/content.aspx?url=rew&id=7858
相关新闻
- 2025-12-31AI将吞噬全球两成DRAM产能 一季度将再涨价30%
- 2025-12-31太空垃圾成科技巨头天基AI数据中心拦路虎
- 2025-12-30不止是劳力!从舞台伴舞到AI店长,人机协作新纪元已开启
- 2025-12-26AI助科研人员论文产出量暴增 但质量隐忧浮现
- 2025-12-23美光:AI需求高居不下 预计营收大幅增长
- 2025-12-15AI浪潮之下,国产大模型赶超了吗?
- 2025-12-15AI大模型驱动千行百业数字化,为海康与移远等企业注入增长新动能
成员中心
- 上海会通自动化科技发展有限公
- 中达电通股份有限公司
- 长春禹衡光学有限公司
- 睿工业
- 广东美的智能科技有限公司
- 高创传动科技开发(深圳)有限
- 南京埃斯顿自动化股份有限公司
- 哈尔滨工业大学
- 深圳市机械行业协会
- 广东省自动化学会
- 广东省机械工程学会
- 华南智能机器人创新研究院
- 深圳市机器人协会
- 富士康科技集团
- 深圳众为兴技术股份有限公司
- 南京诚达运动控制系统有限公司
- 常州精纳电机有限公司
- 杭州之山智控技术有限公司
- 杭州中达电机有限公司
- 杭州日鼎控制技术有限公司
- 杭州米格电机有限公司
- 上海新时达电气股份有限公司
- 上海登奇机电技术有限公司
- 上海三竹机电设备有限公司
- 深圳市艾而特工业自动化设备有
- 深圳市亿维自动化技术有限公司
- 湖南科力尔电机股份有限公司
- 深圳市四方电气技术有限公司
- 武汉迈信电气技术有限公司
- 广东省珠峰电气股份有限公司
- 清能德创电气技术(北京)有限公
- 毕孚自动化设备贸易(上海)有
- 富士电机(中国)有限公司
- 松下电器机电(上海)有限公司
- 路斯特运动控制技术(上海)有
- 西门子(中国)有限公司
- ABB(中国)有限公司
- 施耐德电气(中国)投资有限公
- 丹佛斯(中国)投资有限公司
- 三菱电机自动化(上海)有限公
- 安川電機(中国)有限公司
- 欧姆龙自动化(中国)有限公司
- 山洋电气(上海)贸易有限公司
- 柯马(上海)工程有限公司
- 康耐视
- 埃莫运动控制技术(上海)有限
- 上海安浦鸣志自动化设备有限公
- 诺德(中国)传动设备有限公司
- 利莱森玛电机科技(福州)有限
- 易格斯(上海)拖链系统有限公
- ACS Motion Control(弘柏商贸(
- 苏州钧和伺服科技有限公司
- 北京研华兴业电子科技有限公司
- 台安科技(无锡)有限公司
- 海顿直线电机(常州)有限公司
- 杭州摩恩电机有限公司
- 梅勒电气(武汉)有限公司
- 亚德诺半导体技术有限公司
- 上海挚驱电气有限公司
- 上海鸿康电器有限公司
- 上海开通数控有限公司
- 上海翡叶动力科技有限公司
- 上海维宏电子科技股份有限公司
- 上海弈猫科技有限公司
- 和椿自动化(上海)有限公司
- 光洋电子(无锡)有限公司
- 图尔克(天津)传感器有限公司
- 堡盟电子(上海)有限公司
- 广东西克智能科技有限公司
- 约翰内斯·海德汉博士(中国)
- 宜科(天津)电子有限公司
- 美国邦纳工程国际有限公司
- 库伯勒(北京)自动化设备贸易
- 奥托尼克斯电子(嘉兴)有限公
- 皮尔磁工业自动化(上海)有限
- 易盼软件(上海)有限公司
- 深圳市凯德电线电缆有限公司
- 恒科鑫(深圳)智能科技有限公
- 深圳市英威腾电气股份有限公司
- 深圳威科达科技有限公司
- 深圳市微秒控制技术有限公司
- 深圳易能电气技术股份有限公司
- 深圳市正运动技术有限公司
- 深圳市合信自动化技术有限公司
- 深圳市吉恒达科技有限公司
- 深圳锐特机电有限公司
- 深圳市顾美科技有限公司
- 深圳安纳赫科技有限公司
- 深圳市金宝佳电气有限公司
- 深圳市泰格运控科技有限公司
- 深圳市麦格米特驱动技术有限公
- 深圳市汇川技术股份有限公司
- 深圳市库马克新技术股份有限公
- 深圳市蓝海华腾技术股份有限公
- 深圳市正弦电气股份有限公司
- 深圳市艾威图技术有限公司
- 无锡信捷电气股份有限公司
- 台州市格特电机有限公司
- 天津龙创恒盛实业有限公司
- 武汉华中数控股份有限公司
- 四川零点自动化系统有限公司
- 庸博(厦门)电气技术有限公司
- 北京凯恩帝数控技术有限责任公
- 北京配天技术有限公司
- 欧瑞传动电气股份有限公司
- 航天科技集团公司第九研究院
- 西安微电机研究所
- 兰州电机股份有限公司
- 太仓摩力伺服技术有限公司
- 泰志达(苏州)自控科技有限公
- 无锡创正科技有限公司
- 宁波菲仕电机技术有限公司
- 杭州中科赛思伺服电机有限公司
- 世协电机股份有限公司
- 太仓摩讯伺服电机有限公司
- 浙江禾川科技股份有限公司
- 腾禾精密电机(昆山)有限公司
- 杭州纳智电机有限公司
- 杭州德力西集团有限公司
- 嘉兴德欧电气技术有限公司
- 卧龙电气集团股份有限公司
- 宁波海天驱动有限公司
- 德恩科电机(太仓)有限公司
- 常州展帆电机科技有限公司
- 固高科技(深圳)有限公司
- 广东科动电气技术有限公司
- 深圳市百盛传动有限公司
- 广州赛孚德电气有限公司
- 广州金升阳科技有限公司
- 广东伊莱斯电机有限公司
- 珠海市台金科技有限公司
- 东莞市卓蓝自动化设备有限公司
- 东莞新友智能科技有限公司
- 成都思迪机电技术研究所
- 深圳市英威腾智能控制有限公司
- 深圳锦凌电子股份有限公司
- 深圳市雷赛智能控制股份有限公
- 深圳市雷赛控制技术有限公司
- 横川机器人(深圳)有限公司
- 武汉久同智能科技有限公司
- 深圳市默贝克驱动技术有限公司
- 深圳众城卓越科技有限公司
- 泉州市桑川电气设备有限公司
- 江苏本川智能电路科技股份有限
- 台州市金维达电机有限公司
- 深圳市多维精密机电有限公司
- 上海尚通电子有限公司
- 配天机器人技术有限公司
- 瑞普安华高(无锡)电子科技有
- 深圳市青蓝自动化科技有限公司
- 广东科伺智能股份科技有限公司
- 东莞市成佳电线电缆有限公司
- 深圳市朗宇芯科技有限公司
- 深圳软赢科技有限公司
- 常州市领华科技自动化有限公司
- 杭州众川电机有限公司
- 江苏智马科技有限公司
- 海禾动力科技(天津)有限公司
- 杭州赛亚传动设备有限公司
- 广州富烨自动化科技有限公司
- 日立产机系统(中国)有限公司
- 魏德米勒电联接(上海)有限公
- 东莞市安扬实业有限公司
- 沈阳新松半导体设备有限公司
- CC-Link协会
- 北京精准博达科技有限公司
- 深圳市山龙智控有限公司
- 苏州伟创电气设备技术有限公司
- 上海相石智能科技有限公司
- 上海米菱电子有限公司
- 深圳市智创电机有限公司
- 深圳市杰美康机电有限公司
- 东莞市亚当电子科技有限公司
- 武汉正源高理光学有限公司
- 珠海凯邦电机制造有限公司
- 上海精浦机电有限公司
- 江苏略盛电子科技有限公司
- 深圳市研控自动化科技有限公司
- 上海微泓自动化设备有限公司
- 宁波中大力德智能传动股份有限
- 成都超德创机电设备有限公司
- 深圳市合发齿轮机械有限公司
- 温州汉桥科技有限公司
- 浙江工商职业技术学院智能制造
- 广东派莱特智能系统有限公司
- 上海英威腾工业技术有限公司
- 宁波中控微电子有限公司
- 普爱纳米位移技术(上海)有限
- 赣州诚正电机有限公司
- 三木普利(天津)有限公司上海
- 无锡新华光精机科技有限公司
- 广东宏博电子机械有限公司
- 纽泰克斯电线(潍坊)有限公司
- 杭州微光电子股份有限公司
- 北京和利时电机技术有限公司
- 广东七科电机科技有限公司
- 艾罗德克运动控制技术(上海)
- 大连普传科技股份有限公司
- 托菲传感技术(上海)股份有限
- 杭州中科伺尔沃电机技术有限公
- 苏州轻工电机厂有限公司
- 国讯芯微(苏州)科技有限公司
- 锋桦传动设备(上海)有限公司
- 科比传动技术(上海)有限公司
- 泰科电子(上海)有限公司
- 广东速美达自动化股份有限公司
- 安徽谨铭连接系统有限公司
- 沈机(上海)智能系统研发设计
- 宁波谷雷姆电子有限公司
- 深圳市人通智能科技有限公司
- 伦茨(上海)传动系统有限公司
- 连云港杰瑞电子有限公司
- 欧德神思软件系统(北京)有限
- 河源职业技术学院
- 上海凌华智能科技有限公司
- 浙江锐鹰传感技术有限公司
- 厦门唯恩电气有限公司
- 深圳市高川自动化技术有限公司
- 北一半导体科技(广东)有限公
- 深圳市步科电气有限公司
- 东莞市凯福电子科技有限公司
- 杭州海拓电子有限公司
- 乐星电气(无锡)有限公司
- 上海奥深精浦科技有限公司
- 崧智智能科技有限公司
- 珠海运控电机有限公司
- 常州拓自达恰依纳电线有限公司
- 浙江省诸暨市精益机电制造有限
- 深圳市多贺电气有限公司
- 上海赢双电机科技股份有限公司
- 日冲商业(昆山)有限公司
- 深圳市卓航自动化设备有限公司
- 苏州市凌臣采集计算机有限公司
- 南京芯驰半导体科技有限公司
- 福建睿能科技股份有限公司
- 深圳市如本科技有限公司
- 常州市常华电机股份有限公司
- 宁波众诺电子科技有限公司
- 联诚科技集团股份有限公司
- 山东中科伺易智能技术有限公司
- 广东奥普特科技股份有限公司
- 上海艾研机电控制系统有限公司
- 长广溪智能制造(无锡)有限公司
- 句容市百欧电子有限公司
- 深圳市康士达科技有限公司
- 深圳舜昌自动化控制技术有限公
- 昕芙旎雅商贸(上海)有限公司
- 北京科迪通达科技有限公司
- 成都中天自动化控制技术有限公
- 深圳市恒昱控制技术有限公司
- 众程技术(常州)有限公司
- 深圳市好上好信息科技股份有限
- 常州洛源智能科技有限公司
- 昆山艾尼维尔电子有限公司
- 深圳市迪维迅机电技术有限公司
- 尼得科控制技术公司
- 传周半导体科技(上海)有限公
- 纳博特南京科技有限公司
- 苏州海特自动化设备有限公司
- 深圳市华成工业控制股份有限公
- 宁波招宝磁业有限公司
- 南京菲尼克斯电气有限公司
- 长裕电缆科技(上海)有限公司
- 台州鑫宇海智能科技股份有限公
- 宁波银禧机械科技有限公司
- 江苏睿芯源科技有限公司
- 威图电子机械技术(上海)有限公
- 玛格电子技术(武汉)有限公司
- 福尔哈贝传动技术(太仓)有限公
- 武汉华大新型电机科技股份有限
- 永宏电机股份有限公司
- 浙江顶峰技术服务有限公司
- 上海先楫半导体科技有限公司
- 苏州阿普奇物联网科技有限公司
- 德缆(上海)电线电缆有限公司
- 广东英瑞沃电气科技有限公司
- 南京实点电子科技有限公司
- 广州丰盈机电科技有限公司
- 深圳市百亨电子有限公司
- 苏州德胜亨电缆科技有限公司
- 深圳三铭电气有限公司
- 广州市能智威电子有限公司
- 嘉兴松州工业科技有限公司
- 苏州途亿通科技有限公司
- 上海数恩电气科技有限公司
- 昆山深裕泽电子有限公司
- 广东百能堡科技有限公司
- 深圳市嘉扬科技有限公司
- 宁波高胜电子有限公司
- 台州百格拉机电有限公司
- 上海弓望电子科技有限公司
- 北京一择自动化科技有限公司
- 昆山精越自动化科技有限公司
- 山东新北洋信息技术股份有限公
- 宁波容众电气有限公司
- 江西成稳科技股份有限公司
- 杭州微秦科技有限公司
- 芜湖藦卡机器人科技有限公司



