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Starcloud轨道数据中心:太空比特币挖矿的低能耗成本优势解析

Bitaigen Research Bitaigen Research 4 分钟阅读

本文深入剖析Starcloud提出的轨道数据中心概念,评估在太空利用太阳能进行比特币ASIC挖矿的技术可行性、成本优势和超低能耗路径,并探讨其对比特币行业生态的潜在影响和面临的挑战。文章还引用了Starcloud CEO Philip Johnston的访谈,比较了ASIC与GPU每瓦成本,说明在轨道环境下ASIC费用约为GPU的三分之一,并分析太空部署的技术难点与监管风险。

我们在本文中深入剖析Starcloud提出的轨道数据中心概念,评估其在太空利用太阳能进行比特币挖矿的技术可行性与成本优势,并探讨这种超低能耗路径对行业生态的潜在影响。想了解背后的原理与挑战,敬请继续阅读。
轨道数据中心太空布局,解锁比特币(BTC)挖矿超低能耗新路径

在能源成本日益攀升的背景下,业界开始探索将比特币(BTC)挖矿搬离地表的可能性。Starcloud 这家由英伟达扶持的轨道数据中心创业公司,正准备利用专用 ASIC 硬件在太空中进行比特币挖矿,声称其成本优势远胜传统 GPU 方案。

空间算力的成本逻辑

Starcloud CEO Philip Johnston 在接受 HyperChange 采访时指出,ASIC 矿机在轨道环境下的成本效益尤为突出。相较于 GPU,ASIC 的每瓦费用约为后者的 1/30。他举例说明,一块功耗为 1 千瓦的 NVIDIA B200 GPU 价格约为 3 万美元,而同功率的 ASIC 只需 1 千美元 左右。基于此差异,Johnston 认为 ASIC 将成为“空间计算中最具吸引力的应用场景”。

计划与时间表

Starcloud 已于 2024 年初成立,目标是构建由约 88,000 颗太阳能供电卫星组成的轨道数据中心,以满足日益增长的人工智能算力需求。去年 11 月,公司成功将搭载 NVIDIA H100 GPU 的卫星送入轨道,这也是首批在太空中运行的高性能 GPU。公司计划在今年晚些时候随第二颗卫星一同启动比特币挖矿,届时将成为首家在地球之外进行 BTC 挖矿的企业。

“比特币挖矿每年约消耗 20 GW 电力,”Johnston 在 X(Twitter)上写道,“在地面继续扩张已失去意义,最终所有算力都将迁移到太空。”

向火星发送比特币的设想

除了在轨道上挖矿,Starcloud 也关注比特币跨星际传输的前景。科技企业家何塞·E·普恩特与卡洛斯·普恩特去年提出,可借助 NASA 或 Starlink 的光链路以及新型星际时间戳系统,在约 三分钟 内将比特币从地球发送至火星。尽管需要现场接收装置,且两颗行星之间的通信延迟显著,他们仍认为交易可以通过天线、卫星乃至绕月中继器完成。不过,两位创始人也坦言,由于延迟和能源消耗,直接在火星上进行挖矿并不切实际。

市场环境的最新变化

近期比特币挖矿的盈利空间出现收窄。自 10 月 6 日比特币价格触及 126,080 美元 高点后,已回落约 48%。与此同时,挖矿难度从 11 月创下的 155.9 万亿 降至 145 万亿,跌幅约 7%,为矿工提供了短暂的喘息空间。

以上内容概述了轨道数据中心的布局及其在比特币挖矿领域的低能耗新路径。想进一步了解太空掘金与比特币未来趋势,欢迎关注 Bitaigen(比特根) 的更多相关文章。

关键要点

  • Starcloud 计划使用 ASIC 在轨道进行比特币挖矿
  • ASIC 每瓦成本约为 GPU 的 1/30
  • 目标建成约 88,000 颗太阳能卫星的轨道数据中心
  • 已成功将搭载 NVIDIA H100 GPU 的卫星送入轨道
  • 设想通过光链路在约三分钟内将比特币传至火星

常见问题

Starcloud 的轨道数据中心采用什么硬件进行比特币挖矿?

Starcloud 计划在轨道数据中心使用专用 ASIC 矿机进行比特币挖矿。公司称同功率下 ASIC 的每瓦费用约为 GPU 的 1/30,成本优势明显。

Starcloud 已经发射了哪些用于算力的卫星?

截至 2024 年底,Starcloud 已成功将搭载 NVIDIA H100 GPU 的卫星送入轨道,这是首批在太空运行的高性能 GPU。公司计划在今年晚些时候随第二颗卫星启动比特币挖矿。

轨道数据中心计划部署多少颗太阳能卫星?

Starcloud 的目标是构建约 88,000 颗由太阳能供电的卫星组成的轨道数据中心,以满足日益增长的人工智能算力需求,并为太空比特币挖矿提供能源。

比特币在太空挖矿的能耗优势体现在哪?

在轨道环境下,使用 ASIC 矿机的每瓦费用约为同功率 GPU 的 1/30,意味着相同算力所需的能源成本更低。公司认为,随着地面电价上升,太空挖矿可显著降低整体能耗。

文中提到的比特币跨星际传输方案是什么?

何塞·E·普恩特和卡洛斯·普恩特提出利用 NASA 或 Starlink 的光链路以及星际时间戳系统,在约三分钟内将比特币从地球发送至火星。方案需要天线、卫星和绕月中继器,但因延迟和能耗,火星本地挖矿仍不现实。

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Starcloud 的轨道数据中心采用什么硬件进行比特币挖矿?

Starcloud 计划在轨道数据中心使用专用 ASIC 矿机进行比特币挖矿。公司称同功率下 ASIC 的每瓦费用约为 GPU 的 1/30,成本优势明显。

Starcloud 已经发射了哪些用于算力的卫星?

截至 2024 年底,Starcloud 已成功将搭载 NVIDIA H100 GPU 的卫星送入轨道,这是首批在太空运行的高性能 GPU。公司计划在今年晚些时候随第二颗卫星启动比特币挖矿。

轨道数据中心计划部署多少颗太阳能卫星?

Starcloud 的目标是构建约 88,000 颗由太阳能供电的卫星组成的轨道数据中心,以满足日益增长的人工智能算力需求,并为太空比特币挖矿提供能源。

比特币在太空挖矿的能耗优势体现在哪?

在轨道环境下,使用 ASIC 矿机的每瓦费用约为同功率 GPU 的 1/30,意味着相同算力所需的能源成本更低。公司认为,随着地面电价上升,太空挖矿可显著降低整体能耗。

文中提到的比特币跨星际传输方案是什么?

何塞·E·普恩特和卡洛斯·普恩特提出利用 NASA 或 Starlink 的光链路以及星际时间戳系统,在约三分钟内将比特币从地球发送至火星。方案需要天线、卫星和绕月中继器,但因延迟和能耗,火星本地挖矿仍不现实。

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