2026年1月31日,美国太空探索技术公司SpaceX向美国联邦通信委员会提交申请,计划发射并运营由至多100万颗卫星组成的巨型星座,搭建具备空前计算能力的轨道AI数据中心网络,为全球数十亿用户的先进AI模型及相关应用提供算力支持。
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该卫星系统将部署在500公里至2000公里高度、倾角约30度的太阳同步轨道,通过太空光伏技术获取能源,并以激光链路与现有星链网络连接,将计算结果传输至地面用户。
当前太空光伏已形成砷化镓、HJT异质结、钙钛矿叠层三条并行技术路线。其中砷化镓电池凭借高转换效率、抗辐射及稳定性优势,成为当前卫星及空间站能源供应主流选择,但因制备工艺复杂,成本达20万至30万元/平方米,难以支撑规模化商业航天需求。HJT异质结依托成熟硅基产业链,具备成本低、轻量化特点,适配低轨卫星大规模部署需求,已被SpaceX选定为太空太阳能电池量产方案。钙钛矿叠层电池理论转换效率超40%,兼具高比功率与低成本潜力,但长期稳定性仍需经历太空极端环境验证。
国内光伏企业正加速布局太空光伏赛道。明阳智能通过收购中山德华芯片切入太空光伏领域,后者在砷化镓空间太阳能电池领域拥有深厚技术积累;钧达股份参股上海星翼芯能,推进钙钛矿在太空能源场景的应用研发;天合光能全面布局晶体硅、钙钛矿、砷化镓三大技术路线,已与境内外航天机构建立合作;东方日升的P型超薄HJT电池适配卫星柔性太阳翼需求,已实现海外商业交付。
不过太空光伏商业化仍面临多重制约。当前太空光伏度电成本约为2至3美元/千瓦时,较地面光伏高出百倍,若发射成本无法降至现有水平1/10以下,行业经济性难以显现。同时,太空高能辐射、正负150℃极端温差等环境因素,对光伏材料稳定性提出极高要求,技术成熟度、原材料价格波动等因素也将影响产业推进节奏。
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本文源自:市场资讯
作者:观察君
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