轨道云基础设施的能源需求:支持AI驱动代币化增长的关键
全球代币化市场规模在2025年达到约1.24万亿美元,较2024年的8655.4亿美元显著增长,预计到本十年末将实现数万亿美元的增长。这一增长主要得益于主要司法管辖区监管政策的明晰化。本文是四部分系列文章的第二篇,重点评估支持AI驱动代币化增长的能源需求,这一需求正推动轨道云数据中心的发展。
核心要点
2025年标志着轨道云基础设施从理论走向初步实践:太阳能驱动的AI计算、数据中心和区块链节点从概念阶段进入近地轨道早期部署阶段。
政策与经济的双重驱动:美国人工智能与能源计划、急剧下降的发射成本以及太空太阳能技术的突破,使得持续独立于电网的计算能力能够支持超大规模AI和区块链工作负载。
新兴能源计算架构:太空太阳能与轨道数据中心为超大规模服务商提供持续不断的零碳电力,而税收和跨境规则正在重塑云服务和能源项目的结构。
轨道云网络首次发射
2025年12月10日,动力银行公司发射了首颗DeStarlink Genesis-1卫星,标志着轨道AI公司构建轨道云网络迈出第一步。该架构使AI计算、连接和区块链验证处理能够直接在近地轨道卫星上进行,全部由太空太阳能供电。
轨道AI是一家总部位于新加坡的航空航天先驱企业,正在开发去中心化近地轨道卫星网络,结合轨道AI计算和数据中心基础设施,完全由太空太阳能供电。该系统包含太空中的太阳能计算载荷和区块链验证节点,设计上能够抵御地缘政治控制的影响。
2025年轨道云基础设施的出现基于公共部门日益扩大的承诺、卫星发射价格稳步下降至航天飞机时代的百分之一,以及组件突破共同将太空太阳能技术从实验室概念重新定位为可行的公用事业规模选择。地球静止轨道的持续太阳能消除了制约地面可再生能源的间歇性限制。同时,超材料整流天线转换效率已突破90%门槛,缩小了地面接收器的占地面积并降低了能源输送成本。
什么是超大规模云数据中心?
超大规模云提供商是运营广泛全球分布数据中心以提供按需计算资源的大规模服务商。这些提供商通过整合边缘云技术,将其服务扩展到更接近用户的分布式微型数据中心和网络节点,以降低延迟并在偏远地区提供更好性能。
这些超大规模云提供商为AI存储数据,并在两个关键方面使用代币化:AI模型处理和数据安全/合规性。它们是实现数据中心运营的物理基础设施。然而,这些数据中心需要大规模持续的可再生能源,AI正推动这一需求。因此,超大规模云提供商正在探索将太阳能收集和数据中心置于轨道的概念,以利用持续太阳能并缓解地面电网压力。
太空太阳能技术
太空太阳能是通过从轨道产生持续零碳能源为地面电网和超大规模数据中心供电的前沿概念。在轨道上,太阳能电池板的发电效率可能比地面高八倍,并且几乎连续运行,显著减少对传统电池存储的需求。太空太阳能可以将能量传输到地面接收站,为超大规模云数据中心等高需求用户提供稳定清洁的电力。
太空太阳能将多项尖端空间技术整合到一个平台,包括去中心化近地轨道网络、轨道AI数据中心、机器人技术、无线电力传输以及区块链验证节点,预计未来十年将实现7000亿美元的增长。
太空太阳能的开发成本高昂,历史上多个机构曾进行探索。目前加州理工学院、日本宇宙航空研究开发机构、中国和欧盟都在积极开发用于无线能源传输的太空太阳能技术。加州理工学院最近的任务首次演示了在轨无线电力传输,而日本宇宙航空研究开发机构等机构则专注于从轨道传输能量的地面/太空测试,旨在为全球提供持续清洁的电力,克服天气和夜间问题。
商业太阳能税收抵免与云交易税法的变化
作为综合法案的一部分,商业太阳能税收抵免被缩减,设置了严格的新期限和条件,而非完全“取消”。要获得商业太阳能税收抵免资格,建设项目必须在2026年7月4日之前开工,通常允许从开工起最多四年时间完成项目并投入运营。在此日期之后开工的项目必须在2027年12月31日前投入运营才能获得任何抵免资格。未满足开工截止日期的设施,如果在2027年12月31日之后投入运营,其商业项目税收抵免将完全取消。
此外,对于云公司的跨境交易,美国国税局最终法规将云交易收入分类为服务收入而非财产租赁,这可能会影响这些公司的外国税收抵免和跨境预扣税规划。

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