100万基の衛星。SpaceXは2026年1月30日にFCCに計画書を提出し、これまでのすべてのメガコンステレーション計画を凌駕する軌道データセンター・コンステレーションを提案した。1 この申請書は、年間100万トンの衛星を打ち上げることで100ギガワットのAI計算能力を生成すると予測しており、これは現在の米国電力消費量の20%に相当する規模が完全に人工知能に専用されることを意味する。2 地上データセンター事業者とインフラ計画者にとって、この提案は存亡にかかわる競争上の脅威か、電力制約がAIスケーリングの主要なボトルネックになったことの証明のいずれかを表している。
TL;DR
SpaceXのFCC申請書は、高度500kmから2,000kmの間で動作する衛星を提案し、太陽同期軌道を使用して太陽光発電の収集を最大化する。3 このコンステレーションは1Tbpsのスループット能力を持つ光リンクを介してStarlinkに接続し、統合された計算・接続メッシュを作り出す。4 SpaceXは通常6年以内にコンステレーションの半分の運用を要求するFCCの標準展開マイルストーンからの免除を要請した。5 申請と同時に発表されたxAI買収により、AIモデル開発から計算インフラ、打ち上げサービスまでの垂直統合が実現する。パイロットテストは2026年後半にStarlink V3ハードウェアで開始される。6
技術アーキテクチャ:軌道コンピュートの仕組み
申請書は、継続的な電力供給と異なるワークロードプロファイルのバランスを取るために設計された多高度アーキテクチャを明らかにしている。
軌道構成
| 高度帯 | 傾斜角 | 日照時間 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 500-700km | 30° | ~60% | ピーク需要処理 |
| 700-1,200km | 50° | ~75% | 標準コンピュート |
| 1,200-2,000km | 太陽同期 | 99%+ | 継続的AI学習 |
より高い高度の太陽同期軌道は99%以上の時間、日照下に留まり、中断のないAI学習ワークロードを可能にする。8 より低い傾斜角の軌道はバースト容量を処理し、ピーク需要期間中にシステム負荷をバランスする。異なるクラスターは50km間隔で動作し、様々なレイテンシ要件をサポートする。3
電力と冷却
| 仕様 | 値 | 地上との比較 |
|---|---|---|
| 太陽放射照度 | 地表より36%高い | 大気損失なし |
| 実効エネルギーコスト | ~$0.002/kWh | 米国卸売価格($0.045/kWh)の22分の1 |
| 放射冷却能力 | 20°Cで838W/m² | 水消費なし |
| 運用寿命 | 5年 | 標準的な商用衛星寿命 |
出典:Starcloud Research9、Scientific American10
20°Cの1m²黒色プレートは約838ワットを深宇宙に放射し(両面から)、これは太陽パネルが平方メートルあたりに生成する電力の約3倍である。10 -270°Cの宇宙の真空は水消費を完全に除去するパッシブ放射冷却を可能にする。
接続アーキテクチャ
| コンポーネント | 仕様 | 注記 |
|---|---|---|
| 衛星間リンク | 光レーザー | 高帯域幅、低レイテンシ |
| 現在のStarlinkレーザー容量 | リンクあたり200Gbps | 衛星あたり3基のレーザー |
| 次世代Starlink容量 | リンクあたり1Tbps | V3衛星2026年打ち上げ |
| 地上局接続 | Starlinkメッシュ経由 | 全地球カバレッジ |
軌道データセンター・コンステレーションは高帯域幅光リンクを介してStarlinkに接続し、Starlinkはその後レーザーメッシュによって地上局に接続する。4 次期Starlink V3世代は1Tbpsリンクをサポートし、高スループットAIワークロードに対応可能なバックホールネットワークを作り出す。
Starship:実現技術
SpaceXの軌道データセンターの経済性は、Starshipが大規模な運用再利用性を達成することに完全に依存している。
Starshipペイロード容量
| バージョン | ステータス | LEOペイロード | 再利用性 |
|---|---|---|---|
| V2(現在) | 運用中 | ~35トン | ブースター回収のみ |
| V3(目標) | 2026年 | 100-150トン | 完全再利用 |
| 使い捨てモード | 利用可能 | 250+トン | 1回使用 |
2026年展開を目標とするStarship V3は、完全再利用構成で100メトリックトン以上を低軌道に運搬する。13 Starlink V3衛星の各Starship打ち上げは60Tbpsのネットワーク容量を追加し、これは現在の打ち上げで追加される容量の20倍以上である。14
展開経済性
| 指標 | SpaceX予測 | 注記 |
|---|---|---|
| 年間打ち上げ容量 | 100万トン | 完全Starship生産時 |
| トンあたりコンピュート | 100kW | 太陽光発電 |
| 年間追加コンピュート容量 | 100GW | 米国電力消費量の20%に相当 |
| メンテナンス需要 | 最小限 | 5年衛星寿命 |
SpaceXは、トンあたり100kWのコンピュート能力を生成する年間100万トンの衛星打ち上げにより、継続的な運用やメンテナンス需要を最小限に抑えながら、年間100ギガワットのAI計算能力を追加すると主張している。2
競争環境:軌道データセンター競争
SpaceXは確立されたプレーヤーと重要な投資勢いを持つ市場に参入する。
アクティブな競合他社
| 企業 | ステータス | 技術 | 目標スケジュール |
|---|---|---|---|
| Starcloud(NVIDIA支援) | 2025年11月H100打ち上げ | 商用NVIDIA GPU | Starcloud-2 2026年10月 |
| Google Project Suncatcher | 開発中 | カスタムTPU | デモミッション2027年 |
| Blue Origin | 2025年後半発表 | 放射線耐性エッジコンピュート | 政府顧客 |
| Aetherflux | 開発中 | 太陽光発電ビーミング | 2027年Q1 |
| Alibaba/Zhejiang Lab | 計画中 | Three-Body Computing Constellation | TBD |
出典:NVIDIA Blog16、CNBC17、SpaceNews18
Starcloudは2025年12月に商用NVIDIA H100 GPUを使用して宇宙で最初のAIモデルを学習させた。17 2026年10月のStarcloud-2打ち上げでは、最初の衛星の100倍の発電能力を特徴とし、NVIDIAのBlackwellプラットフォームを統合する。19
投資活動
| 企業/プロジェクト | 資金調達 | 注記 |
|---|---|---|
| K2 Space | $250M | 統合システムの大規模資金調達 |
| Loft Orbital | $170M シリーズC | 軌道サービスプラットフォーム |
| EnduroSat | $104M | SmallSatメーカー |
| 総民間資本(2020-2024) | ~€70M(~$82M) | 2025年以前の投資 |
| 2029年市場予測 | $1.77B | 軌道内データセンター市場 |
| 2035年市場予測 | $39.1B | 2029年から22倍成長 |
出典:EnkiAI20、Scientific American10
2021年から2024年にかけて、市場活動は小規模で投機的な投資で構成されていた。2025年以降、資本規模とプロジェクトの性質が変化し、統合システムに対する大規模資金調達によって特徴づけられた。20
xAI統合:垂直統合AIスタック
SpaceXのxAI買収は、AI開発において前例のない垂直統合を作り出す。
統合能力
| 能力 | エンティティ | 統合価値 |
|---|---|---|
| AIモデル開発 | xAI(Grok) | ワークロード生成 |
| 打ち上げサービス | SpaceX | コスト制御 |
| 衛星製造 | SpaceX(Starlink継承) | 生産スケール |
| 軌道コンピュート | SpaceX Orbital DC | インフラ |
| 全地球接続 | Starlink | 配信 |
出典:Satellite Today21、Fortune22
Elon Muskは述べた:「SpaceXはxAIを買収し、地球上(そして地球外)で最も野心的で垂直統合されたイノベーションエンジンを形成した。」21 この合併により、AIモデル開発、学習インフラ、打ち上げサービス、単一の企業構造を通じた全地球配信を制御する企業が生まれる。
規制とタイミングの課題
FCC申請には実装の不確実性を示すマイルストーン免除要請が含まれている。
FCC考慮事項
| 要件 | 標準 | SpaceX要請 |
|---|---|---|
| 50%展開 | 認可から6年 | 免除要請 |
| 100%展開 | 認可から9年 | 免除要請 |
| デブリ軽減 | ミッション後5年脱軌道 | 遵守明記 |
| 軌道デブリ審査 | ケースバイケース | 審査待ち |
SpaceXは標準的なFCCマイルストーン要件からの免除を要請した。これは通常、認可から6年以内にコンステレーションの半分の展開と9年以内の完全システムを要求する。5 申請には展開スケジュールやコスト見積もりは含まれていなかった。
宇宙デブリの懸念
| 現在の状況 | 値 | 傾向 |
|---|---|---|
| 追跡デブリオブジェクト | 数万個 | 増加中 |
| 1cm-10cm径オブジェクト | ~50万個 | 未追跡 |
| 1cm未満粒子 | ~1億個 | 衝突リスク |
| 現在のStarlink衛星 | ~9,500打ち上げ(8,000機能中) | 運用中 |
| 提案追加 | 最大100万 | 現在のStarlinkの100倍 |
批評家は宇宙デブリの増大、天文学的干渉、未解決の環境コストについて警告している。25 George Mason UniversityのPeter Plavchanは、最も使用可能な軌道の大部分を最初に占有する者が、他の企業や国がそれらの軌道に衛星をホストすることを効果的に防ぐだろうと述べた。25
天文学コミュニティの反応
世界の天文学コミュニティはこの提案に深い警戒感を表明している。特定のタイプの天文観測では、損害は不可逆的で、研究の全分類を極めて困難にするか完全に不可能にする可能性がある。25 特定の軌道帯におけるオブジェクトの密度と時間の経過による累積的影響は、抽象的な宇宙利用可能性よりも研究者をより懸念させている。
経済分析:宇宙対地上
申請書の経済予測は現在の地上代替手段と比較して検証が必要である。
電力コスト比較
| シナリオ | エネルギーコスト | 注記 |
|---|---|---|
| 軌道(SpaceX予測) | ~$0.002/kWh | 太陽光、10年償却 |
| 米国卸売電力 | $0.045/kWh | グリッド平均 |
| データセンターPPA料金 | $0.03-0.06/kWh | 長期契約 |
| 原子力(新SMR) | $0.05-0.08/kWh | 2030年代利用可能 |
| 軌道優位性 | 22倍低い | 予測が正しければ |
出典:Starcloud Research9、SpaceX申請書2
SpaceXの申請書は主張する:「地上展開の制約から解放されて、数年以内に、AI計算を生成する最低コストは宇宙になるだろう。」26 10年償却でワットあたり$0.03の太陽電池の材料コストは約$0.002/kWhの相当エネルギーコストをもたらす。9
レイテンシ考慮事項
| ワークロードタイプ | レイテンシ許容度 | 軌道適合性 |
|---|---|---|
| AI学習 | 高い | 優秀 |
| バッチ推論 | 中程度 | 良好 |
| リアルタイム推論 | 低い | 困難 |
| インタラクティブ応用 | 非常に低い | 不良 |
学習ワークロードは高レイテンシを許容し、軌道コンピュートの理想的な候補を表す。ユーザー向けアプリケーションにサービスするリアルタイム推論は、地上展開を支持する基本的な物理制約に直面する。
環境トレードオフ
| 要因 | 軌道 | 地上 |
|---|---|---|
| 運用排出 | ほぼゼロ(太陽光) | 電源による |
| 打ち上げ排出 | 重大 | なし |
| 再突入排出 | 重大 | なし |
| 水消費 | ゼロ | 相当(蒸発冷却) |
| 土地使用 | ゼロ | 重大 |
出典:Saarland University Research27、Starcloud16
Starcloudは天然ガス駆動地上データセンターと比較して10倍低い炭素排出を推定している。16 しかし、Saarland Universityの研究者は、打ち上げと再突入を考慮すると、軌道データセンターは地球ベース施設よりも一桁大きな排出を作り出す可能性があると計算した。27
インフラ計画への影響
SpaceX申請書は地上インフラ計画の戦略的再検討を強制する。
スケジュール評価
| マイルストーン | 予測日付 | 信頼度 |
|---|---|---|
| Starlink V3展開開始 | 2026年前半 | 高い |
| パイロット軌道コンピュートテスト | 2026年 | 中程度 |
| FCC認可(認可された場合) | 2026-2027年 | 不明 |
| 初期運用容量 | 2028-2029年 | 推測的 |
| スケール展開 | 2030年以降 | 高度に推測的 |
SpaceXは2026年にStarlink V3ハードウェアでの軌道コンピュートノードのパイロットテストを開始する予定である。6 大規模な実際の生産展開は、Starshipが信頼性の高い運用状態を達成し、FCC認可に依存している。
ワークロード移行分析
| ワークロード | 移行可能性 | スケジュール |
|---|---|---|
| 大規模AI学習 | 高い | 2028-2030年 |
| バッチ処理 | 中程度 | 2029-2031年 |
| 非レイテンシ敏感推論 | 中程度 | 2030年以降 |
| リアルタイム推論 | 低い | 近期間は不可 |
| エッジコンピューティング | なし | 物理制約 |
AI学習ワークロードが軌道移行の主要候補を表す。Introlの GPU インフラストラクチャ展開における専門知識により、組織は低レイテンシを要求するワークロード用に地上インフラを最適化しながら、学習容量の軌道開発を監視することが可能になる。
地上事業者のリスク評価
| リスク要因 | 確率 | 影響 | 軽減策 |
|---|---|---|---|
| SpaceXがコスト予測を達成 | 低-中程度 | 高い | マイルストーン進捗を監視 |
| 部分的軌道競争 | 中程度 | 中程度 | レイテンシ敏感ワークロードに注力 |
| 規制遅延/拒否 | 中-高 | 低い | 地上投資を継続 |
| 技術検証失敗 | 中程度 | 低い | 標準計画仮定 |
申請書は電力供給がグローバルにAIスケーリングを制約することを検証している。軌道または地上ソリューションのいずれが出現するかに関わらず、AIワークロードにサービスするインフラ事業者は電力調達を戦略的優先事項として対処しなければならない。
主な要点
インフラ計画者向け
SpaceXの100GW予測は、現在の米国電力消費量の約20%がAI計算に専用されることを表している。軌道または地上拡張を通じて達成されるかに関わらず、需要シグナルは電力インフラがAIスケーリング制限を決定することを確認している。軌道競争の実現に関わらず、現在の消費量の5-10倍の電力調達戦略を計画する。
運用チーム向け
軌道データセンターは高レイテンシ許容学習ワークロードに優れている。ユーザー向けアプリケーションにサービスするリアルタイム推論は物理的理由により地上に留まる。地上展開が永続的優位性を維持するレイテンシ敏感ワークロードについて現在のインフラを最適化する。
戦略的意思決定者向け
SpaceX-xAI合併により、モデル開発、学習インフラ、グローバル配信を制御する垂直統合競合他社が生まれる。FCC認可手続きとStarship運用マイルストーンを先行指標として監視する。学習(潜在的軌道競争的)と推論(地上優位)運用にまたがる多様なワークロードポートフォリオを通じてエクスポージャーをヘッジする。
参考文献
-
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-
Data Center Dynamics. "SpaceX files for million satellite orbital AI data center megaconstellation." DCD. January 2026. https://www.datacenterdynamics.com/en/news/spacex-files-for-million-satellite-orbital-ai-data-center-megaconstellation/ ↩↩↩↩
-
Tom's Hardware. "SpaceX formalizes plan to build 1 million satellite Orbital Data Center System." Tom's Hardware. January 2026. https://www.tomshardware.com/tech-industry/spacex-formalizes-plan-to-build-1-million-satellite-orbital-data-center-system-fcc-filing-sketches-out-plans-but-over-packed-orbits-could-be-limiting-factor ↩↩↩
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Data Center Dynamics. "SpaceX files for million satellite orbital AI data center megaconstellation." DCD. January 2026. https://www.datacenterdynamics.com/en/news/spacex-files-for-million-satellite-orbital-ai-data-center-megaconstellation/ ↩↩
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-
Scientific American. "SpaceX plans to launch one million satellites to power orbital AI data center." Scientific American. February 2026. https://www.scientificamerican.com/article/spacex-plans-to-launch-one-million-satellites-to-power-orbital-ai-data/ ↩
-
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-
Scientific American. "Space-Based Data Centers Could Power AI with Solar Energy—At a Cost." Scientific American. 2026. https://www.scientificamerican.com/article/data-centers-in-space/ ↩↩↩
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Data Center Dynamics. "Starlink targets 2026 for terabit satellites for launch with Starship." DCD. 2026. https://www.datacenterdynamics.com/en/news/starlink-targets-2026-for-terabit-satellites-for-launch-with-starship/ ↩
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Wikipedia. "SpaceX Starship." Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/SpaceX_Starship ↩
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SpaceNews. "SpaceX files plans for million-satellite orbital data center constellation." SpaceNews. January 31, 2026. https://spacenews.com/spacex-files-plans-for-million-satellite-orbital-data-center-constellation/ ↩
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CNBC. "Nvidia-backed Starcloud trains first AI model in space, orbital data centers." CNBC. December 10, 2025. https://www.cnbc.com/2025/12/10/nvidia-backed-starcloud-trains-first-ai-model-in-space-orbital-data-centers.html ↩↩
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NVIDIA Blog. "How Starcloud Is Bringing Data Centers to Outer Space." NVIDIA Blog. December 2025. https://blogs.nvidia.com/blog/starcloud/ ↩
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EnkiAI. "Orbital Data Centers 2026: Capital Shifts to Infrastructure." EnkiAI. January 2026. https://enkiai.com/ai-market-intelligence/orbital-data-centers-2026-capital-shifts-to-infrastructure ↩↩
-
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Fortune. "SpaceX seeks FCC nod to build data center constellation in space." Fortune. February 1, 2026. https://fortune.com/2026/02/01/spacex-fcc-approval-filing-data-center-constellation-space-construction-ai/ ↩
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Federal Register. "Space Innovation; Mitigation of Orbital Debris in the New Space Age." Federal Register. August 9, 2024. https://www.federalregister.gov/documents/2024/08/09/2024-17093/space-innovation-mitigation-of-orbital-debris-in-the-new-space-age ↩
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FCC. "Mitigation of Orbital Debris in the New Space Age Second Report and Order." FCC. https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-387024A1.pdf ↩
-
Vision Times. "SpaceX Proposes Deploying Up to One Million AI Computing Satellites in Earth Orbit." Vision Times. February 2, 2026. https://www.visiontimes.com/2026/02/02/spacex-proposes-deploying-up-to-one-million-ai-computing-satellites-in-earth-orbit.html ↩↩↩↩
-
Interesting Engineering. "SpaceX seeks approval for solar-powered orbital data centers for AI." Interesting Engineering. February 2026. https://interestingengineering.com/ai-robotics/spacex-proposes-solar-powered-orbital-data-centers ↩
-
Scientific American. "Space-Based Data Centers Could Power AI with Solar Energy—At a Cost." Scientific American. 2026. https://www.scientificamerican.com/article/data-centers-in-space/ ↩↩