印度太空新創公司 TM2Space Technologies 宣布已達成發射服務協議,預計於 2028 年底搭乘 SpaceX 獵鷹 9 號(Falcon 9)火箭發射兩枚衛星。此計畫旨在測試印度首個網路化軌道資料中心,象徵印度科技界正式投入全球太空運算競賽。
配備輝達處理器與光學鏈路的雙星任務
這項測試計畫隸屬於 TM2Space 的 MOI(My Orbital Infrastructure)星系構想,兩枚衛星重量各為 100 公斤,預計透過巴黎發射服務經紀商 RIDE! space 的整合,搭載獵鷹 9 號的 Waymaker 2 部署任務前往高度約 500 公里的太陽同步軌道(Sun-Synchronous Orbit, SSO)。
兩枚衛星將透過光學星際鏈路(Optical Inter-Satellite Link)進行高速連線與資料共享,達成多台載具協同運作的網路化運算架構。在硬體規格方面,每枚衛星規劃配置 10 顆輝達(Nvidia)Thor 繪圖處理器(GPU)以及 100 TB 的資料儲存容量,由約 1.5 千瓦(kW)的電力系統供電。為大幅壓低製造與發射成本,該公司選擇採用矽(Silicon)太陽能電池,替代航太業界常規使用但成本昂貴的砷化鎵(GaAs)太陽能電池。
即時地球觀測與太空邊緣運算應用
TM2Space 創辦人暨執行長羅納克·庫馬爾·薩曼特雷(Ronak Kumar Samantray)表示,該計畫關鍵在於驗證太空運算具備商業可行性與經濟規模。這套運算系統初期將優先服務地球觀測領域,衛星搭載的多光譜成像儀可達到約 1 公尺的地面取樣距離(Ground Sample Distance)。
透過衛星內建的 OrbitLab 平台,拍攝到的影像可在太空軌道上即時處理,直接輸出洪水淹沒範圍或海上船舶數量等分析結果,無需將龐大的原始影像傳回地面。目前全球科技圈均在探索太空運算的潛力,例如美國 Starcloud 已於 2025 年 11 月在軌道部署輝達 H100 晶片,Google 也曾規劃與行星實驗室(Planet Labs)合作推出 Project Suncatcher 衛星實驗計畫。
產業觀察
將運算能力從地面移往低地球軌道(LEO),核心價值在於解決傳統遙測衛星「傳輸頻寬不足」與「資料延遲」的痛點。隨著高解析度遙測與多光譜感測技術提升,衛星拍攝的資料量呈現爆炸性成長,但地面站收發頻寬與通訊視線均有限度;透過在軌道上進行邊緣運算(Edge Computing),衛星僅需下載分析後的精簡資訊,能顯著提升防災搶險與航運監控等即時應用的反應速度。
這股「太空資料中心」的發展趨勢,也為台灣航太與資通訊供應鏈帶來新契機。商業太空營運商為控管成本,日趨傾向採用商業現貨(COTS)元件搭配創新散熱與電源設計。台灣業者在工業電腦、高階散熱模組、光通訊收發元件以及高階 PCB 組裝領域具備堅實基礎,未來在協助國際太空新創開發低軌道高效能運算載具時,將扮演不可或缺的供應角色。
背景知識
軌道資料中心(Orbital Data Center)是指將具備伺服器運算與儲存能力的硬體設備部署於太空軌道上,利用衛星間的通訊鏈路與地面系統協同運作。相較於傳統僅負責傳播訊號或接收指令的衛星,軌道資料中心具備在太空中運送、處理與儲存大量資料的能力。
在設計低軌道高效能運算衛星時,電源與散熱是最大的技術挑戰。一般航太等級衛星多採用轉換效率極高但造價昂貴的砷化鎵(GaAs)太陽能電池;TM2Space 則選擇消費與工業級普及的矽太陽能電池,搭配輝達高效能 GPU 與光學星際鏈路,嘗試在極限成本下建立可運作的太空伺服器叢集,反映出近代商業太空(NewSpace)極力追求成本效益的開發思維。
常見問題
TM2Space 測試軌道資料中心的主要目的為何?
旨在驗證兩枚衛星能否透過光學鏈路協同運作,並利用內建 GPU 在太空直接處理遙測影像,減少傳回地面的資料量與時間。
該任務的衛星配備哪些關鍵硬體?
每枚衛星搭載 10 顆輝達 Thor 繪圖處理器、100 TB 儲存空間與 1.5 千瓦電力,並採用成本較低的矽太陽能電池。
這項太空計畫預計何時由哪間公司發射升空?
預計於 2028 年底透過發射服務經紀商安排,搭乘 SpaceX 的獵鷹 9 號火箭 Waymaker 2 任務升空。