様々な報道によると、Elon Muskの宇宙探査技術企業SpaceXは、米国証券取引委員会(SEC)にIPOの目論見書を提出する予定で、評価額は1.75兆ドル、750億ドル以上の資金調達を目指しています。これが実現すれば、これは歴史上最大のIPOとなり、2019年にサウジアラムコが記録した294億ドルを大きく上回ります。また、今年最も注目されるIPOでもあります。
興味深いことに、2026年2月にSpaceXは突然xAIを買収しました。これはMuskの傘下にある別のAI企業で、彼らの主要戦略に「軌道データセンター」を組み込みました。これは、熱と太陽エネルギーを宇宙の真空を利用して散逸させ、地球低軌道にAI計算能力を送るためのものです。Muskは、長期的には宇宙ベースのAIが大規模な発展を達成する唯一の方法だと信じています。
同時に、Nvidiaもこの方向に積極的に投資しています。彼らはスタークラウドに投資し、2025年11月に成功裏にGPU Nvidia H100を軌道に送り、宇宙での大規模AIモデルの最初のトレーニングと推論を完了しました。
複数の報道によると、エロン・マスクの宇宙探査技術会社スペースXは、近く米国証券取引委員会(SEC)にIPOの目論見書を提出する予定で、評価額は1.75兆米ドルを目指して75億米ドル以上の調達を期待しています。実現すれば、これはサウジアラムコが2019年に記録した294億米ドルを大きく上回る史上最大のIPOとなり、今年最も注目されるIPOとなります。
興味深いことに、2026年2月にスペースXは突然xAIを買収しました。これはマスクの傘下にある別のAI企業であり、宇宙での熱放散と太陽エネルギーを利用して、低地球軌道にAIコンピューティング能力を送信するために「宇宙データセンター」を主な戦略に組み込みました。マスクは、長期的には宇宙に基づくAIが大規模な開発を達成する唯一の方法であると信じています。
同時に、Nvidiaもこの方向に積極的に投資しています。彼らはスタークラウドに投資し、2025年11月に成功裏にGPU Nvidia H100を軌道に送り、宇宙での大規模AIモデルの最初のトレーニングと推論を完了しました。
複数の報道によると、エロン・マスクの宇宙探査技術会社スペースXは、近く米国証券取引委員会(SEC)にIPOの目論見書を提出する予定で、評価額は1.75兆米ドルを目指して75億米ドル以上の調達を期待しています。実現すれば、これはサウジアラムコが2019年に記録した294億米ドルを大きく上回る史上最大のIPOとなり、今年最も注目されるIPOとなります。
興味深いことに、2026年2月にスペースXは突然xAIを買収しました。これはマスクの傘下にある別のAI企業であり、宇宙での熱放散と太陽エネルギーを利用して、低地球軌道にAIコンピューティング能力を送信するために「宇宙データセンター」を主な戦略に組み込みました。マスクは、長期的には宇宙に基づくAIが大規模な開発を達成する唯一の方法であると信じています。
同時に、Nvidiaもこの方向に積極的に投資しています。彼らはスタークラウドに投資し、2025年11月に成功裏にGPU Nvidia H100を軌道に送り、宇宙での大規模AIモデルの最初のトレーニングと推論を完了しました。
スペースXが宇宙にAIコンピューティング能力を送信する中、多くの人々は、計算チップに依存し、太陽エネルギーを利用できるビットコイン採掘も宇宙に移行できるのかどうか疑問に思い始めました。しかし、この問題は実際には想像以上に複雑です。
衛星、太陽光パネル、採掘機。
採掘は競争的な数学的計算プロセスです。世界中で何百万台もの採掘機が同時に稼働し、特定のハッシュ値を最も早く解決することを競争しています。成功した採掘者は現在のブロックに対するビットコインの報酬を受け取ります。このプロセスはプルーフ・オブ・ワーク(Proof of Work)と呼ばれ、コストがかかります:膨大な電力消費です。ビットコインのグローバルネットワークの継続的なエネルギー消費は約20ギガワットであり、中程度の国の産業用電力消費に相当します。採掘者の利益率は、主に電気料金によって決まります;電気料金が上昇すると、利益率は減少します。
宇宙の無限の太陽光は、ビットコイン採掘における最も重要なコスト変数、つまり電力に正確に対応します。
地球の軌道では、太陽放射の強度は約1380ワット/平方メートルであり、地上の平均の6倍であり、雲、昼夜のサイクル、季節の影響を受けません。太陽と地球の間の特定の静止軌道では、衛星はほぼ24時間太陽光を受け取り、電力を生成できます。宇宙採掘の背後にある論理は、太陽光パネルの背面に採掘プラットフォームを取り付け、軌道に送って無限に採掘させることです。
2024年12月に、ビットコインコアの開発者ピーター・トッドは、概念からエンジニアリングプロジェクトへの分析を公開しました。彼は「フラットパネルマイナー」のコンセプトを提案しました:ASICチップは太陽光パネルの背面に直接取り付けられ、前面は太陽に向けて電力を生成し、背面のチップは採掘のために電力を消費し、全体の構造は両方向に残った熱を放射します。
宇宙での熱放散は直感に反する課題です。地球では、チップの熱は空気の対流によって放散されますが、宇宙の真空では、空気がないため、熱は放射によってのみ放散されます。トッドの計算によれば、追加の冷却装置なしでは、この軌道上の構造の熱平衡温度は約59 °Cであり、チップの通常の動作範囲内です。温度が高すぎると見なされる場合は、太陽に対してパネル全体をわずかに傾けるだけで、太陽光にさらされる面積を減少させ、熱放散をさらに改善できます。
コミュニケーションは驚くほどシンプルです。採掘者と採掘プール間の通信は、本質的に新しいブロックヘッダーの受信と計算結果の送信を含み、毎日約10MBのデータを生成します — 音楽ストリーミングによって消費されるデータよりも少ないです。低地球軌道での通信遅延(地球から500〜1000キロメートルの距離)は4〜30ミリ秒の範囲で、無効なブロックの確率は0.01%未満(すなわち、古い計算結果の送信)であり、ほとんどの地上採掘者と比べて実質的な違いはありません。実際、ブロックストリームは2017年にすでに地球上の全ビットコインブロックチェーンを静止衛星を通じて世界中に転送し、衛星とブロックチェーンの組み合わせが解決不可能な問題ではなかったことを証明しました。
では、物理的に実現可能であり、工学的構造も実現可能であるなら、なぜ一般的な実践にならなかったのでしょうか?理由は、ロケット輸送が非常に高価だからです。
実行できない経済計算です。
スペースXのファルコン9ロケットを使って低軌道に貨物を送るには、現在約2,720米ドルのコストがかかります。
ピーター・トッドは、太陽光パネル、熱放散器、ASICチップのセット、構造支持体、通信モジュールを含む20キロワットの完全な宇宙採掘システムが、約1,600キロから2,200キロの範囲で重さがあると推定しています。現在の価格では、単発の打ち上げコストは430万米ドルから600万米ドルの範囲になります。
このシステムは、毎日どれほどの処理能力を生成し、どれだけのコインを採掘できるのでしょうか?研究者ニック・モランは以下のように回答しました:毎日約92.70米ドル、年間約34,000米ドルに相当します。投資の回収期間は100年以上を超えます。
スタークラウドのCEOフィリップ・ジョンストンは、宇宙採掘が基本的な商業的実行可能性を持つためには、打ち上げコストを1キログラムあたり200米ドル未満に削減する必要があると計算しました。これは、コストをさらに13倍削減する必要があることを意味します。
スペースXのスターシップは、この飛躍を達成するために不可欠と広く見なされています。完全再利用可能なスターシップは、理論上、打ち上げコストを1キログラムあたり100米ドル未満、あるいはそれ以下に削減できる可能性があり、これはスペースXのIPOに向けた宇宙データセンター設立の前提条件の一つです。しかし、このコストの曲線がいつ、そしてもし実現するかは不明です。
宇宙での熱放散は直感に反する課題です。地球では、チップの熱は空気の対流によって放散されますが、宇宙の真空では、空気がないため、熱は放射によってのみ放散されます。トッドの計算によれば、追加の冷却装置なしでは、この軌道上の構造の熱平衡温度は約59 °Cであり、チップの通常の動作範囲内です。温度が高すぎると見なされる場合は、太陽に対してパネル全体をわずかに傾けるだけで、太陽光にさらされる面積を減少させ、熱放散をさらに改善できます。
コミュニケーションは驚くほどシンプルです。採掘者と採掘プール間の通信は、本質的に新しいブロックヘッダーの受信と計算結果の送信を含み、毎日約10MBのデータを生成します — 音楽ストリーミングによって消費されるデータよりも少ないです。低地球軌道での通信遅延(地球から500〜1000キロメートルの距離)は4〜30ミリ秒の範囲で、無効なブロックの確率は0.01%未満(すなわち、古い計算結果の送信)であり、ほとんどの地上採掘者と比べて実質的な違いはありません。実際、ブロックストリームは2017年にすでに地球上の全ビットコインブロックチェーンを静止衛星を通じて世界中に転送し、衛星とブロックチェーンの組み合わせが解決不可能な問題ではなかったことを証明しました。
では、物理的に実現可能であり、工学的構造も実現可能であるなら、なぜ一般的な実践にならなかったのでしょうか?理由は、ロケット輸送が非常に高価だからです。
実行できない経済計算です。
スペースXのファルコン9ロケットを使って低軌道に貨物を送るには、現在約2,720米ドルのコストがかかります。
ピーター・トッドは、太陽光パネル、熱放散器、ASICチップのセット、構造支持体、通信モジュールを含む20キロワットの完全な宇宙採掘システムが、約1,600キロから2,200キロの範囲で重さがあると推定しています。現在の価格では、単発の打ち上げコストは430万米ドルから600万米ドルの範囲になります。
このシステムは、毎日どれほどの処理能力を生成し、どれだけのコインを採掘できるのでしょうか?研究者ニック・モランは以下のように回答しました:毎日約92.70米ドル、年間約34,000米ドルに相当します。投資の回収期間は100年以上を超えます。
スタークラウドのCEOフィリップ・ジョンストンは、宇宙採掘が基本的な商業的実行可能性を持つためには、打ち上げコストを1キログラムあたり200米ドル未満に削減する必要があると計算しました。これは、コストをさらに13倍削減する必要があることを意味します。
スペースXのスターシップは、この飛躍を達成するために不可欠と広く見なされています。完全再利用可能なスターシップは、理論上、打ち上げコストを1キログラムあたり100米ドル未満、あるいはそれ以下に削減できる可能性があり、これはスペースXのIPOに向けた宇宙データセンター設立の前提条件の一つです。しかし、このコストの曲線がいつ、そしてもし実現するかは不明です。
宇宙での熱放散は直感に反する課題です。地球では、チップの熱は空気の対流によって放散されますが、宇宙の真空では、空気がないため、熱は放射によってのみ放散されます。トッドの計算によれば、追加の冷却装置なしでは、この軌道上の構造の熱平衡温度は約59 °Cであり、チップの通常の動作範囲内です。温度が高すぎると見なされる場合は、太陽に対してパネル全体をわずかに傾けるだけで、太陽光にさらされる面積を減少させ、熱放散をさらに改善できます。
コミュニケーションは驚くほどシンプルです。採掘者と採掘プール間の通信は、本質的に新しいブロックヘッダーの受信と計算結果の送信を含み、毎日約10MBのデータを生成します — 音楽ストリーミングによって消費されるデータよりも少ないです。低地球軌道での通信遅延(地球から500〜1000キロメートルの距離)は4〜30ミリ秒の範囲で、無効なブロックの確率は0.01%未満(すなわち、古い計算結果の送信)であり、ほとんどの地上採掘者と比べて実質的な違いはありません。実際、ブロックストリームは2017年にすでに地球上の全ビットコインブロックチェーンを静止衛星を通じて世界中に転送し、衛星とブロックチェーンの組み合わせが解決不可能な問題ではなかったことを証明しました。
では、物理的に実現可能であり、工学的構造も実現可能であるなら、なぜ一般的な実践にならなかったのでしょうか?理由は、ロケット輸送が非常に高価だからです。
実行できない経済計算です。
スペースXのファルコン9ロケットを使って低軌道に貨物を送るには、現在約2,720米ドルのコストがかかります。
ピーター・トッドは、太陽光パネル、熱放散器、ASICチップのセット、構造支持体、通信モジュールを含む20キロワットの完全な宇宙採掘システムが、約1,600キロから2,200キロの範囲で重さがあると推定しています。現在の価格では、単発の打ち上げコストは430万米ドルから600万米ドルの範囲になります。
このシステムは、毎日どれほどの処理能力を生成し、どれだけのコインを採掘できるのでしょうか?研究者ニック・モランは以下のように回答しました:毎日約92.70米ドル、年間約34,000米ドルに相当します。投資の回収期間は100年以上を超えます。
スタークラウドのCEOフィリップ・ジョンストンは、宇宙採掘が基本的な商業的実行可能性を持つためには、打ち上げコストを1キログラムあたり200米ドル未満に削減する必要があると計算しました。これは、コストをさらに13倍削減する必要があることを意味します。
スペースXのスターシップは、この飛躍を達成するために不可欠と広く見なされています。完全再利用可能なスターシップは、理論上、打ち上げコストを1キログラムあたり100米ドル未満、あるいはそれ以下に削減できる可能性があり、これはスペースXのIPOに向けた宇宙データセンター設立の前提条件の一つです。しかし、このコストの曲線がいつ、そしてもし実現するかは不明です。
宇宙での熱放散は直感に反する課題です。地球では、チップの熱は空気の対流によって放散されますが、宇宙の真空では、空気がないため、熱は放射によってのみ放散されます。トッドの計算によれば、追加の冷却装置なしでは、この軌道上の構造の熱平衡温度は約59 °Cであり、チップの通常の動作範囲内です。温度が高すぎると見なされる場合は、太陽に対してパネル全体をわずかに傾けるだけで、太陽光にさらされる面積を減少させ、熱放散をさらに改善できます。
コミュニケーションは驚くほどシンプルです。採掘者と採掘プール間の通信は、本質的に新しいブロックヘッダーの受信と計算結果の送信を含み、毎日約10MBのデータを生成します — 音楽ストリーミングによって消費されるデータよりも少ないです。低地球軌道での通信遅延(地球から500〜1000キロメートルの距離)は4〜30ミリ秒の範囲で、無効なブロックの確率は0.01%未満(すなわち、古い計算結果の送信)であり、ほとんどの地上採掘者と比べて実質的な違いはありません。実際、ブロックストリームは2017年にすでに地球上の全ビットコインブロックチェーンを静止衛星を通じて世界中に転送し、衛星とブロックチェーンの組み合わせが解決不可能な問題ではなかったことを証明しました。
では、物理的に実現可能であり、工学的構造も実現可能であるなら、なぜ一般的な実践にならなかったのでしょうか?理由は、ロケット輸送が非常に高価だからです。
実行できない経済計算です。
スペースXのファルコン9ロケットを使って低軌道に貨物を送るには、現在約2,720米ドルのコストがかかります。
ピーター・トッドは、太陽光パネル、熱放散器、ASICチップのセット、構造支持体、通信モジュールを含む20キロワットの完全な宇宙採掘システムが、約1,600キロから2,200キロの範囲で重さがあると推定しています。現在の価格では、単発の打ち上げコストは430万米ドルから600万米ドルの範囲になります。
このシステムは、毎日どれほどの処理能力を生成し、どれだけのコインを採掘できるのでしょうか?研究者ニック・モランは以下のように回答しました:毎日約92.70米ドル、年間約34,000米ドルに相当します。投資の回収期間は100年以上を超えます。
スタークラウドのCEOフィリップ・ジョンストンは、宇宙採掘が基本的な商業的実行可能性を持つためには、打ち上げコストを1キログラムあたり200米ドル未満に削減する必要があると計算しました。これは、コストをさらに13倍削減する必要があることを意味します。
スペースXのスターシップは、この飛躍を達成するために不可欠と広く見なされています。完全再利用可能なスターシップは、理論上、打ち上げコストを1キログラムあたり100米ドル未満、あるいはそれ以下に削減できる可能性があり、これはスペースXのIPOに向けた宇宙データセンター設立の前提条件の一つです。しかし、このコストの曲線がいつ、そしてもし実現するかは不明です。
宇宙での熱放散は直感に反する課題です。地球では、チップの熱は空気の対流によって放散されますが、宇宙の真空では、空気がないため、熱は放射によってのみ放散されます。トッドの計算によれば、追加の冷却装置なしでは、この軌道上の構造の熱平衡温度は約59 °Cであり、チップの通常の動作範囲内です。温度が高すぎると見なされる場合は、太陽に対してパネル全体をわずかに傾けるだけで、太陽光にさらされる面積を減少させ、熱放散をさらに改善できます。
コミュニケーションは驚くほどシンプルです。採掘者と採掘プール間の通信は、本質的に新しいブロックヘッダーの受信と計算結果の送信を含み、毎日約10MBのデータを生成します — 音楽ストリーミングによって消費されるデータよりも少ないです。低地球軌道での通信遅延(地球から500〜1000キロメートルの距離)は4〜30ミリ秒の範囲で、無効なブロックの確率は0.01%未満(すなわち、古い計算結果の送信)であり、ほとんどの地上採掘者と比べて実質的な違いはありません。実際、ブロックストリームは2017年にすでに地球上の全ビットコインブロックチェーンを静止衛星を通じて世界中に転送し、衛星とブロックチェーンの組み合わせが解決不可能な問題ではなかったことを証明しました。
では、物理的に実現可能であり、工学的構造も実現可能であるなら、なぜ一般的な実践にならなかったのでしょうか?理由は、ロケット輸送が非常に高価だからです。
実行できない経済計算です。
スペースXのファルコン9ロケットを使って低軌道に貨物を送るには、現在約2,720米ドルのコストがかかります。
ピーター・トッドは、太陽光パネル、熱放散器、ASICチップのセット、構造支持体、通信モジュールを含む20キロワットの完全な宇宙採掘システムが、約1,600キロから2,200キロの範囲で重さがあると推定しています。現在の価格では、単発の打ち上げコストは430万米ドルから600万米ドルの範囲になります。
このシステムは、毎日どれほどの処理能力を生成し、どれだけのコインを採掘できるのでしょうか?研究者ニック・モランは以下のように回答しました:毎日約92.70米ドル、年間約34,000米ドルに相当します。投資の回収期間は100年以上を超えます。
スタークラウドのCEOフィリップ・ジョンストンは、宇宙採掘が基本的な商業的実行可能性を持つためには、打ち上げコストを1キログラムあたり200米ドル未満に削減する必要があると計算しました。これは、コストをさらに13倍削減する必要があることを意味します。
スペースXのスターシップは、この飛躍を達成するために不可欠と広く見なされています。完全再利用可能なスターシップは、理論上、打ち上げコストを1キログラムあたり100米ドル未満、あるいはそれ以下に削減できる可能性があり、これはスペースXのIPOに向けた宇宙データセンター設立の前提条件の一つです。しかし、このコストの曲線がいつ、そしてもし実現するかは不明です。
宇宙での熱放散は直感に反する課題です。地球では、チップの熱は空気の対流によって放散されますが、宇宙の真空では、空気がないため、熱は放射によってのみ放散されます。トッドの計算によれば、追加の冷却装置なしでは、この軌道上の構造の熱平衡温度は約59 °Cであり、チップの通常の動作範囲内です。温度が高すぎると見なされる場合は、太陽に対してパネル全体をわずかに傾けるだけで、太陽光にさらされる面積を減少させ、熱放散をさらに改善できます。
コミュニケーションは驚くほどシンプルです。採掘者と採掘プール間の通信は、本質的に新しいブロックヘッダーの受信と計算結果の送信を含み、毎日約10MBのデータを生成します — 音楽ストリーミングによって消費されるデータよりも少ないです。低地球軌道での通信遅延(地球から500〜1000キロメートルの距離)は4〜30ミリ秒の範囲で、無効なブロックの確率は0.01%未満(すなわち、古い計算結果の送信)であり、ほとんどの地上採掘者と比べて実質的な違いはありません。実際、ブロックストリームは2017年にすでに地球上の全ビットコインブロックチェーンを静止衛星を通じて世界中に転送し、衛星とブロックチェーンの組み合わせが解決不可能な問題ではなかったことを証明しました。
では、物理的に実現可能であり、工学的構造も実現可能であるなら、なぜ一般的な実践にならなかったのでしょうか?理由は、ロケット輸送が非常に高価だからです。
実行できない経済計算です。
スペースXのファルコン9ロケットを使って低軌道に貨物を送るには、現在約2,720米ドルのコストがかかります。
ピーター・トッドは、太陽光パネル、熱放散器、ASICチップのセット、構造支持体、通信モジュールを含む20キロワットの完全な宇宙採掘システムが、約1,600キロから2,200キロの範囲で重さがあると推定しています。現在の価格では、単発の打ち上げコストは430万米ドルから600万米ドルの範囲になります。
このシステムは、毎日どれほどの処理能力を生成し、どれだけのコインを採掘できるのでしょうか?研究者ニック・モランは以下のように回答しました:毎日約92.70米ドル、年間約34,000米ドルに相当します。投資の回収期間は100年以上を超えます。
スタークラウドのCEOフィリップ・ジョンストンは、宇宙採掘が基本的な商業的実行可能性を持つためには、打ち上げコストを1キログラムあたり200米ドル未満に削減する必要があると計算しました。これは、コストをさらに13倍削減する必要があることを意味します。
スペースXのスターシップは、この飛躍を達成するために不可欠と広く見なされています。完全再利用可能なスターシップは、理論上、打ち上げコストを1キログラムあたり100米ドル未満、あるいはそれ以下に削減できる可能性があり、これはスペースXのIPOに向けた宇宙データセンター設立の前提条件の一つです。しかし、このコストの曲線がいつ、そしてもし実現するかは不明です。
宇宙での熱放散は直感に反する課題です。地球では、チップの熱は空気の対流によって放散されますが、宇宙の真空では、空気がないため、熱は放射によってのみ放散されます。トッドの計算によれば、追加の冷却装置なしでは、この軌道上の構造の熱平衡温度は約59 °Cであり、チップの通常の動作範囲内です。温度が高すぎると見なされる場合は、太陽に対してパネル全体をわずかに傾けるだけで、太陽光にさらされる面積を減少させ、熱放散をさらに改善できます。
コミュニケーションは驚くほどシンプルです。採掘者と採掘プール間の通信は、本質的に新しいブロックヘッダーの受信と計算結果の送信を含み、毎日約10MBのデータを生成します — 音楽ストリーミングによって消費されるデータよりも少ないです。低地球軌道での通信遅延(地球から500〜1000キロメートルの距離)は4〜30ミリ秒の範囲で、無効なブロックの確率は0.01%未満(すなわち、古い計算結果の送信)であり、ほとんどの地上採掘者と比べて実質的な違いはありません。実際、ブロックストリームは2017年にすでに地球上の全ビットコインブロックチェーンを静止衛星を通じて世界中に転送し、衛星とブロックチェーンの組み合わせが解決不可能な問題ではなかったことを証明しました。
では、物理的に実現可能であり、工学的構造も実現可能であるなら、なぜ一般的な実践にならなかったのでしょうか?理由は、ロケット輸送が非常に高価だからです。
実行できない経済計算です。
スペースXのファルコン9ロケットを使って低軌道に貨物を送るには、現在約2,720米ドルのコストがかかります。
ピーター・トッドは、太陽光パネル、熱放散器、ASICチップのセット、構造支持体、通信モジュールを含む20キロワットの完全な宇宙採掘システムが、約1,600キロから2,200キロの範囲で重さがあると推定しています。現在の価格では、単発の打ち上げコストは430万米ドルから600万米ドルの範囲になります。
このシステムは、毎日どれほどの処理能力を生成し、どれだけのコインを採掘できるのでしょうか?研究者ニック・モランは以下のように回答しました:毎日約92.70米ドル、年間約34,000米ドルに相当します。投資の回収期間は100年以上を超えます。
スタークラウドのCEOフィリップ・ジョンストンは、宇宙採掘が基本的な商業的実行可能性を持つためには、打ち上げコストを1キログラムあたり200米ドル未満に削減する必要があると計算しました。これは、コストをさらに13倍削減する必要があることを意味します。
スペースXのスターシップは、この飛躍を達成するために不可欠と広く見なされています。完全再利用可能なスターシップは、理論上、打ち上げコストを1キログラムあたり100米ドル未満、あるいはそれ以下に削減できる可能性があり、これはスペースXのIPOに向けた宇宙データセンター設立の前提条件の一つです。しかし、このコストの曲線がいつ、そしてもし実現するかは不明です。
宇宙での熱放散は直感に反する課題です。地球では、チップの熱は空気の対流によって放散されますが、宇宙の真空では、空気がないため、熱は放射によってのみ放散されます。トッドの計算によれば、追加の冷却装置なしでは、この軌道上の構造の熱平衡温度は約59 °Cであり、チップの通常の動作範囲内です。温度が高すぎると見なされる場合は、太陽に対してパネル全体をわずかに傾けるだけで、太陽光にさらされる面積を減少させ、熱放散をさらに改善できます。
コミュニケーションは驚くほどシンプルです。採掘者と採掘プール間の通信は、本質的に新しいブロックヘッダーの受信と計算結果の送信を含み、毎日約10MBのデータを生成します — 音楽ストリーミングによって消費されるデータよりも少ないです。低地球軌道での通信遅延(地球から500〜1000キロメートルの距離)は4〜30ミリ秒の範囲で、無効なブロックの確率は0.01%未満(すなわち、古い計算結果の送信)であり、ほとんどの地上採掘者と比べて実質的な違いはありません。実際、ブロックストリームは2017年にすでに地球上の全ビットコインブロックチェーンを静止衛星を通じて世界中に転送し、衛星とブロックチェーンの組み合わせが解決不可能な問題ではなかったことを証明しました。
では、物理的に実現可能であり、工学的構造も実現可能であるなら、なぜ一般的な実践にならなかったのでしょうか?理由は、ロケット輸送が非常に高価だからです。
実行できない経済計算です。
スペースXのファルコン9ロケットを使って低軌道に貨物を送るには、現在約2,720米ドルのコストがかかります。
ピーター・トッドは、太陽光パネル、熱放散器、ASICチップのセット、構造支持体、通信モジュールを含む20キロワットの完全な宇宙採掘システムが、約1,600キロから2,200キロの範囲で重さがあると推定しています。現在の価格では、単発の打ち上げコストは430万米ドルから600万米ドルの範囲になります。
このシステムは、毎日どれほどの処理能力を生成し、どれだけのコインを採掘できるのでしょうか?研究者ニック・モランは以下のように回答しました:毎日約92.70米ドル、年間約34,000米ドルに相当します。投資の回収期間は100年以上を超えます。
スタークラウドのCEOフィリップ・ジョンストンは、宇宙採掘が基本的な商業的実行可能性を持つためには、打ち上げコストを1キログラムあたり200米ドル未満に削減する必要があると計算しました。これは、コストをさらに13倍削減する必要があることを意味します。
スペースXのスターシップは、この飛躍を達成するために不可欠と広く見なされています。完全再利用可能なスターシップは、理論上、打ち上げコストを1キログラムあたり100米ドル未満、あるいはそれ以下に削減できる可能性があり、これはスペースXのIPOに向けた宇宙データセンター設立の前提条件の一つです。しかし、このコストの曲線がいつ、そしてもし実現するかは不明です。
宇宙での熱放散は直感に反する課題です。地球では、チップの熱は空気の対流によって放散されますが、宇宙の真空では、空気がないため、熱は放射によってのみ放散されます。トッドの計算によれば、追加の冷却装置なしでは、この軌道上の構造の熱平衡温度は約59 °Cであり、チップの通常の動作範囲内です。温度が高すぎると見なされる場合は、太陽に対してパネル全体をわずかに傾けるだけで、太陽光にさらされる面積を減少させ、熱放散をさらに改善できます。
コミュニケーションは驚くほどシンプルです。採掘者と採掘プール間の通信は、本質的に新しいブロックヘッダーの受信と計算結果の送信を含み、毎日約10MBのデータを生成します — 音楽ストリーミングによって消費されるデータよりも少ないです。低地球軌道での通信遅延(地球から500〜1000キロメートルの距離)は4〜30ミリ秒の範囲で、無効なブロックの確率は0.01%未満(すなわち、古い計算結果の送信)であり、ほとんどの地上採掘者と比べて実質的な違いはありません。実際、ブロックストリームは2017年にすでに地球上の全ビットコインブロックチェーンを静止衛星を通じて世界中に転送し、衛星とブロックチェーンの組み合わせが解決不可能な問題ではなかったことを証明しました。
では、物理的に実現可能であり、工学的構造も実現可能であるなら、なぜ一般的な実践にならなかったのでしょうか?理由は、ロケット輸送が非常に高価だからです。
実行できない経済計算です。
スペースXのファルコン9ロケットを使って低軌道に貨物を送るには、現在約2,720米ドルのコストがかかります。
ピーター・トッドは、太陽光パネル、熱放散器、ASICチップのセット、構造支持体、通信モジュールを含む20キロワットの完全な宇宙採掘システムが、約1,600キロから2,200キロの範囲で重さがあると推定しています。現在の価格では、単発の打ち上げコストは430万米ドルから600万米ドルの範囲になります。
このシステムは、毎日どれほどの処理能力を生成し、どれだけのコインを採掘できるのでしょうか?研究者ニック・モランは以下のように回答しました:毎日約92.70米ドル、年間約34,000米ドルに相当します。投資の回収期間は100年以上を超えます。
スタークラウドのCEOフィリップ・ジョンストンは、宇宙採掘が基本的な商業的実行可能性を持つためには、打ち上げコストを1キログラムあたり200米ドル未満に削減する必要があると計算しました。これは、コストをさらに13倍削減する必要があることを意味します。
スペースXのスターシップは、この飛躍を達成するために不可欠と広く見なされています。完全再利用可能なスターシップは、理論上、打ち上げコストを1キログラムあたり100米ドル未満、あるいはそれ以下に削減できる可能性があり、これはスペースXのIPOに向けた宇宙データセンター設立の前提条件の一つです。しかし、このコストの曲線がいつ、そしてもし実現するかは不明です。
別の課題は、ビットコインの採掘ネットワークの難易度の自動調整です。ビットコインプロトコルは、ネットワークの全体的なハッシュレートを2週間ごとに計算し、ブロック生成率を約10分ごとに保つために採掘の難易度を自動的に調整します。言い換えれば、大量の宇宙採掘機が市場にあふれ、ネットワークのハッシュレートが大幅に増加すると、採掘の難易度も比例して上昇し、軌道上の採掘者を含むすべての採掘者の利益が減少します。
この世界には、常に宝物を探し回っている人々がいます。
しかし、いくつかのスタートアップがこの方向に向けて懸命に取り組んでいます。
スタークラウドは、以前はルーメンオービットとして知られていた、現在の実用化に最も近い企業であり、業界全体にとって重要なケーススタディです。2024年に設立され、ワシントン州レドモンドに本社を置き、NFX、Y Combinator、a16z、Sequoia Capitalなどのエンジェル投資家の支援を受けています。会社はすでに約2億米ドルの総資金を調達しています。スタークラウドのCTOは、エアバスの防衛および航空宇宙部門で10年間働いており、最高技術責任者はスペースXのスターリンクプロジェクトをリードしました。
2025年11月、スタークラウドは成功裏に最初の衛星を打ち上げ、NVIDIAのH100 GPUを装備しました。宇宙でGoogleのGemma言語モデルを実行し、軌道上でAIによって生成された最初のメッセージを地球に送信しました。2026年3月、スタークラウドは、同時にビットコイン用のASICチップとNVIDIAの次世代GPU Blackwellを搭載する2番目の衛星を発表し、人類史上初めて宇宙でビットコインを採掘する組織になることを目指しています。さらに、同社は米国連邦通信委員会(FCC)に88,000基の衛星を展開するためのコンステレーション計画を申請し、長期的には5ギガワットの軌道上のコンピューティングインフラを確立することを目指しています。
スペースチェーンは、ビットコインコアの元開発者ジェフ・ガルジックとジェン・ジョンによって共同設立されたこの分野の先駆者です。2017年以降、スペースチェーンは少なくとも7つのブロックチェーン貨物を衛星と国際宇宙ステーションに打ち上げました。2020年6月、ガルジックは、スペースチェーンが国際宇宙ステーションに設置したマルチシグウォレットノードを使用して、400キロメートルの高度で0.0099 BTCの最初の宇宙でのビットコイントランザクションを完了しました。スペースチェーンの主な焦点は、積極的な採掘ではなく、ブロックチェーントランザクションのための安全な軌道ノードにあります:宇宙でのプライベートキーのロックにより、地球上のハッカーや政府に対して物理的にアクセスできなくなります。
スタンフォード大学の二人の博士によって設立されたクリプトサットは、現在軌道上に3つの衛星を運用しており、主に改ざん耐性のある軌道暗号サービスを提供しています。2023年、クリプトサットはイーサリアムの歴史上最大の信頼確立セレモニー(KZGセレモニー)に参加し、軌道上のノードを通じてランダム数のパラメータを生成しました。この制度的保証は、これらのパラメータが地球上のいかなる機関によっても制御されないことを保証します。これは、宇宙ブロックチェーンの別の可能性を探求します:採掘なしで、しかし全システムの暗号経済を攻撃しにくくすること。
鉄道輸送から市場へ:これは採掘にとって何を意味するのでしょうか?
宇宙採掘が短期的に既存のビットコイン採掘者に対する実質的な競争脅威を示さないとしても、さまざまなスタートアップがこの技術を実験しており、これが提供するコスト削減の大きな可能性と、業界への持続的な魅力および成長の可能性を示しています。これは、業界全体が直面している構造的コストの圧力も反映しています。
2024年に半減期を迎えた後、コンピューティング能力とネットワークの難易度は記録的な水準に達し、エネルギーコストは総運営コストの70%から90%を占め続けています。この文脈で、クリーンエネルギーを信頼できる方法で、最も低コストで得られる者が、最大の競争優位を持つことになります。米国、中東、アフリカにおける水力発電、風力発電、関連する天然ガス資源が、採掘業界における新たな合併や買収、立地選定の主要な推進力となりつつあります。
宇宙採掘の背後にある論理は、上記の傾向の最大限の外挿です:もし地球上の安価な電力が需要の競争により最終的に不足する場合、解決策は最も豊富なエネルギーを求めること、すなわち宇宙です。
明らかに、もしスタークラウド2号衛星が2026年に最初のビットコインを採掘できれば、それは900 EH/sを超えるグローバルハッシュレートに対する海の中の砂粒のようなものです。しかし、その象徴的な意味自体は強力です。2020年の0.0099 BTCの宇宙でのトランスファーと同じように、その価値は量ではなく、可能であることを証明することにあります。
スペースXのIPOに向けたストーリーから、Nvidiaの軌道コンピューティング戦略、スタークラウドのASIC衛星プログラムに至るまで、全体像が見えてきます:宇宙は次世代コンピューティングインフラの競争の舞台となっています。AIのコンピューティング能力が最前線にあり、ビットコインのコンピューティング能力がそれに続いています。
その日、サトシ・ナカモトのホワイトペーパーで説明されたグローバルなデジタルネットワークが、地球のすべての隅をつなぎ、地球を解放し、宇宙を漂い、新たな機会を探すことができるかもしれません。



