Ось вичерпна стаття на основі найновіших даних (станом на серпень 2026 року).
Як страховики починають оцінювати ризики орбітальних дата-центрів для ШІ
Ринок космічного страхування невеликий — приблизно від $500 млн до $750 млн щорічних глобальних премій, і лише близько 30 страховиків у світі спеціалізуються на космічному покритті
. Це лише невелика частка того, що знадобилося б для страхування великих угруповань орбітальних дата-центрів
. Ключові події:
- Раннє залучення брокерів. Керівник практики авіації та космосу Marsh у США зазначає, що страховики, які ігнорують цей передовий напрямок, ризикують пропустити велику історію зростання, а компанії, що займаються орбітальною ШІ-інфраструктурою, вже почали переговори зі страховими провайдерами
![]()
.
- Звернення Lonestar до Lloyd's. Lonestar Data Holdings поінформувала Lloyd's of London та приблизно 25 космічних страховиків щодо зберігання даних у космосі
.
- Зародження андеррайтингових інструментів. ORBITInsure запустила Warren AI у червні 2026 року — перший ШІ-рушій андеррайтингу, створений виключно для космічних активів
. Однак менше ніж 1% активних супутників на ННО мають орбітальне покриття
.
- Невідповідність розміру ринку. Навіть ширший ринок страхування наземних дата-центрів — який, за прогнозами, зросте з ~$11 млрд до ~$24 млрд до 2030 року — набагато більший за нинішній пул космічного страхування
![]()
.
Консенсус серед страховиків такий: без страхування боргове фінансування майже неможливе, тому покриття є головною перешкодою для переходу від концептуальної фази ![]()
.
Ключові компанії та їхні досягнення
Starcloud (орбітальні дата-центри на ННО)
| Віха | Дата | Деталі |
|---|
| Запуск Starcloud-1 | Листопад 2025 | Запуск супутника вагою ~60 кг з NVIDIA H100 GPU на борту ракети SpaceX Falcon 9 — перший H100 у космосі, який, за заявами, у 100 разів потужніший за будь-який попередній орбітальний GPU ![]() ![]() ![]() |
| Перша модель ШІ, навчена на орбіті | Грудень 2025 | Перше в історії навчання LLM у космосі; також запустили модель Google Gemini на орбітальному GPU ![]() ![]() ![]() |
| Серія A / статус єдинорога | Березень 2026 | Залучення $170 млн за оцінки $1,1 млрд, став найшвидшим єдинорогом Y Combinator в історії (17 місяців після програми) ![]() ![]() |
| Загальне фінансування | Березень 2026 | Сукупно залучено $200 млн ![]() |
| Інтеграція лазерів Starlink | Травень 2026 | Анонс інтеграції Starlink Mini Lasers від SpaceX для міжсупутникового зв'язку ![]() |
| План Starcloud-2 | Жовтень 2026 | Нестиме кілька NVIDIA H100 GPU, NVIDIA Blackwell B200, AWS серверну плату та у 100 разів більше виробництва енергії та охолодження, ніж Starcloud-1 ![]() ![]() ![]() |
| Початок комерційної експлуатації | 2027 | Starcloud-2 описано як першу комерційну місію; Crusue планує пропонувати обмежену потужність GPU з космосу через Starcloud на початку 2027 року ![]() |
| Довгострокова мета | — | Угруповання з 88 000 супутників, що функціонуватимуть як орбітальна мережа дата-центрів ![]() ![]() |
Lonestar Data Holdings (Місячні / Цискларальні дата-центри)
| Віха | Дата | Деталі |
|---|
| Заснування / раннє фінансування | 2023–2024 | Залучення ~$5,8 млн+ у посівних раундах ![]() ![]() |
| Запуск місячного дата-центру «Freedom» | Лютий 2025 | Запуск Freedom, місячного дата-центру для обробки даних та резервного копіювання, інтегрованого з посадковим модулем Athena компанії Intuitive Machines на ракеті SpaceX Falcon 9 ![]() ![]() |
| Завершення місії IM-2 | Березень 2025 | Місія місячного посадкового модуля IM-2 завершилася; Sidus Space надала супутникову платформу ![]() |
| Раунд seed-plus на $6,6 млн | Грудень 2025 – Січень 2026 | Залучення $6,6 млн під керівництвом Atypical Ventures та The Veteran Fund; також зміна CEO ![]() ![]() |
| Раунд фінансування на $66 млн | Березень 2026 | Залучення $66 млн нових коштів для програми місячного дата-центру ![]() |
| Залучення страхового ринку | Червень 2026 | Оновлення інформації для Lloyd's of London та ~25 космічних страховиків про зберігання даних у космосі ![]() |
| Довгострокова мета | — | Розгортання дата-центрів на поверхні Місяця та на місячній орбіті для резервного копіювання, аварійного відновлення та периферійної обробки ![]() ![]() |
Головні технічні перешкоди
Радіація
- Космічна радіація спричиняє випадкові збої бітів та поступову деградацію електроніки з часом
![]()
.
- Без магнітного поля Землі орбітальні дата-центри постійно піддаватимуться впливу сонячних частинок і космічних променів, що потребує важкого захисту, який збільшує вартість запуску
![]()
.
Управління теплом (Охолодження у вакуумі)
- Хоча в космосі холодно, це вакуум — конвекція неможлива. Охолодження може відбуватися лише через радіаційне випромінювання, яке набагато менш ефективне
![]()
.
- Дослідники сумніваються у можливості охолодження великих дата-центрів у космосі; проблема відведення тепла зростає зі щільністю обчислень
![]()
.
Космічне сміття
- Орбітальне сміття становить ризик зіткнення для будь-якого довгострокового активу. Один удар сміття може знищити або вивести з ладу супутник
![]()
![]()
.
- Угруповання з тисяч супутників (план Starcloud — 88 000) значно підвищують імовірність зіткнень і погіршують ситуацію зі сміттям
.
Світлове забруднення та екологічні проблеми
- Великі супутникові угруповання змінюють видимість природного нічного неба та збільшують електромагнітне випромінювання, яке може пошкоджувати озоновий шар
.
- Розгортання орбітальних дата-центрів уже почало змінювати електромагнітне та оптичне середовище
.
Вартість запуску
- Вартість запуску залишається ключовим обмеженням для будь-якої орбітальної інфраструктури. Транспортування великого обчислювального обладнання на орбіту все ще дороге, хоча витрати знижуються
![]()
.
Обмеження страхового ринку (вузьке місце масштабування)
- Розрив у потужності. Весь глобальний ринок космічного страхування (~$500–$750 млн річних премій) на порядки менший, ніж потрібно для страхування багатомільярдних угруповань орбітальних дата-центрів
![]()
.
- Відсутність історії збитків. У страховиків немає актуарних даних для активів, що працюють на орбіті — немає статистики відмов обладнання, кривих радіаційної деградації чи частоти зіткнень зі сміттям для супутників класу дата-центрів ШІ
![]()
.
- Невідоме ціноутворення. Без історичних даних про збитки андеррайтери не можуть точно розрахувати премії. Це робить страховиків обережними, а покриття — дорогим або недоступним
![]()
.
- Регуляторний вакуум. Розширення покриття на орбітальні дата-центри порушує невирішені питання юрисдикції, відповідальності за створення сміття та міжнародного регулювання
.
- Параметричне страхування на стадії зародження. Нові інструменти, такі як Warren AI від ORBITInsure, намагаються заповнити прогалину за допомогою ШІ-керованих параметричних моделей, але вони не випробувані в масштабі
.
- Класична дилема для стартапів. Без страхування боргове фінансування недосяжне. Без підтвердженого досвіду роботи на орбіті страхування отримати важко. Це створює вузьке місце фінансування, яке тримає більшість підприємств на рівні ранніх стадій / венчурного капіталу
![]()
.
Підсумок: Starcloud і Lonestar досягли справжніх технічних першостей — орбітальний GPU, місячний дата-центр та статус єдинорога з венчурним фінансуванням — але шлях до масштабування заблокований невирішеними інженерними проблемами (радіація, радіаційне охолодження, сміття) та страховим ринком, який приблизно в 1000 разів менший, ніж потрібно для підтримки повністю комерційної індустрії орбітальних дата-центрів.