Cowboy Space의 대규모 시애틀 임대, 궤도 데이터센터를 제조업 베팅으로 전환하다
Cowboy Space는 운용 중인 로켓이나 상업용 궤도 데이터센터가 없는 상황에서도 시애틀 인근의 291,035제곱피트 규모 시설을 임대했다. 이 계약은 야심 찬 계획을 투자 유치 자료에서 고비용 제조 단계로 옮긴다. 또한 분명한 시험대도 만든다. 이 스타트업은 자본, 일정 또는 물리 법칙의 한계에 부딪히기 전에 로켓과 AI 인프라를 함께 구축할 수 있을까?
워싱턴주 Kent의 이 건물은 Cowboy Space가 계획하는 Stampede 별자리를 위한 로켓과 우주선 생산을 지원할 예정이다. 각 기체는 태양광으로 구동되는 데이터센터를 저지구 궤도로 운반한다. GeekWire가 보도한 임대 세부 사항에 따르면, 회사는 이르면 2028년부터 자체 로켓 발사를 시작할 것으로 예상한다.
이 일정은 Cowboy Space를 다른 궤도 컴퓨팅 스타트업뿐 아니라 기존 발사 사업자들과도 경쟁하게 만든다. 특히 SpaceX와 Blue Origin이 주요 경쟁 상대다. 이 스타트업은 자체 로켓을 보유하면 발사 용량 부족을 해결할 수 있다고 본다. 그러나 그 해법은 기술 산업에서 가장 어려운 제조 사업 중 하나를 직접 숙달해야 한다는 의미이기도 하다.
Kent 임대 계약이 약속을 실체화하다
Cowboy Space는 해당 공장이 장차 생산해야 할 기계를 입증하기도 전에 공장 공간을 확보했다.
산업용 건물은 Kent의 7650 South 228th Street에 있으며, 시애틀에서 남쪽으로 약 20마일 떨어져 있다. 이곳은 과거 Costco 유통 및 배송센터로 운영됐다. 임대인 CenterPoint Properties를 대리한 중개업체 Newmark는 이번 거래가 계약 체결일 기준 2026년 Puget Sound 지역 최대 산업용 임대 계약이라고 설명했다.
Cowboy Space는 이 물류 시설을 로켓과 우주 하드웨어를 위한 전문 생산 시설로 전환할 계획이다. Newmark는 이 사업이 300개의 일자리를 만들 것으로 전망한다. 임대 계약이 공개됐을 당시 회사는 Kent 기반 채용 공고 46건을 올려두고 있었으며, 이는 초기 인력 수요를 보여준다.
이 부지는 특히 밀집된 항공우주 인력 시장에 대한 접근성을 Cowboy Space에 제공한다. Boeing은 NASA의 Apollo 달 탐사 로버와 연관된 업무를 포함해 수십 년간 Kent에서 사업을 운영해 왔다. Blue Origin도 이곳에 주요 거점을 두고 있으며, 전직 Blue Origin 엔지니어들을 포함한 팀을 보유한 Stoke Space 역시 인근에서 운영 중이다.
Cowboy Space는 이미 이 인재 풀과 연결돼 있다. 발사 및 추진 부문 책임자인 Warren Lamont는 과거 Blue Origin과 양자 컴퓨팅 기업 IonQ에서 근무했다. 전 SpaceX 발사 책임자 Tyler Grinnell도 회사에 합류했다.
이번 임대는 본격적인 발사 프로그램을 구축하기 위한 여러 단계 뒤에 이뤄졌다. Cowboy Space는 2026년 7월 NASA의 미시시피주 Stennis Space Center와 관련된 추진 시험 계약을 공개했다. Lamont는 팀이 2027년 첫 엔진 핫파이어 시험을 목표로 하고 있다고 밝혔다.
엔진 핫파이어 시험은 추력, 연소 거동, 압력, 열 성능을 측정하면서 통제된 조건에서 로켓 엔진을 작동하는 과정이다. 이는 필수적인 개발 이정표다. 다만 통합된 기체를 안전하고 반복적으로 발사하는 단계와는 여전히 큰 차이가 있다.
이 구분이 중요한 이유는 대형 공장이 성숙한 설계의 생산 속도를 높일 수는 있어도, 설계 자체를 대체할 수는 없기 때문이다. Kent 시설은 궁극적으로 엔진 생산, 단계 통합, 항전 장비, 시험, 우주선 조립을 지원해야 한다. 각 기능에는 자체 장비, 공급망, 인증 및 인력 요건이 따른다.
따라서 이 부지는 생산 역량이자 위험 노출을 의미한다. 임대료, 전환 공사, 장비 및 급여 비용은 발사 수익보다 훨씬 앞서 발생한다. 약 30만 제곱피트 공간을 점유하는 스타트업은 이 고정 약정을 작동하는 생산 시스템으로 바꿔야 한다.
Cowboy Space는 이미 확립된 위성 사업을 단순히 확장하는 것이 아니다. 여전히 개발 중인 여러 기술을 제조할 준비를 하고 있다. 이는 임대 계약을 중요하게 만들지만, 회사의 궤도 데이터센터 계획을 곧바로 운영 가능한 상태로 만들지는 않는다.
Cowboy Space가 로켓을 직접 보유하려는 이유
회사의 핵심 주장은 궤도 컴퓨팅이 타사의 우선순위에 좌우되는 발사 일정에 의존한다면 확장될 수 없다는 것이다.
창업자이자 CEO인 Baiju Bhatt는 2024년 Aetherflux라는 이름으로 회사를 설립했다. 초기 목표는 궤도에서 태양 에너지를 수집해 지구로 전송하는 것이었다. 이후 Bhatt는 컴퓨팅 하드웨어를 궤도 전력원 옆에 배치하는 방향으로 전환했다.
이 변화는 에너지를 지상 고객에게 전송하는 과정에서 발생하는 손실과 복잡성을 제거했다. 그러나 새로운 물류 문제가 생겼다. 대량의 컴퓨팅 하드웨어, 전력 장비, 통신 장비 및 열 관리 장비를 여전히 궤도로 운반해야 한다.
Bhatt는 발사 용량 관련 보도진에게 여러 사업자와 논의했지만 향후 충분한 발사 여유를 확인하지 못했다고 말했다. 그는 이용 가능한 발사 비용 구조가 지상 데이터센터와 경쟁하기 어려울 것이라는 결론도 내렸다.
Cowboy Space는 이에 대응해 자체 대형 발사체 프로그램을 시작했다. 회사는 2028년 말 이전 첫 발사를 예상한다. 일반적인 위성을 별도 탑재체로 운반하는 대신, 로켓의 상단 단계가 궤도에 도달한 뒤 데이터센터가 되는 방식이다.
상단 단계는 우주의 경계에서 탑재체를 목표 궤도로 운반하는 구간이다. 대부분의 임무는 배치 후 이 단계를 폐기하거나 비활성화한다. Cowboy Space는 이를 컴퓨팅 장비로 채우고 유용한 인프라로 계속 활용하려 한다.
회사는 이 설계가 중복 구조물과 항전 장비를 없앤다고 주장한다. 목표는 위성 질량 20,000~25,000킬로그램, 전력 용량 1메가와트, GPU 약 800개 미만이다. 이 수치는 독립적으로 입증된 하드웨어가 아니라 설계 목표를 나타낸다.
이 정도 질량을 운반할 수 있는 기체는 예상 성능상 SpaceX의 Falcon 9보다 위이지만 Starship보다는 아래에 위치한다. 설립된 지 불과 2년인 기업으로서는 이례적인 첫 로켓 프로젝트다. 경험 많은 발사 기업들조차 안정적인 궤도 서비스를 달성하기 전에 반복 시험과 상당한 자본이 필요했다.
Cowboy Space는 전문화가 개발을 단순화할 것이라고 주장한다. 이 로켓은 광범위한 상업용 탑재체 목록을 수용할 필요가 없다. 엔지니어들은 기체, 상단 단계, 전력 시스템, 통신 및 컴퓨팅 하드웨어를 하나의 통합 제품으로 최적화할 수 있다.
그러나 전문화는 위험도 집중시킨다. 로켓 실패는 데이터센터를 지연시킨다. 열 관리 문제가 발생하면 임무 경제성이 약화된다. 다른 모든 구성 요소가 작동하더라도 통신 병목은 유용한 컴퓨팅 작업을 제한한다.
이 통합 아키텍처는 Cowboy Space가 발사 사업자를 쉽게 바꾸지 못하게 한다. 그 의존성은 전략의 핵심이지만, 동시에 가장 큰 약점이기도 하다. 회사는 외부 병목 하나를 여러 내부 병목으로 대체하고 있다.
궤도 데이터센터 경쟁은 두 갈래로 나뉘고 있다
Cowboy Space는 수직 통합에 베팅하는 반면, 경쟁사들은 외부 발사 시스템과 단계적 실증에 더 크게 의존한다.
워싱턴주 Redmond에 기반을 둔 Starcloud는 가장 가까운 지역 비교 대상이다. 이 회사는 소규모 궤도 컴퓨팅 실증을 추진해 왔으며, 인근 Woodinville에 생산 시설을 계획하고 있다. 또한 최대 88,000개 위성으로 구성된 별자리에 대한 인가도 추진했다.
Starcloud는 2025년 11월 60킬로그램 실증 위성에 Nvidia H100급 GPU를 탑재해 궤도에 올렸다. 이 임무는 궤도 환경에서 AI 하드웨어를 초기 시험하는 계기가 됐다. 그러나 의미 있는 규모의 상업용 데이터센터를 검증한 것은 아니다.
회사의 장기 개념은 광범위한 태양광 패널을 갖춘 대형 구조물에 다수의 데이터센터 모듈을 연결하는 방식이다. Starcloud는 수많은 발사를 통해 조립되는 수 킬로미터 규모의 시설을 설명해 왔다. 창업자는 대규모 도킹이 아직 수년은 남았다고 인정했다.
Cowboy Space는 다른 경로를 택한다. 로켓 상단 단계에서 직접 만들어지는 자유비행형 데이터센터를 제안한다. 각 발사는 Stampede 별자리에 또 하나의 독립적인 메가와트급 노드를 추가하게 된다.
이 설계는 궤도에서 하나의 거대한 구조물을 조립할 필요를 줄인다. 또한 로켓을 일회성 운송 비용으로 전락시키는 일을 피한다. 다만 각 노드는 여전히 신뢰할 수 있는 우주선, 발전소, 통신 단말기, 냉각 시스템 및 컴퓨팅 클러스터로 작동해야 한다.
SpaceX는 다른 방향에서 압박을 가한다. 기존 Falcon 9 사업은 어떤 스타트업도 따라갈 수 없는 발사 빈도를 달성했다. 또한 자체 대규모 AI 처리 위성 네트워크를 제안하면서 Starship도 개발하고 있다.
SpaceX가 향후 발사 용량을 자사 시스템에 우선 배정한다면, Cowboy Space의 발사 가능성 우려는 설득력을 얻는다. 반대로 SpaceX가 더 낮은 비용으로 풍부한 발사 용량을 판매한다면 독립 로켓을 구축하는 일은 정당화하기 더 어려워진다.
Blue Origin은 경쟁 긴장을 더한다. New Glenn 로켓은 긴 개발 과정을 거쳤으며, 이는 대형 발사 시스템에 얼마나 많은 시간과 자본이 필요한지를 보여준다. 동시에 Blue Origin은 대부분의 스타트업을 크게 뛰어넘는 제조 자원과 재정적 뒷받침을 갖추고 있다.
Google은 Project Suncatcher를 통해 더 느린 연구 경로를 따르고 있다. 이 개념은 우주선 간 광학 링크로 긴밀하게 연결된 위성 클러스터를 활용한다. 공개된 계획은 단기 상업 서비스보다 2030년대 중반을 가리켜 왔다.
이 접근법들은 두 가지 상반된 가정을 드러낸다. 하나는 발사가 널리 이용 가능한 운송 계층이 될 것이라는 가정이다. 다른 하나는 주요 궤도 인프라 운영자가 우주로 향하는 경로를 직접 통제해야 한다는 가정이다.
Cowboy Space는 두 번째 가정을 선택했다. Kent 공장은 발사 시장의 미래 구조가 분명해지기 전에 이러한 관점을 상당한 약정으로 전환한다.
태양광 전력은 열 문제를 해결하지 못한다
지속적인 햇빛은 전력 생산에 도움이 되지만, 궤도 컴퓨팅의 열 관리, 통신, 유지보수 및 교체 제약을 없애지는 않는다.
지상 데이터센터는 막대한 전력을 소비하며, 종종 물을 많이 사용하는 냉각 시스템에 의존한다. 전력망 연결에는 수년이 걸릴 수 있고, 지역 반대는 신규 부지 개발을 지연시킬 수 있다. 궤도 기반 제안은 토지 제약을 우회하고 더 긴 시간 동안 태양 에너지를 수집할 수 있다고 약속한다.
황혼-새벽 태양동기궤도는 지구의 밝은 면과 어두운 면의 경계를 따라간다. 이 궤도의 우주선은 행성을 한 바퀴 도는 대부분의 시간 동안 햇빛을 받을 수 있다. 따라서 일관된 태양광 전력이 필요한 시스템에 매력적인 경로가 된다.
그러나 우주는 컴퓨터 칩을 편리하게 냉각할 만큼 자동으로 차가운 환경이 아니다. 열은 주변 공기나 순환수로 빠져나갈 수 없다. 우주선은 이 목적을 위해 설계된 넓은 표면을 통해 열에너지를 방출해야 한다.
2026년 궤도 경제성에 대한 공학 분석은 대표적인 1메가와트 시스템을 모델링했다. 기본 사례에는 약 5,640제곱미터의 태양광 발전 면적과 2,500제곱미터의 방열판 면적이 필요했다.
이 연구는 태양광 발전, 에너지 저장장치, 라디에이터만으로도 실제 제공되는 컴퓨팅 전력 킬로와트당 29.4kg이 추가될 것으로 추정했다. 고정식 우주선 구성요소까지 더하면 그 범위는 킬로와트당 34~59kg으로 늘어난다.
이 추정치는 Cowboy Space의 확정 설계를 설명하는 것이 아니다. 이는 1메가와트 목표를 GPU 수만으로 평가할 수 없는 이유를 보여준다. GPU에 전력을 공급하고 냉각하는 데 필요한 질량과 면적은 발사 경제성에 직접적인 영향을 미친다.
통신도 또 다른 제약을 만든다. 많은 AI 워크로드는 대규모 데이터세트를 클러스터로 옮기고 결과를 되돌려 보내는 데 의존한다. 우주선은 지상 캠퍼스 내부에서 이용할 수 있는 것과 같은 광섬유 연결성을 제공할 수 없다.
광통신 링크는 레이저를 사용해 대량의 정보를 전송할 수 있다. 그러나 정확한 지향, 지상 인프라, 기상 조건, 궤도 가시성, 네트워크 조율에 여전히 의존한다. 실질적인 용량은 워크로드가 연산 단위당 교환해야 하는 데이터의 양에도 좌우된다.
이는 우주에서 생성되는 워크로드에 유리하다. 지구 관측 위성은 센서 데이터를 현지에서 처리한 뒤, 모든 원시 이미지를 전송하는 대신 더 작은 결과만 보낼 수 있다. 지상 사용자를 위한 범용 클라우드 컴퓨팅은 훨씬 더 어려운 통신 모델을 요구한다.
방사선은 신뢰성 문제를 더한다. 상용 프로세서는 메모리를 손상시키거나 부품을 훼손할 수 있는 고에너지 입자 환경에서도 작동해야 한다. 차폐는 질량을 늘리고, 이중화는 장비 수요와 전력 소비를 증가시킨다.
수리는 더 가혹한 문제다. 지상 시설에서 고장 난 가속기는 기술자가 교체할 수 있다. 자유비행 궤도 데이터 센터를 정비하려면 로봇 역량, 유인 임무 또는 손상된 하드웨어의 유효 수명이 끝났다는 판단이 필요하다.
컴퓨팅 장비 역시 빠르게 구식이 된다. 현재의 가속기를 중심으로 설계된 위성은, 더 새로운 지상 하드웨어가 와트당 훨씬 많은 성능을 제공한 뒤에도 계속 작동할 수 있다. Cowboy Space는 제한된 유효 기간 안에 배치 비용을 회수해야 한다.
회사의 자체 기술 면책 조항은 공개된 역량, 일정 및 성능 목표를 입증된 결과가 아니라 목표로 설명한다. 이 구분은 Kent 확장에 대한 모든 평가의 기준이 되어야 한다.
이 시설은 회사가 이 엔지니어링 과제를 추진할 의도가 있음을 보여준다. 그러나 완전한 궤도 시스템이 경제적으로 지상 데이터 센터보다 뛰어날지에 대한 답은 제시하지 않는다.
자금 조달은 완성된 시스템이 아닌 공장을 뒷받침한다
Cowboy Space는 본격적인 하드웨어 개발을 시작할 충분한 자본을 확보했지만, 동시에 여러 자본집약적 프로그램을 추진하고 있다.
회사는 2026년 5월, 보도된 투자 후 기업가치 20억 달러를 기준으로 2억7,500만 달러 규모의 Series B 투자를 발표했다. Index Ventures가 투자를 주도했고, Breakthrough Energy Ventures, Construct Capital, IVP, SAIC가 참여했다.
Cowboy Space는 이전에 8,000만 달러를 조달했다. 이에 따라 최신 투자 라운드 후 공개된 누적 투자금은 3억5,500만 달러가 됐다. 이 자본은 확장, 채용, 로켓 개발, 데이터 센터 위성군 개발을 뒷받침한다.
투자자 그룹은 자금 이상의 가치를 제공한다. SAIC는 정부 기술 프로그램 경험을 보유하고 있다. Breakthrough Energy Ventures는 기후와 에너지 시스템에 집중한다. Cowboy Space 역시 에너지 안보와 국가 안보 논리를 통해 자사 기술을 제시한다.
회사는 Nvidia를 협력사로 지목했으며 Nvidia Space-1 Vera Rubin Modules를 배치할 계획이라고 밝혔다. 이 연계는 회사 이야기의 컴퓨팅 측면을 강화하지만, Cowboy Space의 통합 우주선이나 발사 일정을 검증하지는 않는다.
프로세서 협력만으로는 전체 시스템이 완성되지 않는다. 이 스타트업에는 여전히 엔진, 탱크, 구조물, 비행 소프트웨어, 발사 인프라, 지상국, 태양광 어레이, 라디에이터, 광통신 및 운영 허가가 필요하다.
로켓 개발은 초기 예상보다 더 빠르게 자본을 소모하는 경우가 많다. 시험 실패는 과정의 일부이지만, 각각의 실패는 하드웨어, 시설, 인력 및 일정에 영향을 미친다. 발사체와 탑재체를 모두 개발하는 기업은 겹치는 기술 프로그램을 떠안게 된다.
Kent 임대는 이러한 수요를 키운다. 기존 물류센터를 항공우주 공장으로 전환하려면 특수 장비와 세심하게 통제된 생산 구역이 필요하다. 엔진과 추진제 작업은 일반 창고 운영자에게 익숙하지 않은 안전 및 규제 요건도 부과한다.
300명을 채용하면 조직 규모는 크게 확대된다. 빠른 채용은 특히 항공우주 베테랑이 많은 지역에서 필요한 전문성을 제공할 수 있다. 동시에 캘리포니아, 워싱턴, 미시시피 전반에 걸친 관리, 설계 통제, 문서화 및 조율에 부담을 줄 수 있다.
따라서 2028년 발사 목표는 보장된 도착 시점이라기보다 검증 가능한 마감 시한으로 더 유용하다. 투자자와 잠재 고객은 2027년 중 엔진 시험이 시작되는지, 주요 설계 검토가 마무리되는지, 통합 하드웨어가 생산에 들어가는지를 지켜볼 수 있다.
이 스타트업은 초기 고객도 명확히 해야 한다. 대규모 언어 모델 훈련에는 수천 개 프로세서 간의 빠른 통신이 필요하다. 분산 추론과 우주 생성 데이터 처리는 더 느슨한 조율로도 작동할 수 있다.
Cowboy Space는 종종 Stampede를 광범위한 AI 수요를 중심으로 설명한다. 하지만 최초로 상업적 설득력을 갖는 워크로드는 아마 더 좁은 범위일 것이다. 위성 이미지, 국방 감지 또는 기타 우주 원천 데이터를 보유한 고객은 일반 클라우드 사용자보다 궤도 제약을 더 쉽게 감수할 수 있다.
그런 좁은 시장도 의미가 있을 수 있다. 초기 발사 서비스 제공업체들은 목표를 확장하기 전에 특정 임무를 수행하며 성공했다. Cowboy Space가 즉시 지상 클라우드 컴퓨팅을 대체할 필요는 없지만, 희소한 궤도 자원에 비용을 지불할 워크로드는 필요하다.
환경 주장은 비슷한 절제가 필요하다. 컴퓨팅을 지구 밖으로 옮기면 지역 전력망, 토지, 냉각수에 가해지는 직접적 압박을 줄일 수 있다. 그러나 로켓 생산, 발사 배출, 위성 교체, 궤도 파편은 다른 비용을 유발한다.
대규모 위성군은 충돌 관리 요건도 높인다. 우주선은 주변 물체를 추적하고, 회피 기동을 수행하며, 운용 후 안전하게 궤도를 이탈해야 한다. 고장 난 20,000kg 플랫폼은 소형 실증 위성과는 다른 위험을 초래한다.
핵심 재무 질문은 궤도 컴퓨팅이 작동할 수 있는지가 아니다. 소규모 실험은 이미 프로세서가 지구 밖에서도 작동할 수 있음을 보여준다. 질문은 유용한 컴퓨팅이 발사, 우주선 건조, 통신, 운영 및 교체의 합산 비용을 감당할 수 있느냐다.
Cowboy Space가 궤도에 오르기 전에 지켜볼 것
세 가지 신호가 Kent 임대가 생산 시스템으로 발전하는지, 아니면 단지 회사의 고정비를 키우는지 보여줄 것이다.
첫 번째 신호는 2027년의 지속적인 엔진 핫파이어 시험 캠페인이다. 한 번의 성공적인 점화도 진전을 의미하지만, 현실적인 운용 조건에서 반복되는 시험이 더 중요하다. 결과는 안정적인 연소, 목표 추력, 허용 가능한 온도, 그리고 설계 구조상 필요한 경우 재점화 성능을 보여줘야 한다.
지연되거나 축소된 시험 캠페인은 2028년 발사 일정을 약화시킬 것이다. 일관된 시험은 Cowboy Space가 개념 설계에서 하드웨어 개발 단계로 넘어섰다는 주장을 뒷받침한다.
두 번째 신호는 통합 열관리 및 컴퓨팅 프로토타입의 증거다. 회사는 가속기, 전력 전자장치, 배터리, 라디에이터, 차폐, 광통신이 하나의 시스템으로 어떻게 작동하는지 보여줘야 한다. 실험실 시연이 궤도 경제성을 입증하지는 못하지만, 주요 기술 불확실성은 줄일 수 있다.
투자자는 헤드라인 GPU 수치를 넘어 살펴봐야 한다. 중요한 측정치는 제공되는 컴퓨팅 전력, 라디에이터 면적, 총질량, 유효 통신 용량 및 예상 서비스 수명이다. 이 변수들이 각 발사가 뒷받침할 수 있는 생산적 작업량을 결정한다.
세 번째 신호는 명확한 발사 및 고객 확보 경로다. Cowboy Space에는 규제 제출, 발사장 전략, 임무 승인, 초기 용량을 위한 신뢰할 수 있는 사용자가 필요하다. 우주 생성 데이터에 집중하는 고객은 모든 AI 워크로드를 지원하겠다는 광범위한 약속보다 계획을 더 강화할 것이다.
경쟁사의 진전도 이 시험의 성격을 규정할 것이다. Starcloud의 실증은 상용 가속기가 방사선과 열 사이클을 어떻게 견디는지 보여줄 수 있다. SpaceX의 발사 가격과 자체 컴퓨팅 계획은 Cowboy Space의 희소성 논리를 검증하거나, 독자 로켓이 불필요하게 비싸 보이게 만들 수 있다.
업계의 초기 시험은 이미 지구 밖에서 소량의 데이터를 저장하거나 처리하는 일이 가능하다는 점을 보여준다. 이를 상업적으로 경쟁력 있는 메가와트급 시설로 확장하는 일은 별개의 과제로 남아 있다.
Cowboy Space의 Kent 임대가 중요한 이유는 이 과제에 실제 인력, 장비 및 반복 비용을 투입하기 때문이다. 이 스타트업은 성숙한 궤도 공급망을 기다리는 대신 운송, 전력, 컴퓨팅, 통신을 직접 통제하기로 선택했다.
그 결정은 시스템이 작동할 경우 Cowboy Space에 더 많은 통제권을 제공한다. 작동하지 않을 경우에는 많은 외부적 설명의 여지도 없앤다.
개발자와 기업 구매자에게 당장의 질문은 일상적인 클라우드 워크로드가 언제 지구를 떠날지에 관한 것이 아니다. 추가 제약을 정당화할 만큼 궤도 처리로부터 충분한 이점을 얻는 워크로드가 무엇인지가 핵심이다. 엔진 시험, 열관리 프로토타입, 첫 고객의 약정을 지켜봐야 한다. 이 신호들은 Cowboy Space의 궤도 데이터 센터가 실용적인 인프라로 발전하는지, 아니면 이례적으로 큰 제조업 베팅으로 남는지를 함께 보여줄 것이다.



