Endeavor Optical Networks 融资1075万美元,用于将数据中心流量通过卫星路由
Endeavor Optical Networks 计划建立一个由20颗卫星组成的网络,为数据中心之间提供专用的多太比特链路。
By Ryan Merket · Published
Primary source: TechCrunch
Why it matters
EON is testing whether a 20-satellite network can give hyperscalers dedicated intercontinental capacity faster than new subsea cables can be built.

Endeavor Optical Networks 于 8 月 4 日从隐秘状态浮出水面,获得了价值 1,075 万美元的种子轮融资($10.75 million in seed funding),并由联合创始人 Charlie Horowitz 和 Tyler Presser 提出计划,通过配备激光的卫星承载洲际数据流量。
两位创始人在问题的两端汇集了经验。Horowitz,EON 的首席执行官,职业生涯始于 Palantir,随后成为卫星制造商 Apex 的第 13 位员工。Presser,EON 的首席技术官,是一名航天工程师,在创办 EON 之前从事深空任务设计工作,并于五月创立了公司。
他们提出的服务面向超大规模云服务商、AI 实验室和其他大型基础设施运营商,而非面向购买卫星上网的家庭用户。EON 希望客户租用或拥有数据中心之间的专用路由,卫星在中地球轨道上中继地面站之间的光信号,覆盖相距多达 10,000 公里的距离。
TechCrunch 报道称,General Catalyst 和 Andreessen Horowitz 支持了这轮种子融资。General Catalyst 合伙人 Jeannette zu Furstenberg 牵头了此次投资,而 Apex 首席执行官 Ian Cinnamon 也进行了个人投资。EON 未披露其估值。
这笔资金让 EON 有时间证明创始人提出的数据速率能否从演示过渡到轨道运行。EON 计划建立光学实验室、增聘工程师并进行地面测试,然后在 2027 年底左右发射一颗演示航天器。Horowitz 告诉 TechCrunch,该演示器的目标传输速率为 800 吉比特到 1 太比特每秒之间。EON 的初始商业目标是 2.4 太比特每秒。
软件运营者与任务设计师
Horowitz 从软件背景进入 Apex,最初担任参谋长,后来成为特别项目总监。在与 Apex 的一篇 2023 年访谈 中,他将硬件进度描述为从根本上更难管理,因为延误会延伸到供应商和物理组件上,而不是仅仅局限于工程组织内部。
这种经验对 EON 的方法至关重要。Horowitz 告诉 TechCrunch,EON 打算将工程重心集中在光通信终端上,并购买现成的卫星平台,可能来自 Apex。TechCrunch 报道称,EON 将把支出指向专用组件,包括用于指向激光的云台。
Presser 带来了任务设计方面的经验。他于 2021 年在南加州大学获得航天工程学的联合学士与硕士学位,随后在该校攻读博士学位。他在 USC 的研究简介 描述了他在快速航天器轨道设计、自动机动和近月空间低推力转移方面的工作。在加入 EON 之前,他曾在 Advanced Space 负责任务论证工作。
EON 还招募了了解它必须连接的两种地面系统的运营人员。根据 EON 的团队页面,激光通信负责人 Wes Baxter 此前曾在 NASA 的 Jet Propulsion Laboratory 和 Amazon 的卫星项目从事光通信工作。增长负责人 Michael David Francois 在 Google 工作了大约 15 年,涉及包括海底网络在内的基础设施工作。
出售专用路由而非通用覆盖
EON 提议的小型星群反映了其商业模式。Horowitz 和 Presser 设想约 20 颗卫星,每颗支持大陆之间的专用链路,初期星群为早期客户提供连续覆盖。地面站将布局在多个地点,以便 EON 能够将流量绕开云层和不利天气。
创始人专注于那些电缆容量稀缺、成本高或扩容缓慢的路由。TechCrunch 引用了法国到澳大利亚以及非洲到南美的示例。EON 表示正在与超大规模云服务商和 AI 实验室洽谈,尽管尚未公开客户名单或签署合同。
EON 主打部署速度和控制权。海底电缆需要船只、勘测、登陆站和跨多个司法管辖区的许可。EON 表示,光路可以在数月内启用,并声称其每比特成本可能仅为传统长途选项的十分之一。这些数据仍然是预测。EON 尚未飞行硬件、发布运营成本模型或演示商业链路。
专用容量仍可能为 EON 提供比通用宽带网络更窄的切入点。即便轨道链路无法取代通过海底光纤传输的远大于之的容量,超大规模云服务商也可能重视一条避开共享管道和电缆登陆站的路由,作为备份路径。EON 还计划为数据中心之间的大宗复制以及在地面基础设施尚未就绪时连接新的计算区域提供路由。
大气层构成考验
激光通信可以比许多无线电系统承载更高的数据速率,但光束必须被精确指向,然后穿过可能扭曲或阻挡光束的大气层。
NASA 的通信指南 将指向精度、航天器的功率和热约束、大气畸变以及云衰减列为核心问题。浓云覆盖可能完全阻断光学连接,迫使网络等待或将流量重定向到另一个地面站。更高的数据速率也可能需要自适应光学来校正到达的波前。
EON 的冗余计划通过分布地面站并使用气象预报来选择可用路径以应对天气问题。但这也增加了为了提供数据中心运营商所期望的质量保证而需投入的地面基础设施和协调工作量。
该领域的记录要求对 EON 的目标持审慎态度。Government Accountability Office 的一份审查报告 发现,Space Development Agency 的激光通信项目曾遭遇延误,并在未完成其计划中的空间网格演示的情况下进入了后续卫星批次。该报告涉及不同的架构和政府采购项目,但它记录了即便在大量预算下,采购、指向和互操作性仍然困难重重。
与已在轨硬件的竞赛
Kepler Communications 于 2026 年 1 月发射了首批 10 颗光学中继卫星,开始对旨在在航天器与地面系统之间传输数据的网络进行调试。
Blue Origin 的 TeraWave 面向企业、数据中心和政府客户,计划速度高达 6 太比特每秒。TechCrunch 描述 其规划的星座比 EON 大约 20 颗卫星的网络规模更大。
EON 的出发点在于专注于一笔具体交易:某一客户购买两点之间的高容量通路。较小的星座可能需要更少的资本并更早提供服务,前提是 EON 能在天气条件下建立可靠链路、构建足够的地面站冗余并满足与陆地光纤相当的服务水平。
Horowitz 告诉 TechCrunch,EON 面临的是“没有物理方面的问题”。这句话描述的是一种决策:将已知组件围绕激进的工程目标组装起来,而不是依赖未被发现的科学突破。
物理学是已被理解的。EON 的工作从使其在数据中心运营商愿意购买的吞吐量水平上变得可靠、经济且可复制开始。