Alphabet отправила в космос прототип спутника с фирменными чипами Google для машинного обучения. Запуск на ракете SpaceX Falcon 9 открывает долгосрочный проект Project Suncatcher, цель которого — проверить возможность работы ИИ-инфраструктуры на орбите в условиях постоянной солнечной энергии.
Компания Google сделала первый практический шаг к возможному размещению искусственного интеллекта вне Земли. На ракете SpaceX Falcon 9, стартовавшей с базы Ванденберг в Калифорнии, в космос отправился экспериментальный спутник размером с холодильник, оснащенный четырьмя фирменными процессорами Tensor Processing Units (TPU).
https://x.com/sundarpichai/status/2103209164072010051
Этот аппарат, созданный в партнерстве со спутниковой компанией Planet Labs для инициативы Project Suncatcher, не является полноценным дата-центром. Его главная задача — доказать, что специализированные полупроводники способны выдерживать космические перегрузки, экстремальные температуры и жесткую радиацию.
Испытания чипов Google на прочность в космосе и на Земле
Перед полетом инженеры протестировали оборудование в лаборатории. В Крокеровском ядерном лаборатории Калифорнийского университета в Дэвисе чипы Trillium TPU подвергли воздействию протонного пучка. Представители компании заявили, что согласно начальным результатам, чипы могут выдержать суммарную ионизирующую дозу радиации, превышающую ту, которую они получили бы за пятилетнюю космическую миссию.

Затем аппарат прошел механические тесты на вибростенде по всем трем осям для имитации нагрузок при запуске. Во время десятиминутного подъема на орбиту ракета создает ускорение, достигающее десятикратной силы тяжести, а отдельные компоненты испытывают перегрузки от 50 до 100 g.
Энергетические преимущества орбиты и масштабные логистические препятствия
Выступая на майском саммите разработчиков Google, генеральный директор Сундар Пичай отметил, что спрос на ИИ-услуги превышает предложение, а капитальные расходы компании на инфраструктуру в этом году составят от $180 млрд до $190 млрд, что более чем в шесть раз превышает показатели 2022 года.
Находящиеся на солнце-синхронной орбите спутники получают постоянное освещение и могут вырабатывать до восьми раз больше солнечной энергии, чем наземные солнечные станции, избегая при этом общественного сопротивления и проблем с землеотводом. Однако эксперты предупреждают о колоссальных трудностях.
Эта проблема с охлаждением действительно весьма сложна. Эти компьютеры будут греться на солнце весь день, потому что вы хотите собрать всю эту сладкую бесплатную фотоэлектрическую энергию.

В вакууме отсутствует конвекция, поэтому тепло можно рассеивать исключительно с помощью специализированных радиаторов. Кроме того, серьезными препятствиями остаются высокая стоимость запусков и угроза космического мусора.
Планы Project Suncatcher и экономика ракетных запусков SpaceX
В компании видят нынешний запуск лишь началом долгосрочной научно-исследовательской инициативы. Будущие версии спутников должны нести десятки чипов TPU и формировать целые орбитальные кластеры, обмениваясь данными с помощью лазерной связи. Как пояснили в компании, поддержание лазерного соединения между аппаратами требует ювелирной точности, похожей на попадание в цель размером с монету с расстояния в несколько миль, когда обе точки находятся в движении
.
Первое практическое испытание лазерного канала связи между двумя спутниками запланировано на 2027 год. В опубликованном белом документе исследователи подсчитали, что по мере снижения стоимости вывода полезной нагрузки — ожидается падение цен до $200 за килограмм к 2035 году благодаря кривой обучения ракет SpaceX — создание орбитальной инфраструктуры станет экономически обоснованным.
По теме
