
Компания Google готовит первый орбитальный тест проекта Suncatcher — 1 Октября прототип с четырьмя TPU отправится в космос на миссии SpaceX Transporter-18. Спутник, созданный совместно с Planet, должен проверить работу ИИ-чипов в условиях радиации, вакуума и сложностей с охлаждением.
Проект Suncatcher курирует старший директор Google Трэвис Билс, а сама компания называет его «муншотом» — амбициозной исследовательской программой по масштабированию машинного обучения непосредственно в космосе. Пока что это прототип и исследовательский спутник, который поможет оценить особенности и трудности в эксплуатации энергоёмких производительных чипов для вычислений ИИ в условиях ближнего космоса — речь идёт о чипах Google шестого поколения TPU v6e (Trillium). Все это является частью плана по подготовке к развёртыванию вычислительных орбитальных центров, а сам запуск проводится совместно с компанией Planet Labs, специализирующейся на спутниковой съёмке Земли; всего к началу 2027 года планируется вывести на орбиту два прототипа.
Такие спутники смогут использовать энергию солнечного света: по расчётам Google, на подходящей солнечно-синхронной орбите «рассвет-закат» солнечные панели могут получать освещение практически непрерывно и производить до 8 раз больше энергии, чем на поверхности Земли, что снижает потребность в тяжёлых аккумуляторах. Но перед этим их нужно проверить, как сложные вычислительные системы переносят перегрузки при запуске, а также на устойчивость к радиационным и тепловым условиям космоса.
Оборудование уже прошло испытание на перегрузки, вибрации и воздействие ионизирующего излучения — в частности, чипы TPU v6e облучали протонным пучком с энергией 67 МэВ, имитируя условия низкой околоземной орбиты, и даже самая чувствительная к радиации память HBM сохраняла стабильность вплоть до дозы, почти втрое превышающей ожидаемую для пятилетней миссии, — а запуск станет финальным этапом проверки. Также охлаждение мощных чипов требует новых подходов, ведь в космосе нет воздушных потоков. Поэтому исследователи разработали специальную систему с тепловыми трубками и большими радиаторами.
Будущие спутники могут нести десятки чипов TPU. Скоростная связь между ними будет осуществляться с помощью лазеров: по словам Билса, чтобы конкурировать с наземными дата-центрами, спутникам понадобятся оптические каналы связи пропускной способностью в десятки терабит в секунду, а сами аппараты должны будут летать в очень плотном строю — на расстоянии считанных километров друг от друга. Проверка системы связи запланирована на 2027 год. А полноценное коммерческое внедрение спутниковых вычислений потребует ещё нескольких лет испытаний — по оценке Google, стоимость запуска на низкую орбиту должна снизиться ниже 200 долларов за килограмм примерно к середине 2030-х годов, только тогда орбитальные дата-центры смогут по экономике сравняться с наземными в пересчёте на киловатт мощности в год.
Это не первый подобный проект. В прошлом году был запущен спутник Starcloud-1 с опытной системой на базе NVIDIA H100 Hopper. Эти испытания проходят в рамках отдельного проекта Starcloud.
Источник: Google
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Представлена беспроводная внешняя видеокарта WiCi One на базе GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Gigabyte представила игровой монитор Aorus Elite FO32U24G с панелью Tandem WOLED и двумя режимами
Qualcomm активно разрабатывает официальную поддержку чипов Snapdragon X2 на Linux
Qualcomm разрабатывает драйвер для запуска ПК-игр на смартфонах
Titan Quest II получит полноценный релиз в Январе
Micron отказалась от 2-гигабайтных чипов GDDR7 для видеокарт RTX 50