Google впервые отправит TPU в космос — компания проверит основу будущего орбитального дата-центра

Кодик кратко объясняет суть статьи
Google впервые испытает в космосе прототип спутника с собственными ускорителями TPU в рамках проекта Project Suncatcher. Аппарат, разработанный совместно с Planet, будет запущен на низкой околоземной орбите миссией SpaceX Transporter-18, старт запланирован на 1 октября. Основная цель — проверить устойчивость TPU к вибрациям, перегрузкам до 100 g, космической радиации и эффективность системы охлаждения в вакууме. На Земле TPU выдержали облучение до 15 000 рад без отказов чипа, хотя память HBM показала отклонения после 2000 рад. Охлаждение в космосе обеспечивается тепловыми трубками и радиаторами, уже протестированными в термовакуумной камере. Долгосрочная цель проекта — создать группировку спутников с десятками TPU, работающих на солнечной энергии и связанных лазерными каналами. На орбите солнечные панели могут вырабатывать в восемь раз больше энергии, чем на Земле. Для межспутниковой связи Google уже достигла 1,6 Тбит/с в наземном тесте. В 2027 году планируется запуск двух спутников для проверки лазерной связи в реальных условиях. Проект стал частью более широкого интереса к космическим дата-центрам, хотя остаются вызовы: охлаждение, стоимость запусков и масштабирование.
Читайте в Telegram
|
Google объявила о первом орбитальном испытании Project Suncatcher — экспериментального проекта по созданию вычислительной инфраструктуры для ИИ в космосе.
Прототип спутника с ускорителями TPU отправят на низкую околоземную орбиту в рамках миссии SpaceX Transporter-18. Аппарат разработан совместно с компанией Planet. Основная задача первого полёта — проверить, как TPU Google переносят вибрации и перегрузки при запуске, космическую радиацию и работу системы охлаждения в вакууме. Google пишет, что её первые TPU отправятся на орбиту на следующей неделе. По данным Space.com, запуск Transporter-18 сейчас запланирован на 1 октября.
Перед полётом инженеры уже испытывали оборудование на Земле. Во время запуска спутник испытывает перегрузки до 10 g, а отдельные компоненты могут подвергаться ускорениям до 50–100 g. TPU также облучали протонным пучком в лаборатории Крокера Калифорнийского университета в Дэвисе. В более ранней публикации Google Research компания сообщала, что у памяти HBM первые отклонения появились после накопленной дозы 2000 рад, а отказов самого чипа из-за суммарной ионизирующей дозы не было зафиксировано даже при 15 000 рад.
Отдельная проблема — охлаждение. В космосе нет воздуха, поэтому отводить тепло конвекцией невозможно. Для Project Suncatcher Google экспериментирует с тепловыми трубками и радиаторами и уже проверяла такую систему в термовакуумной камере. Орбитальный тест должен показать, насколько хорошо она работает в реальных условиях.
Долгосрочная идея Project Suncatcher заключается в создании групп спутников с десятками TPU на каждом. Они должны получать почти непрерывное солнечное питание и связываться друг с другом лазерными каналами. По оценке Google, на подходящей орбите солнечные панели могут обеспечивать до восьми раз большую выработку, чем на Земле.
Для распределённых ИИ-вычислений потребуется пропускная способность в десятки Тбит/с. В наземном эксперименте Google уже получила 800 Гбит/с в каждом направлении (1,6 Тбит/с суммарно) на одной паре оптических передатчиков.
Следующий этап Project Suncatcher запланирован на 2027 год. Google намерена вывести на орбиту два спутника и проверить высокоскоростную лазерную связь между ними.
Ранее «Код.ру» писал о перспективах дата-центров в космосе. Илон Маск и Дженсен Хуанг обсуждали возможность переноса ИИ-вычислений на орбиту, где инфраструктура сможет использовать солнечную энергию, однако для таких систем остаются нерешёнными вопросы охлаждения, стоимости запусков и масштабирования.






