# Google apresentou um plano para um hub de IA espacial
A corporação Google criará um sistema de satélites em órbita terrestre para captar energia solar e alimentar os centros de dados. É o que diz o blog da empresa.
A inteligência artificial é uma tecnologia fundamental que pode mudar o mundo, acredita a corporação. No entanto, para desbloquear seu potencial, são necessárias muitas capacidades.
“O Sol é a principal fonte de energia no nosso sistema solar, que a emite 100 trilhões de vezes mais em comparação com a produção total de toda a humanidade. Em uma órbita correta, um painel solar pode ser oito vezes mais eficiente do que na terrestre, e produzir energia praticamente de forma contínua, reduzindo a necessidade de baterias”, afirma a empresa.
No futuro, o espaço pode se tornar o melhor lugar para escalar a inteligência artificial, por isso o Google lançou o “ambicioso projeto de pesquisa” Suncatcher. Ele prevê a criação de grupos compactos de satélites movidos a energia solar, equipados com processadores tensorais (TPU) da empresa e conectados entre si por canais de comunicação óptica.
O sistema proposto funcionará em uma zona de baixa órbita terrestre permanentemente iluminada, sincronizada com o Sol. Lá, os dispositivos poderão receber praticamente uma exposição contínua à luz solar e maximizar a coleta de energia.
Problemas
Para criar o projeto Suncatcher, é necessário superar várias dificuldades, enfatizaram no Google.
Garantia de canais de comunicação intersatélites
Cargas de trabalho de aprendizagem de máquina em larga escala exigem a distribuição de tarefas entre numerosos aceleradores com alta largura de banda e baixa latência.
Para garantir um desempenho comparável ao dos data centers terrestres, são necessários canais de comunicação entre os satélites que suportem dezenas de terabits por segundo. Isso é possível com transceptores densos multicanal com multiplexação por comprimento de onda e multiplexação espacial, afirmam os especialistas do Google.
Para alcançar a largura de banda necessária, são necessários níveis de potência recebida que são mil vezes superiores aos típicos de sistemas de longo alcance.
«Uma vez que a energia de entrada é inversamente proporcional ao quadrado da distância, podemos superar este problema lançando satélites em uma formação muito densa», diz o blog.
A equipe já começou a verificar esta abordagem. A amostra no laboratório garantiu a transferência de dados a uma velocidade de 800 Gbit/s em cada direção.
Gestão de satélites
Os canais de comunicação intersatélites de alta capacidade exigem um posicionamento muito denso dos dispositivos.
Especialistas desenvolveram modelos para analisar a dinâmica orbital de um cluster semelhante. Eles mostram que, ao posicionar satélites a apenas algumas centenas de metros um do outro, serão necessárias pequenas manobras para manter uma posição estável.
Resistência à radiação do TPU
Para que os aceleradores de ML sejam resistentes, eles devem suportar as condições de baixa órbita terrestre. A empresa testou o chip Trillium, e os resultados foram encorajadores.
Sub-sistemas de memória de alta largura de banda começaram a mostrar instabilidade após uma dose de ionização acumulada que é quase três vezes superior ao esperado.
Os especialistas não registraram falhas graves.
Viabilidade econômica
Anteriormente, os altos custos de lançamento eram um obstáculo principal à criação de sistemas espaciais em larga escala. A análise de dados mostrou que, até meados da década de 2030, os preços de lançamento podem cair para menos de $200 por kg.
Com esses números, o centro de dados espacial pode se tornar economicamente comparável a um centro de dados terrestre equivalente.
Primeiros lançamentos
No Google, enfatizaram que os cálculos principais não contradizem as leis fundamentais da física e não enfrentam barreiras econômicas intransponíveis.
“No entanto, permanecem problemas de engenharia significativos, como controle térmico, comunicação terrestre de alta capacidade e confiabilidade do sistema orbital”, diz o blog.
A Google começará a resolver problemas com uma missão de aprendizado em parceria com a Planet, na qual está previsto o lançamento de dois satélites protótipos até o início de 2027. Durante o experimento, serão testadas a viabilidade dos modelos e equipamentos no espaço.
Recordamos que, em maio de 2025, a China enviou 12 satélites para o espaço como parte de um projeto para a construção de uma rede de supercomputadores orbitais.
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Google apresentou um plano para um hub de IA espacial
A corporação Google criará um sistema de satélites em órbita terrestre para captar energia solar e alimentar os centros de dados. É o que diz o blog da empresa.
A inteligência artificial é uma tecnologia fundamental que pode mudar o mundo, acredita a corporação. No entanto, para desbloquear seu potencial, são necessárias muitas capacidades.
No futuro, o espaço pode se tornar o melhor lugar para escalar a inteligência artificial, por isso o Google lançou o “ambicioso projeto de pesquisa” Suncatcher. Ele prevê a criação de grupos compactos de satélites movidos a energia solar, equipados com processadores tensorais (TPU) da empresa e conectados entre si por canais de comunicação óptica.
O sistema proposto funcionará em uma zona de baixa órbita terrestre permanentemente iluminada, sincronizada com o Sol. Lá, os dispositivos poderão receber praticamente uma exposição contínua à luz solar e maximizar a coleta de energia.
Problemas
Para criar o projeto Suncatcher, é necessário superar várias dificuldades, enfatizaram no Google.
Garantia de canais de comunicação intersatélites
Cargas de trabalho de aprendizagem de máquina em larga escala exigem a distribuição de tarefas entre numerosos aceleradores com alta largura de banda e baixa latência.
Para garantir um desempenho comparável ao dos data centers terrestres, são necessários canais de comunicação entre os satélites que suportem dezenas de terabits por segundo. Isso é possível com transceptores densos multicanal com multiplexação por comprimento de onda e multiplexação espacial, afirmam os especialistas do Google.
Para alcançar a largura de banda necessária, são necessários níveis de potência recebida que são mil vezes superiores aos típicos de sistemas de longo alcance.
A equipe já começou a verificar esta abordagem. A amostra no laboratório garantiu a transferência de dados a uma velocidade de 800 Gbit/s em cada direção.
Gestão de satélites
Os canais de comunicação intersatélites de alta capacidade exigem um posicionamento muito denso dos dispositivos.
Especialistas desenvolveram modelos para analisar a dinâmica orbital de um cluster semelhante. Eles mostram que, ao posicionar satélites a apenas algumas centenas de metros um do outro, serão necessárias pequenas manobras para manter uma posição estável.
Resistência à radiação do TPU
Para que os aceleradores de ML sejam resistentes, eles devem suportar as condições de baixa órbita terrestre. A empresa testou o chip Trillium, e os resultados foram encorajadores.
Sub-sistemas de memória de alta largura de banda começaram a mostrar instabilidade após uma dose de ionização acumulada que é quase três vezes superior ao esperado.
Os especialistas não registraram falhas graves.
Viabilidade econômica
Anteriormente, os altos custos de lançamento eram um obstáculo principal à criação de sistemas espaciais em larga escala. A análise de dados mostrou que, até meados da década de 2030, os preços de lançamento podem cair para menos de $200 por kg.
Com esses números, o centro de dados espacial pode se tornar economicamente comparável a um centro de dados terrestre equivalente.
Primeiros lançamentos
No Google, enfatizaram que os cálculos principais não contradizem as leis fundamentais da física e não enfrentam barreiras econômicas intransponíveis.
A Google começará a resolver problemas com uma missão de aprendizado em parceria com a Planet, na qual está previsto o lançamento de dois satélites protótipos até o início de 2027. Durante o experimento, serão testadas a viabilidade dos modelos e equipamentos no espaço.
Recordamos que, em maio de 2025, a China enviou 12 satélites para o espaço como parte de um projeto para a construção de uma rede de supercomputadores orbitais.