Корпорація Google створить систему супутників на околоземній орбіті для отримання сонячної енергії та живлення дата-центрів. Про це йдеться в блозі компанії.
Штучний інтелект — фундаментальна технологія, яка здатна змінити світ, вважають у корпорації. Однак для розкриття її потенціалу необхідно багато потужностей.
«Сонце — головне джерело енергії в нашій сонячній системі, яке випромінює її в 100 трлн разів більше порівняно з загальним виробництвом всього людства. На правильній орбіті сонячна панель може бути вісім разів ефективнішою, ніж на земній, і виробляти енергію практично безперервно, знижуючи потребу в акумуляторах», — стверджує фірма.
У майбутньому космос може стати найкращим місцем для масштабування штучного інтелекту, тому Google запустила «амбіційний дослідницький проєкт» Suncatcher. Він передбачає створення компактних груп супутників на сонячній енергії, оснащених тензорними процесорами (TPU) компанії і з'єднаних між собою оптичними каналами зв'язку.
Передбачена система працюватиме в постійно освітленій зоні низької навколоземної орбіти, синхронізованій з Сонцем. Там пристрої зможуть отримувати практично безперервний вплив сонячного світла та максимізувати збір енергії.
Проблеми
Для створення проекту Suncatcher необхідно подолати кілька труднощів, підкреслили в Google.
Забезпечення міжсупутникових каналів зв'язку
Великомасштабні робочі навантаження машинного навчання вимагають розподілу завдань між численними прискорювачами з високою пропускною спроможністю та низькою затримкою.
Для забезпечення порівнянної з наземними дата-центрами продуктивності необхідні канали зв'язку між супутниками, що підтримують десятки терабіт на секунду. Це можливе за допомогою багатоканальних щільних приймачів-передавачів з мультиплексуванням за довжиною хвилі та просторовим мультиплексуванням, вважають експерти Google.
Для досягнення необхідної пропускної спроможності потрібні рівні прийнятої потужності, в тисячі разів перевищують типові для звичайних систем дальньої дії.
«Оскільки вхідна енергія обернено пропорційна квадрату відстані, ми можемо подолати цю проблему, запускаючи супутники в дуже щільній формації», — йдеться в блозі.
Команда вже приступила до перевірки даного підходу. Зразок у лабораторії забезпечив передачу даних зі швидкістю 800 Гбіт/с в кожному напрямку.
Управління супутниками
Міжсупутникові канали зв'язку з високою пропускною здатністю вимагають дуже щільного розташування пристроїв.
Експерти розробили моделі для аналізу орбітальної динаміки подібного кластеру. Вони показують, що при розміщенні супутників на відстані всього кількох сотень метрів один від одного знадобляться невеликі маневри для підтримання стабільного положення.
Радіаційна стійкість TPU
Щоб прискорювачі ML були стійкими, вони повинні витримувати умови низької навколоземної орбіти. Компанія протестувала чіп Trillium, результати виявилися обнадійливими.
Підсистеми пам'яті з високою пропускною здатністю почали демонструвати нестабільність після накопленої іонізуючої дози, яка майже в три рази перевищує очікувану.
Експерти не зафіксували жодних серйозних збоїв.
Економічна доцільність
Раніше високі витрати на запуск були основним перешкодою для створення масштабних космічних систем. Аналіз даних показав, що до середини 2030-х років ціни на запуск можуть знизитися до менше ніж $200 за кг.
При таких цифрах космічний центр обробки даних економічно може стати співставним з еквівалентним наземним дата-центром.
Перші запуски
У Google підкреслили, що основні обчислення не суперечать фундаментальним законам фізики і не стикаються з непереборними економічними бар'єрами.
«Однак залишаються значні інженерні проблеми, такі як терморегулювання, наземний зв'язок з високою пропускною здатністю та надійність орбітальної системи», — йдеться в блозі.
Вирішувати проблеми Google почне з навчальної місії в партнерстві з Planet, в рамках якої до початку 2027 року планується запуск двох прототипних супутників. У ході експерименту буде перевірена працездатність моделей і обладнання в космосі.
Нагадуємо, у травні 2025 року Китай відправив у космос 12 супутників в рамках проекту зі зведення мережі орбітальних суперкомп'ютерів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Google представила план космічного ІІ-центру
! SpaceX-Space-kosmos-vselennaya-kriptovalyuty-2-1# Google представив план Space AI Hub
Корпорація Google створить систему супутників на околоземній орбіті для отримання сонячної енергії та живлення дата-центрів. Про це йдеться в блозі компанії.
Штучний інтелект — фундаментальна технологія, яка здатна змінити світ, вважають у корпорації. Однак для розкриття її потенціалу необхідно багато потужностей.
У майбутньому космос може стати найкращим місцем для масштабування штучного інтелекту, тому Google запустила «амбіційний дослідницький проєкт» Suncatcher. Він передбачає створення компактних груп супутників на сонячній енергії, оснащених тензорними процесорами (TPU) компанії і з'єднаних між собою оптичними каналами зв'язку.
Передбачена система працюватиме в постійно освітленій зоні низької навколоземної орбіти, синхронізованій з Сонцем. Там пристрої зможуть отримувати практично безперервний вплив сонячного світла та максимізувати збір енергії.
Проблеми
Для створення проекту Suncatcher необхідно подолати кілька труднощів, підкреслили в Google.
Забезпечення міжсупутникових каналів зв'язку
Великомасштабні робочі навантаження машинного навчання вимагають розподілу завдань між численними прискорювачами з високою пропускною спроможністю та низькою затримкою.
Для забезпечення порівнянної з наземними дата-центрами продуктивності необхідні канали зв'язку між супутниками, що підтримують десятки терабіт на секунду. Це можливе за допомогою багатоканальних щільних приймачів-передавачів з мультиплексуванням за довжиною хвилі та просторовим мультиплексуванням, вважають експерти Google.
Для досягнення необхідної пропускної спроможності потрібні рівні прийнятої потужності, в тисячі разів перевищують типові для звичайних систем дальньої дії.
Команда вже приступила до перевірки даного підходу. Зразок у лабораторії забезпечив передачу даних зі швидкістю 800 Гбіт/с в кожному напрямку.
Управління супутниками
Міжсупутникові канали зв'язку з високою пропускною здатністю вимагають дуже щільного розташування пристроїв.
Експерти розробили моделі для аналізу орбітальної динаміки подібного кластеру. Вони показують, що при розміщенні супутників на відстані всього кількох сотень метрів один від одного знадобляться невеликі маневри для підтримання стабільного положення.
Радіаційна стійкість TPU
Щоб прискорювачі ML були стійкими, вони повинні витримувати умови низької навколоземної орбіти. Компанія протестувала чіп Trillium, результати виявилися обнадійливими.
Підсистеми пам'яті з високою пропускною здатністю почали демонструвати нестабільність після накопленої іонізуючої дози, яка майже в три рази перевищує очікувану.
Експерти не зафіксували жодних серйозних збоїв.
Економічна доцільність
Раніше високі витрати на запуск були основним перешкодою для створення масштабних космічних систем. Аналіз даних показав, що до середини 2030-х років ціни на запуск можуть знизитися до менше ніж $200 за кг.
При таких цифрах космічний центр обробки даних економічно може стати співставним з еквівалентним наземним дата-центром.
Перші запуски
У Google підкреслили, що основні обчислення не суперечать фундаментальним законам фізики і не стикаються з непереборними економічними бар'єрами.
Вирішувати проблеми Google почне з навчальної місії в партнерстві з Planet, в рамках якої до початку 2027 року планується запуск двох прототипних супутників. У ході експерименту буде перевірена працездатність моделей і обладнання в космосі.
Нагадуємо, у травні 2025 року Китай відправив у космос 12 супутників в рамках проекту зі зведення мережі орбітальних суперкомп'ютерів.