На следующей неделе Google впервые отправит свои ИИ-чипы на орбиту в рамках следующего этапа программы космических центров обработки данных Project Suncatcher.
Гиперскейлер сообщил, что проведет первое испытание на орбите, запустив прототип спутника для оценки производительности своего аппаратного обеспечения для ИИ на базе тензорных процессоров (TPU) в космосе.
Подробности Project Suncatcher были впервые раскрыты в прошлом году. Google тогда заявил, что к 2027 году планирует развернуть группировку из двух спутников. Это часть волны проектов космических центров обработки данных, реализуемых крупнейшими технологическими компаниями, которые исследуют возможность использования внеземных вычислений для обеспечения дополнительной мощности для работы систем ИИ. Такие компании, как SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, в этом году сообщили о получении разрешений на создание орбитальных вычислительных кластеров.
Первый аппарат Project Suncatcher будет запущен в космос в рамках миссии SpaceX Transporter-18, которая доставит на низкую околоземную орбиту (НОО) аппараты от различных поставщиков. Старт запланирован на 1 октября. Система Google разработана в партнерстве со спутниковой компанией Planet Labs.
Project Suncatcher от Google: вибрации и излучение
Первый испытательный аппарат, названный Google MVP, согласно сообщению The New York Times, будет оснащен всего четырьмя TPU, которые будут питаться от солнечных панелей мощностью 1 кВт.
В записи в блоге, посвященной Project Suncatcher, Трэвис Билс, старший директор Google по парадигмам интеллекта, рассказал о некоторых проблемах, которые команде пришлось решить для подготовки вычислительной инфраструктуры к работе в космосе.
Чтобы противостоять вибрациям, которым чипы подвергаются при запуске в космос, а также высоким перегрузкам в НОО, команда Suncatcher провела испытания на вибрацию, интенсивно встряхивая спутник по всем трем осям, имитируя частоты ракетного запуска. «Такие испытания редко проходят по плану, поэтому мы были приятно удивлены, что оборудование выдержало нагрузку», — сказал Билс.
TPU также были протестированы в установке с протонным пучком в Лаборатории ядерных исследований Крокера Калифорнийского университета в Дэвисе во время выполнения рабочих нагрузок ИИ, чтобы смоделировать, как оборудование будет работать при высоких уровнях радиации, с которыми оно столкнется за пределами земной атмосферы. Эта радиация может серьезно нарушить работу электронных систем.
«Во время испытания мы внимательно следили за тем, как ошибки, такие как изменение бита, влияют на наши рабочие нагрузки, — сказал Билс. — Первоначальные результаты показывают, что наши Trillium TPU выдерживают удивительно хорошо и могут пережить общую ионизирующую дозу радиации, превышающую ту, которую они получат за пятилетнюю космическую миссию».
Охлаждение и связь
Низкие температуры в космосе часто упоминаются как потенциальное преимущество орбитальных центров обработки данных, но отсутствие атмосферы также означает отсутствие воздушного потока для отвода тепла от компонентов.
Билс сообщил, что Google работает над рядом различных подходов к охлаждению своих спутников, включая «комбинацию тепловых труб и радиаторов для охлаждения чипов».
Он добавил: «На данный момент наша команда протестировала технологию в камере термовакуумных испытаний, которая имитирует как тепловую, так и вакуумную среду в космосе. Мы увидим, как наша новая система охлаждения TPU работает в космосе, и будем совершенствовать наши конструкции по мере получения новых знаний».
Ранее Google заявлял, что планирует развернуть кластеры вычислительных узлов из 81 спутника размером 1 км. По словам Билса, они будут соединены лазерными каналами связи. Группировки, такие как сеть Starlink от SpaceX, уже используют лазерную связь.
«Технология для космоса уже существует, но большинство современных систем оптимизированы для низкой пропускной способности на больших расстояниях, тогда как наши лазеры должны работать с очень высокой пропускной способностью на чрезвычайно коротких расстояниях», — пояснил Билс.
«Поддержание необходимого соединения требует исключительной точности, сравнимой с попаданием в цель размером с монету с расстояния в несколько миль, когда обе точки находятся в движении. Мы протестируем нашу работу над этим в 2027 году, когда выведем на орбиту два спутника».
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Matthew Gooding




