快速了解本文
谷歌首次将 Tensor 芯片送入太空进行在轨验证。
白皮书估算星舰需年均发射 180 次以支撑太空数据中心。
太空算力基础设施商业落地仍需跨越漫长的火箭迭代周期。
本摘要由 AI 辅助整理,请以正文内容为准。
当地时间10月1日,谷歌“太阳捕手”(Project Suncatcher)项目原型卫星搭乘SpaceX火箭从加州升空,首次将Tensor处理器送入太空进行在轨验证。这标志着太空计算正从传统的抗辐射定制芯片向地面先进AI芯片上天迈出实质性一步。然而,要让谷歌设想的由81颗卫星组成的太空数据中心真正“飞起来”,仍需跨越巨大的发射频次与成本鸿沟。
此次升空的原型卫星由Planet Labs制造。在太空实际环境中维持先进芯片运行面临严格的物理限制,卫星需持续供应1kW电力并进行散热。为防止供电和热管理系统过载,该处理器每次仅能运行15分钟,以运行一系列模型检查是否存在问题。作为原型测试的后续,谷歌计划于2027年发射两颗专门设计的卫星以承担更繁重的计算任务,并尝试借助激光通信链路协同运行。
在更长远的规划中,谷歌设想的最终在轨数据中心将由81颗卫星紧密编队组成,以并行处理计算任务。该设计的核心工程挑战在于解决跨多个机架时的带宽和延迟问题,为未来的太空基础设施和AI计算任务做准备。
关键数据
同日,谷歌发布了经同行评审的在轨数据中心白皮书,该论文将刊登于《Joule》期刊。白皮书基于SpaceX每年约20%价格降幅的“学习曲线”,预计其到2035年能将发射价格降至接近每公斤200美元。
要实现太空数据中心的规模化,发射吞吐量是关键。白皮书估算,星舰若要沿类似路径降低成本,未来10年需向轨道运送37万吨载荷,大约需要发射1800次,平均每年180次,且每次需运送200吨载荷。相比之下,星舰一年内的发射次数从未超过五次。要达到年均180次的估算频率,SpaceX面临着极高的技术与工程要求,这也表明太空算力基础设施在商业落地前,仍需跨越漫长的火箭迭代周期。
