Robocikowo>ROBOCIKOWO
Infrastruktura

Project Suncatcher

2025BadawczyOpublikowano: 29 września 2026Aktualizacja: 29 września 2026Opublikowany
Długoterminowy program Google (z Planet, start z SpaceX) testujący centra danych AI w kosmosie oparte o TPU Trillium i łącza laserowe między satelitami.
Kluczowa innowacja
Badawcza inicjatywa Google, by umieścić akceleratory TPU na satelitach na niskiej orbicie i budować skalowalną infrastrukturę ML zasilaną niemal ciągłym światłem słonecznym.
Kategoria
Infrastruktura
Poziom abstrakcji
System
Poziom operacji
WdrożenieSystem
Zastosowania
Skalowalne trenowanie/inferencja ML poza ZiemiąWykorzystanie niemal ciągłej energii słonecznejChłodzenie radiacyjne obciążeń AIRozproszone klastry TPU na orbicie

Jak działa

Konstelacja satelitów z układami TPU utrzymuje ciasną formację, wymieniając dane przez łącza optyczne o wysokiej przepustowości, tworząc rozproszony klaster obliczeniowy. Zasilanie pochodzi z paneli słonecznych (niemal ciągła ekspozycja), ciepło odprowadzają rurki cieplne i radiatory. Kluczowe wyzwania to odporność na promieniowanie, precyzyjne utrzymanie formacji i przepustowość łączy między satelitami.

Rozwiązany problem

Rozbudowa naziemnych centrów danych AI napotyka limity energii, gruntu i chłodzenia. Suncatcher bada, czy orbita — z obfitą energią słoneczną i chłodzeniem radiacyjnym — może kiedyś przenieść część obciążeń ML poza Ziemię.

Komponenty

Satelity z TPU TrilliumObliczenia

Węzły obliczeniowe konstelacji z akceleratorami Google TPU.

Optyczne łącza między satelitamiSieć

Szerokopasmowa komunikacja laserowa spinająca klaster.

Zasilanie słoneczne i chłodzenie radiacyjneEnergia i termika

Panele słoneczne (do 8× mocy) oraz rurki cieplne/radiatory.

Ewolucja

2025
Google ogłasza Project Suncatcher
Punkt przełomowy
2026
Planowany start prototypu (SpaceX Transporter-18)
2027
Planowany test łączności laserowej między dwoma satelitami