Google планирует развернуть вычислительные мощности за пределами планеты в рамках амбициозного проекта Project Suncatcher. 1 октября ракета SpaceX Falcon 9 должна вывести на орбиту прототип спутника с четырьмя тензорными процессорами (TPU) на борту. Это станет первой реальной проверкой способности стандартного серверного железа выдерживать экстремальные условия космоса: от колоссальных перегрузок при запуске до жесткой радиации и отсутствия конвекционного охлаждения в вакууме. Успех миссии откроет путь к созданию орбитальных кластеров, работающих на неисчерпаемой солнечной энергии.
В этом материале:
Испытание на прочность: 100 g и радиация
Проблема перегрева в вакууме
Лазерная связь и солнечная энергия
Конкуренция за пределами Земли
Ответы на популярные вопросы о космическом ИИ
Читайте также
Испытание на прочность: 100 g и радиация
Доставка нежной микроэлектроники на орбиту — задача не из легких. Во время десятиминутного подъема аппарат столкнется с перегрузками в 10 g (ускорение свободного падения составляет примерно 9,8 м/с²), а локальные вибрации некоторых компонентов могут достигать критических 100 g. Google уже провела серию тестов на вибростендах, имитируя тряску при пуске SpaceX, и утверждает, что ускорители справились с нагрузкой. Однако настоящая проверка начнется после отделения от носителя.
"Основная угроза для электроники в космосе — это ионизирующее излучение, которое вызывает сбои в работе памяти и процессоров. Лабораторные тесты с протонным пучком показали, что чипы TPU Trillium способны выдержать дозу радиации, эквивалентную пятилетнему пребыванию на орбите, сохраняя работоспособность под ИИ-нагрузкой", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.