项目概述 - 谷歌宣布启动名为“Project Suncatcher”(捕光者计划)的项目,旨在基于太空构建可扩展的AI基础设施系统 [1] - 项目核心构想是利用太阳能量驱动AI,太阳辐射能量超过人类总发电量100万亿倍,在轨太阳能电池板效率可比地面高出8倍且近乎持续发电 [1][8] - 计划在2027年初与Planet公司合作发射两颗原型卫星,作为首次学习任务 [3][29] 系统设计与技术方案 - 系统由搭载谷歌TPU和太阳能阵列的紧凑型卫星星座组成,通过自由空间光通信链路互联,目标轨道为晨昏同步近地轨道以实现持续日照 [9][13] - 卫星需以近距离编队飞行(公里级或更近)以实现高带宽星间链路,谷歌已验证一对收发器可实现单向800 Gbps(总计1.6 Tbps)的传输速率 [13][14][15] - 谷歌开发了基于JAX的可微模型等工具控制大型紧密星座,模型显示在半径1公里的81星集群中,卫星间距数百米时仅需适度轨道保持机动即可维持稳定 [11][16][20] 硬件可行性研究 - 谷歌Trillium代TPU已通过辐射测试,在累积剂量达2 krad (Si)(约为五年任务预期剂量750 rad (Si)的3倍)时才开始出现异常,最大测试剂量15 krad (Si)下未出现硬故障,显示出强抗辐射能力 [21][22] - 研究指出,随着发射成本下降,到2030年代中期,近地轨道发射成本可能降至每千克200美元或更低,使天基数据中心的成本与地面数据中心能源成本大致相当 [11][23][24] 未来展望与挑战 - 初步分析表明,天基机器学习计算的核心概念在物理学和经济学上未受根本阻碍,未来可能实现吉瓦级的卫星星座 [28][30] - 项目面临热管理、高带宽地面通信及在轨系统可靠性等重大工程挑战,2027年的原型卫星任务将测试模型、TPU硬件及光通信链路的在轨运行情况 [29]
AI太空竞赛?英伟达H100刚上天,谷歌Project Suncatcher也要将TPU送上天