HeadlinesBriefing favicon HeadlinesBriefing.com

Проект Suncatcher от Google тестирует ИИ в космосе

Hacker News •
×

Узнайте о нашем раннем тесте по масштабированию ИИ-вычислений в космосе. В новой серии видео команда проекта Suncatcher исследует науку, стоящую за этой лунной миссией, что они обнаружили и инженерные проблемы, которые еще предстоит решить.

После многих лет исследований проект Suncatcher готовится к своему первому испытанию на орбите, запуская прототип спутника для оценки того, как тензорные процессоры Google (TPU) работают в космосе. Анонсированный в прошлом году, проект Suncatcher — это долгосрочная исследовательская лунная миссия, изучающая, сможет ли космос когда-нибудь разместить масштабируемую инфраструктуру машинного обучения. На низкой околоземной орбите спутники могут получать почти постоянный солнечный свет, генерируя до восьми раз больше солнечной энергии, чем на Земле. Эта первоначальная миссия на борту предстоящей миссии совместного запуска Transporter-18 с Space X была разработана в партнерстве с Planet.

Выживание оборудования: Ракетный полет на низкую околоземную орбиту длится около 10 минут, в течение которых космический аппарат испытывает интенсивную вибрацию и нагрузки ускорения до 10-кратной силы тяжести. Команда провела вибрационные испытания, интенсивно встряхивая спутник по всем трем осям. Как только чипы TPU попадают в космос, уровень радиации за пределами атмосферы Земли представляет собой еще одну проблему. Солнечные события и космические лучи могут нанести серьезный ущерб электронике, поэтому наша команда протестировала TPU в установке с протонным пучком в Ядерной лаборатории Крокера при UC Davis во время выполнения ИИ-задач. Первоначальные результаты показали, что наши Trillium TPU работают на удивление хорошо и могут выдержать полную ионизирующую дозу радиации, превышающую ту, которую они получили бы во время пятилетней космической миссии. Но некоторые вещи можно проверить только в космосе. Размещение наших первых TPU на орбите на следующей неделе поможет нам получить данные и знания для будущих запусков.

Охлаждение в космосе: Охлаждение орбитальных центров обработки данных — это важная исследовательская задача. TPU генерируют большое количество тепла в небольшой области, которое необходимо безопасно рассеивать, иначе чипы рискуют перегреться. Но в космосе нет воздушного потока. В вакууме тепло можно рассеивать только через радиаторы, что требует совершенно иного подхода к охлаждению электроники. Мы работаем над несколькими различными подходами, включая комбинацию тепловых трубок и радиаторов. До сих пор наша команда тестировала технологию в термовакуумной камере, которая имитирует как тепловую, так и вакуумную среду. Готовясь к раннему тестовому запуску и работая над нашей следующей вехой в 2027 году, команда проекта Suncatcher обсудила, что мы надеемся узнать и какие инженерные препятствия нас ждут впереди.