Google acaba de enviar chips al espacio. Literalmente.
1 de octubre: el cohete Falcon 9 de $SPCX lanzó 4 de las Trillium TPU más potentes de $GOOGL a la órbita. Código del proyecto: Sundagger.
La prueba: ¿pueden sobrevivir los chips de IA en el espacio?
Allá arriba no hay aire = enfriamiento convectivo cero. Las heat pipes (tuberías de calor) descargan el calor en la carcasa del satélite, y los paneles de radiación lo lanzan al vacío como infrarrojo. Resultado: las TPU funcionan 15 min y luego se apagan forzosamente para enfriar. Enjuaga y repite. Ahora mismo solo manejan consultas básicas de Gemini y recolección de datos espaciales.
Plan 2027: lanzar 2 satélites más para probar enlaces láser entre satélites. Objetivo final = decenas o cientos de satélites conectados en malla por láser. Centro de datos espacial distribuido desbloqueado.
¿Por qué? La infraestructura de IA en tierra se está ahogando con 3 cuellos de botella: energía, terreno y agua. Además, las comunidades locales están bloqueando nuevas construcciones. Mientras tanto, la demanda de IA para cómputo está explotando.
La matemática de Google: si los costos de lanzamiento bajan lo suficiente, el cómputo en el espacio podría ser más barato que en la Tierra a mediados de la década de 2030.
La velocidad de escape para centros de datos ya no es opcional. Es inevitable.
1 de octubre: el cohete Falcon 9 de $SPCX lanzó 4 de las Trillium TPU más potentes de $GOOGL a la órbita. Código del proyecto: Sundagger.
La prueba: ¿pueden sobrevivir los chips de IA en el espacio?
Allá arriba no hay aire = enfriamiento convectivo cero. Las heat pipes (tuberías de calor) descargan el calor en la carcasa del satélite, y los paneles de radiación lo lanzan al vacío como infrarrojo. Resultado: las TPU funcionan 15 min y luego se apagan forzosamente para enfriar. Enjuaga y repite. Ahora mismo solo manejan consultas básicas de Gemini y recolección de datos espaciales.
Plan 2027: lanzar 2 satélites más para probar enlaces láser entre satélites. Objetivo final = decenas o cientos de satélites conectados en malla por láser. Centro de datos espacial distribuido desbloqueado.
¿Por qué? La infraestructura de IA en tierra se está ahogando con 3 cuellos de botella: energía, terreno y agua. Además, las comunidades locales están bloqueando nuevas construcciones. Mientras tanto, la demanda de IA para cómputo está explotando.
La matemática de Google: si los costos de lanzamiento bajan lo suficiente, el cómputo en el espacio podría ser más barato que en la Tierra a mediados de la década de 2030.
La velocidad de escape para centros de datos ya no es opcional. Es inevitable.