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Rohan Paul· @rohanpaul_ai · X·· 9 小时前精选AI 评分80
AI 导读

Google 确认其首个轨道 AI 芯片试验已入轨并取得联系,运行符合预期。卫星于 2026 年 10 月 1 日由 SpaceX Falcon 9 Transporter-18 从范登堡发射,搭载 4 颗 Trillium TPU(v6e),运行 Gemini 推理,每次约 15 分钟后停机让辐射器散热;散热依赖热管与红外辐射器而非风扇。

推荐理由

原文系统梳理了轨道 TPU 试验的负载、散热、辐射测试与扩展路线,读者可据此了解太空算力的真实瓶颈。

正文 · AI 翻译

谷歌的首次轨道AI芯片测试已在太空进行,谷歌已确认取得联系;它正按预期运行。

于2026年10月1日搭乘SpaceX猎鹰9号Transporter-18任务从加利福尼亚州范登堡发射升空。

四块Trillium TPU(Google Cloud TPU v6e),算力大致相当于一台数据中心服务器/一个小型TPU切片。

工作负载为Gemini推理,以约15分钟为一批次运行,随后关机以便散热器跟上。该原型无法持续运行。

冷却无法使用空气或风扇。热量通过导热界面材料传导至铝/铜热管,再传到向太空辐射红外线的散热器。

> 发射载荷:整个堆栈承受约10g的持续加速度(10倍于正常地球重力);
单个组件可承受50–100g。

晨昏太阳同步低地球轨道,因此太阳能板几乎持续受到阳光照射。在该轨道上,太空太阳能可提供约相当于地面同等太阳能板8倍的能量(无大气、天气或夜晚)。

谷歌提供了算力。大小约相当于一台冰箱。计划寿命约一年;设计为约六年内离轨。

原计划是2027年发射两颗专门建造的卫星。谷歌将芯片装在现有的Planet卫星平台上,以便今年就飞。

辐射:在加州大学戴维斯分校进行了质子束测试。Trillium在高达15 krad(Si)时未出现硬故障。HBM是薄弱环节,在约2 krad(Si)后出现异常,而屏蔽后的五年剂量要求约为750 rad(Si)。轨道上的真正风险是宇宙射线和太阳粒子引起的单粒子位翻转,而不仅仅是总剂量。

2027年:两颗卫星将测试它们之间的高带宽激光链路。

长期设计是紧密编队,而非单颗卫星。一篇研究论文模拟了一个位于约1公里半径内的81颗卫星集群,使用自由空间光链路。台面演示已在单对收发器上实现每向800 Gbps。必须采用紧密编队,因为光功率随距离的平方衰减。

未来的飞行器将各携带数十块TPU。散热器和太阳能阵列将比芯片大得多——分析人士曾表示散热器可能接近客机规模。

> 该项目的规模主张:约10,000颗卫星构成一个1 GW轨道集群。BCG估计,如今建造和发射同等规模的成本约为300亿美元。地球在成本上仍然胜出;谷歌的赌注是发射成本下降最终会弥合差距。
https://x.com/sundarpichai/status/2105817662651777367/video/1

来源:Rohan Paul · x.com