Космические дата-центры: гонка технологий для энергетики и ИИ

Орбитальный дата-центр на фоне планеты Земля. Спутник с большими солнечными панелями и видимыми серверными стойками в космосе.

Крупнейшие технологические компании и космические стартапы вступают в новую гонку – создание центров обработки данных в космосе. Главной движущей силой этого амбициозного направления стали растущие вычислительные потребности искусственного интеллекта и колоссальное энергопотребление наземной инфраструктуры. Идея, перешедшая от теории к первым испытаниям в 2025–2026 годах, стала одной из центральных тем на форуме AIAA SciTech 2026 в Орландо.

Проблема заключается в том, что традиционные дата-центры на Земле требуют огромного количества электроэнергии и воды для питания и охлаждения. Уже в 2024 году на их долю приходилось более 4% всей электроэнергии в США, и, по прогнозам, эта цифра может вырасти до 12% к 2028 году. В мировом масштабе спрос на электроэнергию для ЦОД из-за развития ИИ и облачных сервисов может почти удвоиться к 2030 году, достигнув 980 тераватт-часов в год. Космос предлагает решение в виде практически неиссякаемой солнечной энергии и естественного охлаждения, свободного от ограничений земных электросетей.

Космическое пространство предоставляет два ключевых преимущества. Во-первых, это почти постоянный доступ к солнечной энергии. Солнечные панели на орбите могут быть до восьми раз эффективнее, чем на Земле, поскольку им не мешает атмосфера. Во-вторых, это естественное охлаждение. Тепло может напрямую излучаться в холодный вакуум космоса, устраняя необходимость в водоемких системах охлаждения. Эти факторы способны значительно снизить затраты на энергию и помочь масштабировать вычисления для ИИ, не перегружая земные энергосистемы.

Технологические гиганты, такие как Google, SpaceX и Blue Origin, активно исследуют концепцию космических вычислений. Google анонсировала исследовательскую инициативу Project Suncatcher, в рамках которой планирует к началу 2027 года запустить два прототипа спутников с собственными ИИ-чипами. Цель проекта – создать основу для будущих орбитальных ЦОД, использующих процессоры Tensor Processing Units (TPU) и лазерные каналы связи. Тем временем стартап Starcloud, поддерживаемый Nvidia, уже достиг важной вехи, успешно развернув и обучив ИИ-модель на орбите на борту своего спутника Starcloud-1 в конце 2025 года.

В гонку также включились SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса. SpaceX рассматривает возможность использования своей спутниковой сети Starlink, модернизировав ее для размещения вычислительного оборудования. Blue Origin, по имеющимся данным, формирует команду для разработки технологий для орбитальных дата-центров. Конкуренция не ограничивается американскими компаниями: Китай продвигает проект «Вычислительное созвездие трех тел», который предполагает развертывание тысяч спутников с высокопроизводительными графическими процессорами.

Несмотря на очевидные преимущества, создание ЦОД в космосе сопряжено со значительными техническими трудностями. Инженерам предстоит решить проблемы защиты оборудования от космической радиации, которая может повредить чувствительные чипы. Также необходимо разработать сложные системы радиационного охлаждения, поскольку в вакууме нет воздуха или воды. Кроме того, переполненные орбиты повышают риск столкновений с космическим мусором, а стоимость запуска оборудования в космос остается высокой, хотя и ожидается ее снижение до 200 долларов за килограмм к середине 2030-х годов.

Аналитики прогнозируют, что рынок орбитальных вычислений вырастет с 1,77 миллиарда долларов в 2029 году до почти 39,1 миллиарда к 2035 году, демонстрируя среднегодовой темп роста около 67%. Этот всплеск обусловлен ростом нагрузок ИИ и потребностью в более устойчивых и производительных вычислениях за пределами земных ограничений. Ближайшие годы, особенно запланированные на 2027 год запуски прототипов, покажут, смогут ли космические дата-центры стать реальной частью будущего ИИ-инфраструктуры.