Google กำลังจะค้นหาว่าชิป AI จะสามารถรอดจากการเดินทางสู่อวกาศได้หรือไม่ ในบล็อกโพสต์ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ บริษัทเปิดเผยว่า Project Suncatcher ซึ่งเป็นโครงการ Moonshot ที่ดำเนินมายาวนานเพื่อนำโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ของเครื่องจักรขึ้นสู่วงโคจร มีกำหนดจะเริ่มการทดสอบครั้งแรก: ดาวเทียมต้นแบบที่มีหน่วยประมวลผล Google Tensor Processing Units (TPU) จะเปิดตัวบนภารกิจ Transporter-18 Rideshare ที่กำลังจะมาถึงของ SpaceX ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือกับบริษัทถ่ายภาพดาวเทียม Planet
ตามที่ Google ระบุ ทีมงานกำลัง "นำ TPU แรกของเราขึ้นสู่วงโคจรในสัปดาห์หน้า" ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โครงการวิจัยอายุสองปีได้ย้ายจากการจำลองในห้องปฏิบัติการไปสู่ของจริง For more context on this story, see our ongoing AI industry coverage.
ทำไม Google ต้องการคอมพิวเตอร์ AI ในอวกาศ
Project Suncatcher ได้รับการประกาศเมื่อปีที่แล้วว่าเป็นความพยายามวิจัยระยะยาวเพื่อสำรวจว่าวันหนึ่ง Space สามารถโฮสต์โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ของเครื่องจักรที่ปรับขนาดได้ได้หรือไม่ ข้อโต้แย้งหลักคือเกี่ยวกับอำนาจ ในวงโคจรโลกต่ำ ดาวเทียมสามารถเข้าถึงแสงแดดที่มีคงที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากกว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เทียบเท่ากันบนโลกถึง 8 เท่า ตามตัวเลขของ Google
บริษัทกล่าวว่าเป้าหมายสุดท้ายคือการเชื่อมโยงกลุ่มดาวดาวเทียมหลายดวงเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถจัดการปริมาณงาน AI ที่ใหญ่ขึ้นขณะอยู่ในวงโคจรได้ Google วางกรอบความทะเยอทะยานในหมวดหมู่เดียวกันกับการวิจัยในช่วงแรกๆ เกี่ยวกับการขับขี่อัตโนมัติและคอมพิวเตอร์ควอนตัม: การทดลองหลายปีก่อนที่ระบบที่ใช้งานได้จริงจะเกิดขึ้น
แต่ก่อนที่กลุ่มดาวจะกลายเป็นพื้นฐาน และคำถามแรกที่ต้นแบบต้องตอบคือ ฮาร์ดแวร์ AI ของ Google สามารถทำงานในอวกาศได้หรือไม่
การรอดชีวิตจากการเปิดตัว: การสั่นสะเทือนและ G-Forces
การเดินทางสู่วงโคจรมีความรุนแรง การขี่จรวดไปยังวงโคจรโลกระดับต่ำใช้เวลาประมาณ 10 นาที ในระหว่างนั้นยานอวกาศจะทนต่อการสั่นสะเทือนที่รุนแรงและการเร่งความเร็วที่คงที่ซึ่งสูงถึง 10 เท่าของแรงโน้มถ่วง ส่วนประกอบแต่ละชิ้น เช่น ชิป TPU สามารถรับแรงได้มากขึ้นในช่วง 50 ถึง 100 กรัม ตามโพสต์ในบล็อก
วิศวกรของ Google ทำการทดสอบการสั่นสะเทือนโดยการเขย่าดาวเทียมอย่างเข้มข้นบนแกนทั้งสามแกนเพื่อเลียนแบบความถี่ของการปล่อยจรวด ทีมงานตั้งข้อสังเกตว่าการทดสอบดังกล่าวไม่ค่อยเป็นไปตามที่วางแผนไว้ และกล่าวว่ารู้สึกประหลาดใจที่ฮาร์ดแวร์หยุดทำงาน
การแผ่รังสี: การทดสอบลำแสงโปรตอน
เมื่ออยู่ในอวกาศ รังสีจะกลายเป็นภัยคุกคามหลัก เหตุการณ์สุริยะและรังสีคอสมิกสามารถสร้างความหายนะให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลเสียหาย และซิลิกอนที่สร้างความเสียหาย เพื่อวัดความเสี่ยง Google ทดสอบ TPU ที่โรงงานลำแสงโปรตอนที่ Crocker Nuclear Laboratory ของ UC Davis ในขณะที่ชิปกำลังใช้งานปริมาณงาน AI อย่างแข็งขัน โดยติดตามอย่างใกล้ชิดว่าข้อผิดพลาด เช่น การพลิกบิตส่งผลต่อปริมาณงานอย่างไร
ผลลัพธ์เบื้องต้นก็น่ายินดี Google รายงานว่า Trillium TPU สามารถทนทานต่อรังสีได้ดีมากและสามารถอยู่รอดได้จากปริมาณไอออไนซ์รวมที่มากกว่าที่พวกเขาจะได้รับระหว่างภารกิจอวกาศห้าปี ถึงกระนั้น บริษัทก็รับทราบว่าบางสิ่งสามารถทดสอบได้ในอวกาศเท่านั้น ซึ่งเป็นจุดประสงค์ที่ชัดเจนในการสาธิตวงโคจรที่กำลังจะมีขึ้น
ชิปทำความเย็นแบบไม่มีอากาศ
ความร้อนเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขประการที่สาม TPU สร้างความร้อนจำนวนมากในพื้นที่ขนาดเล็ก และศูนย์ข้อมูล Earth อาศัยการไหลเวียนของอากาศเพื่อพาความร้อนออกไป ในสุญญากาศแห่งอวกาศนั้นไม่มีอากาศ วิธีเดียวที่จะกระจายความร้อนได้คือผ่านหม้อน้ำ ซึ่ง Google อธิบายว่าต้องใช้วิธีระบายความร้อนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง
ทีมงานกำลังทำงานเกี่ยวกับการผสมผสานระหว่างท่อความร้อนและตัวระบายความร้อนเพื่อทำให้ชิปเย็นลง และได้ทดสอบเทคโนโลยีนี้ในห้องสุญญากาศความร้อนที่จำลองสภาพแวดล้อมทั้งความร้อนและสุญญากาศในอวกาศ วิธีการทำงานของระบบในวงโคจรจริงจะส่งผลต่อการออกแบบในอนาคต
เลเซอร์ กลุ่มดาว และเหตุการณ์สำคัญปี 2027
ต้นแบบเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น ตามโพสต์ของ Google การออกแบบในอนาคตจะมีชิป TPU หลายสิบตัวต่อดาวเทียม ซึ่งบินเป็นกลุ่มกระจุกทั่วโลก เพื่อรักษาแบนด์วิธที่จำเป็นในการประมวลผล AI ดาวเทียมจะต้องเชื่อมต่อถึงกัน โดยมีลิงก์เลเซอร์แบนด์วิธสูงทำหน้าที่เหมือนกับไฟเบอร์ศูนย์ข้อมูลทำบนพื้น
Google กล่าวว่ากำลังดำเนินการไปสู่เป้าหมายถัดไปในปี 2570 โดยข้อมูลจากภารกิจ Transporter-18 จะแจ้งถึงการเปิดตัวในอนาคต Travis Beals ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Paradigms of Intelligence ของ Google Research เป็นผู้นำในการอธิบายต่อสาธารณะเกี่ยวกับความพยายามนี้ และบริษัทได้เผยแพร่ชุดวิดีโอใหม่ที่เจาะลึกวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังภารกิจและความท้าทายทางวิศวกรรมที่ยังคงมีอยู่
การแข่งขันที่เหนือกว่าศูนย์ข้อมูลของโลก
Google ไม่ได้อยู่คนเดียวในการมองขึ้นไปบนท้องฟ้า แนวคิดเรื่องศูนย์ข้อมูลแบบวงโคจรดึงดูดความสนใจทั่วทั้งอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เนื่องจากโครงข่ายไฟฟ้าภาคพื้นดินตึงเครียดภายใต้ความต้องการของการคำนวณ AI และค่าใช้จ่ายในการเปิดตัวยังคงลดลง สิ่งที่ทำให้ Project Suncatcher แตกต่างก็คือ จะไม่มีแนวความคิดอีกต่อไป ภายในไม่กี่วัน ฮาร์ดแวร์ TPU ที่ใช้งานได้จะคงอยู่ในวงโคจรหรือไม่ก็จะไม่สามารถทำงานได้
การทดลองนี้เป็นการทดลองขนาดเล็กโดยเจตนา ดาวเทียมหนึ่งดวง ช่องแบ่งการเดินทางหนึ่งช่อง และรายการคำถามที่สามารถตอบได้เหนือพื้นโลกเพียง 500 กิโลเมตร แต่หาก TPU เข้ามาในสัปดาห์แรกในอวกาศโดยไม่ได้รับอันตราย Google จะต้องดำเนินการขั้นตอนแรกที่ตรวจสอบได้เพื่อนำส่วนแบ่งที่มีความหมายของการคำนวณ AI ของโลกที่พลังงานแสงอาทิตย์ไม่เคยหยุดนิ่ง
---
Stay Ahead of AIGet the latest AI news, analysis, and breakthroughs — all in one place.
Read more AI news →