غوغل تُطلق مشروع "Project Suncatcher" الأسبوع المقبل لاختبار وحدات TPU في المدار ضمن تجربة للحوسبة بالذكاء الاصطناعي في الفضاء
أخبار ar.wedoany.com، في 24 سبتمبر، أعلنت غوغل أن مشروع "Project Suncatcher" سينفذ أول اختبار في المدار الأسبوع المقبل، حيث سيدخل قمر اصطناعي نموذجي مزوّد بوحدة معالجة الموترات (TPU) من غوغل إلى المدار الأرضي المنخفض عبر مهمة المشاركة في الإطلاق "SpaceX Transporter-18". وقد طُوّرت هذه المهمة بالتعاون بين غوغل وشركة الأقمار الاصطناعية Planet، وستهدف الحصول على بيانات تشغيل وحدات TPU في بيئة الفضاء الحقيقية، ويشمل نطاق الاختبار حمولة إطلاق الصاروخ، والإشعاع الفضائي، ودرجات الحرارة القصوى، ونظام تبريد الشرائح. ويوجد المشروع حالياً في مرحلة التحقق المداري للقمر النموذجي، ولا تتضمن المهمة الأولى تشغيل مركز بيانات فضائي تجاري.

ستركز غوغل في هذه المهمة على التحقق من موثوقية عتاد TPU خلال الإطلاق وفي بيئة المدار. فخلال دخول الصاروخ إلى المدار الأرضي المنخفض، سيتعرض القمر الاصطناعي لتسارع جاذبي يصل إلى نحو 10 أضعاف الجاذبية الأرضية، وقد تتعرض بعض المكونات على مستوى الشريحة لأحمال تتراوح بين 50 و100 ضعف الجاذبية. وقد أكمل فريق المشروع اختبارات الاهتزاز ثلاثية المحاور على الأرض، كما أجرى اختبارات إشعاعية على وحدة Trillium TPU باستخدام حزمة بروتونات في مختبر Crocker النووي بجامعة كاليفورنيا في ديفيس، مع تشغيل أحمال عمل الذكاء الاصطناعي في الوقت نفسه. وأظهرت النتائج الأولية التي نشرتها غوغل أن وحدة Trillium TPU قادرة على تحمّل جرعة إشعاع مؤينة كلية تتجاوز المستوى التراكمي المتوقع لمهمة فضائية مدتها خمس سنوات.
تُعدّ الإدارة الحرارية للشرائح أيضاً من بنود الاختبار في المهمة الأولى. فبيئة الفراغ في المدار الأرضي المنخفض لا تسمح باستخدام أساليب التبريد الهوائي الشائعة في مراكز البيانات، ولذلك زوّد مشروع "Project Suncatcher" وحدات TPU بنظام يجمع بين الأنابيب الحرارية والمشتتات الحرارية. وقد أُجريت اختبارات محاكاة لهذه المعدات سابقاً في غرفة حرارية مفرغة، وبعد دخولها المدار سيجري التحقق من أداء هذا الحل الحراري في ظروف درجة الحرارة والفراغ الفعلية في المدار.
تعتمد الخطط اللاحقة لمشروع "Project Suncatcher" على تشكيل عنقود حوسبي من عدة أقمار اصطناعية مزوّدة بوحدات TPU. وتخطط غوغل مستقبلاً لتزويد كل قمر اصطناعي بعشرات وحدات TPU، ونقل بيانات الحوسبة بالذكاء الاصطناعي عبر روابط ليزرية بين الأقمار الاصطناعية. ويتطلب المشروع الحفاظ على اتصال عالي النطاق الترددي بين أقمار اصطناعية متقاربة ومتحركة باستمرار بسرعة عالية، وتعتزم غوغل إطلاق قمرين اصطناعيين في عام 2027 لاختبار تقنيات الترابط الليزري عالي النطاق الترددي في المدار.
وكانت غوغل قد عرّفت مشروع "Project Suncatcher" عند الإعلان عنه سابقاً بأنه مشروع بحثي طويل الأمد لبنية تحتية قابلة للتوسع لتعلّم الآلة في الفضاء. ويستفيد تصميم المشروع من ظروف المدار الأرضي المنخفض القريبة من التعرض المستمر لأشعة الشمس لتزويد منشآت الحوسبة بالطاقة، وقد قدّرت غوغل أن كمية الطاقة الشمسية التي يمكن لنظام الطاقة الشمسية في القمر الاصطناعي الحصول عليها في المدار قد تصل إلى نحو 8 أضعاف ما يمكن الحصول عليه من منشآت مماثلة على الأرض. ويغطي المسار الهندسي في المرحلة الحالية على التوالي التحقق البيئي لوحدات TPU على قمر واحد، واختبار الترابط الليزري بين قمرين، ثم الدراسات اللاحقة لعنقود حوسبي متعدد الأقمار.
المنتجات ذات الصلة

CubiCost TAS — منتج حصر الكميات بتقنية BIM خماسية الأبعاد للأعمال الإنشائية
Glodon Company Limited
شبكة إيثرنت الحلقية الصناعية المقاومة للانفجار والآمنة جوهريًا للمناجم (10 جيجابت/1 جيجابت)
Chongqing Mas Sci&Tech Co., Ltd.
خدمة إدارة شاملة متكاملة على طول السلسلة في تكامل الأنظمة اللوجستية
Zhongding Intelligent (Wuxi) Technology Co., Ltd.
QPS- 20A المبدِّل السريع لمصادر الطاقة المتكررة
CHN ENERGY ZHISHEN CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD.
مقياس الانعكاس البصري في المجال الزمني 6422 (OTDR)
Ceyear Technologies Co., Ltd.

تصميم ثنائي الفينيل متعدد الطبقات للتصنيع الذكي
GCI Science & Technology (Zhuhai) Co., Ltd.













