Musk anunció que el sistema Vera Rubin NVL72 espacial, desarrollado por SpaceX y NVIDIA, se lanzará a órbita en el cuarto trimestre de 2027 y entrará en despliegue a gran escala en 2028; pero la verdadera prueba para determinar si este sistema puede soportar la capacidad de cómputo objetivo es cómo manejar el exceso de calor en el entorno del vacío.
(Resumen anterior: SpaceX tiene exclusividad en la arquitectura AI de NVIDIA; el centro de datos espacial Starmind arrancará el próximo año)
(Información adicional: ¿Qué utiliza SpaceX para enfriar su centro de datos espacial? Los ingenieros dicen que es imposible; Musk: Más de 10,000 satélites están en funcionamiento)
马斯克今(25)晨日在 X 上宣布,SpaceX 与辉达合作,设计出一套太空特规版 Vera Rubin NVL72 系统,将在 2027 年第 4 季发射上轨道,2028 年进入大规模部署。
NVIDIA indica que esta implementación de SpaceX, Vera Rubin NVL72, incluye 72 GPU Rubin y 36 CPU Vera en un solo rack, interconectados con NVLink de sexta generación, alcanzando un ancho de banda total de interconexión dentro del rack de 260 TB/s.
NVL72 originalmente fue diseñado por NVIDIA como el bastidor insignia para fábricas de IA terrestres, y esta es la primera vez que se convierte en una especificación espacial, trasladando directamente la combinación más avanzada de un centro de datos a un satélite. NVIDIA también anunció que las empresas de Musk adoptarán la CPU Vera para acelerar el soporte del cálculo de Grok y la próxima generación de "IA de agentes".
SpaceX, en asociación con Nvidia, ha diseñado un sistema Vera Rubin NVL72 optimizado para el espacio, con lanzamiento a órbita en el Q4 del próximo año y una escala significativa en 2028 https://t.co/qdDq8YBkzl
— Elon Musk (@elonmusk) August 24, 2026
Razones para apostar por NVIDIA
Este sistema atravesó un giro notable desde su concepción hasta su finalización. A principios de agosto, SpaceX anunció que adoptaría exclusivamente la tecnología de NVIDIA; anteriormente, Musk había mencionado que buscaría diferentes chips y diseños, comparando varias opciones.
La decisión final fue apostar todo el centro de datos espacial exclusivamente a NVIDIA. La lógica detrás de esta decisión probablemente no es compleja: el entorno espacial no permite errores; el volumen, el peso y las rutas de disipación de calor de los bastidores deben rediseñarse, y al mismo tiempo integrar múltiples arquitecturas equivale a multiplicar por varios la duración del desarrollo, además de tener que verificar repetidamente la confiabilidad de varios sistemas.
The cost logic of space launches is also straightforward: every additional kilogram of weight means additional launch costs, and maintaining multiple chip solutions means paying separately for different weight and thermal designs. Musk described in his post that this satellite-based data center is "significantly simpler, lower cost, higher density, and lighter" than traditional rack-based data centers.
El enfriamiento es el verdadero desafío
Pero el problema es que en el espacio no hay aire. Los centros de datos en tierra pueden disipar el calor mediante ventiladores y torres de enfriamiento, aprovechando la convección del aire; pero en el vacío, la disipación térmica solo puede lograrse mediante circuitos de refrigeración líquida que transfieran el calor a placas de radiación, y luego expulsar la energía térmica al espacio profundo mediante radiación infrarroja, un método que la Estación Espacial Internacional ha utilizado durante décadas.
El satélite prototipo Starmind AI1 de SpaceX, con una placa de disipación de calor líquida desplegable de 110 metros cuadrados, logra un rendimiento pico de 150 kW, con una envergadura de 70 metros, más larga que la de un Boeing 747, orbitando a unos 600 kilómetros.
El interrogador hizo un cálculo: solo para disipar 1 MW de calor residual, se necesitan aproximadamente 1,200 metros cuadrados de placas radiantes, equivalente a cuatro canchas de tenis; si se calcula con la escala mínima utilizable en tierra de 100 MW para un centro de datos de IA, el área de radiación alcanzaría los 100,000 metros cuadrados. En comparación con el objetivo establecido por SpaceX, para finales de 2026 se pretende alcanzar una capacidad de cómputo de 2 GW, y para finales de 2027 se aspira a acercarse a los 10 GW; la brecha entre ambos es de orden de magnitud, y no puede cerrarse simplemente añadiendo unas cuantas placas de enfriamiento.
Ante las dudas sobre el enfriamiento, Musk no explicó directamente cómo resolverlo, sino que respondió que los satélites en órbita de SpaceX ya superan los diez mil, aproximadamente dos tercios de todos los satélites activos del mundo, un tamaño que supera con creces la suma de todos los demás sistemas aeroespaciales. Esta afirmación demuestra la capacidad de lanzamiento y despliegue, no la capacidad de disipación de calor; son temas distintos.
El centro de datos espacial no se decide por quién lance primero un rack, sino por tres cifras: costo de lanzamiento, área de disipación térmica y potencia de cálculo por vatio. ¿Cuándo será más barato que en tierra? Depende de si Musk puede volver a crear un milagro.
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