Маск объявил, что космическая версия системы Vera Rubin NVL72, разработанная SpaceX и NVIDIA, будет запущена на орбиту в четвертом квартале 2027 года и начнет массовое развертывание в 2028 году; однако настоящим испытанием для этой системы, способной обеспечить целевую вычислительную мощность, станет управление огромным количеством тепла в вакууме.
(Предыдущая ситуация: SpaceX эксклюзивно закрепила архитектуру NVIDIA AI; космический центр обработки данных Starmind запустится в следующем году)
(Дополнительный контекст: Как охлаждают космический центр обработки данных SpaceX? Инженеры говорят, что это невозможно, Маск: более 10 000 работающих спутников)
Маск сегодня утром (25) объявил на X, что SpaceX и NVIDIA разработали специальную космическую версию системы Vera Rubin NVL72, которая будет запущена на орбиту в четвертом квартале 2027 года и введена в массовое развертывание в 2028 году.
NVIDIA заявила, что в рамках этого развертывания SpaceX Vera Rubin NVL72 в один стойку вмещается 72 GPU Rubin и 36 CPU Vera, соединенных с помощью NVLink шестого поколения, обеспечивая полную пропускную способность внутри стойки 260 ТБ/с.
NVL72 изначально был флагманским стеллажом, разработанным NVIDIA для наземных AI-фабрик, и теперь он впервые адаптирован для космических условий, что означает прямую транспортировку наиболее передовых конфигураций центров обработки данных на спутник. NVIDIA также объявила, что компании, принадлежащие Маску, будут использовать процессор Vera для ускорения вычислений, необходимых для поддержки Grok и следующего поколения «агентных ИИ».
SpaceX в партнерстве с Nvidia разработала пространственно оптимизированную систему Vera Rubin NVL72 для запуска на орбиту в четвертом квартале следующего года с значительным масштабированием в 2028 году https://t.co/qdDq8YBkzl
— Илон Маск (@elonmusk) 24 августа 2026
Причины для ставки на NVIDIA
Эта система прошла явный переломный момент от замысла до окончательного решения. В начале августа SpaceX объявила о исключительном использовании технологий NVIDIA; ранее Маск заявлял, что будет искать различные чипы и архитектурные решения, сравнивая варианты.
В итоге весь риск, связанный со строительством космического центра обработки данных, был возложен исключительно на NVIDIA. Логика этого решения, возможно, несложна: космическая среда не допускает ошибок — необходимо полностью переработать размеры, вес и пути отвода тепла стойки, а также задействовать несколько архитектур, что увеличивает время разработки в несколько раз и требует многократной проверки надежности нескольких систем.
Логика стоимости космических запусков также проста: каждый дополнительный килограмм веса означает дополнительные расходы на запуск, а поддержка нескольких схем чипов эквивалентна оплате за несколько различных дизайнов по весу и теплоотводу. Маск в своем посте описал такие центры обработки данных, построенные в виде спутников, как «значительно упрощенные, более дешевые, с более высокой плотностью и меньшим весом» по сравнению с традиционными стоечными центрами обработки данных.
Охлаждение — это настоящая проблема
Проблема в том, что в космосе нет воздуха. Наземные центры обработки данных используют вентиляторы и охлаждающие башни для отвода тепла за счет конвекции воздуха; однако в вакууме тепло может рассеиваться только через жидкостные контуры, которые передают тепло на радиаторы, а затем инфракрасное излучение выводит тепловую энергию в глубокий космос — это проверенный метод, используемый на Международной космической станции уже десятилетиями.
Прототип спутника Starmind AI1 от SpaceX использует развертываемую жидкостно-охлаждаемую теплоотводящую панель площадью 110 квадратных метров для обеспечения пиковой вычислительной мощности 150 кВт; размах крыльев составляет 70 метров — больше, чем у Boeing 747, и он вращается на орбите примерно на высоте 600 километров.
Критик произвел расчет: для рассеивания только 1 МВт отходящего тепла требуется около 1200 квадратных метров радиаторов, что эквивалентно четырем теннисным кортам. Если рассчитывать на минимально пригодный для эксплуатации масштаб в 100 МВт для центра обработки данных на базе ИИ, площадь излучения должна достигнуть 100 000 квадратных метров. В сравнении с собственной целью SpaceX — достичь вычислительной мощности 2 ГВт к концу 2026 года и приблизиться к 10 ГВт к концу 2027 года — эта разница имеет порядок величины и не может быть устранена просто добавлением нескольких радиаторов.
В ответ на вопросы о теплоотводе Маск не дал прямого объяснения, как это решается, а лишь отметил, что спутники SpaceX на орбите уже превысили десять тысяч, что составляет около двух третей всех активных спутников в мире и значительно превосходит все остальные космические системы вместе взятые. Эта фраза подтверждает способность к запуску и развертыванию, а не к теплоотводу — это разные вопросы.
В космическом центре данных победит не тот, кто первым запустит стойку, а тот, у кого ниже стоимость запуска, больше площадь теплоотвода и выше вычислительная мощность на ватт. Когда космос станет дешевле наземных решений — зависит от того, сможет ли Маск снова сотворить чудо.
📍Сопутствующие статьи📍
SpaceX официально переименована в SpaceXAI, Маск объединил космос и ИИ в одну компанию

