Китай собирает орбитальный датацентр: внедрение ИИ на орбите, спутники с облачной архитектурой и лазерные каналы 100 Гбит/с
Подробнее
Pandaily
pandaily.com

Китай собирает орбитальный датацентр: внедрение ИИ на орбите, спутники с облачной архитектурой и лазерные каналы 100 Гбит/с

Китай осуществляет вывод в космос компонентов орбитального датацентра, включая вычислительные мощности на орбите, программное обеспечение, которое может обновляться подобно облачной инфраструктуре, а также высокоскоростные лазерные соединения. Этот подход реализуется вместо ожидания создания единой мегаплатформы, согласно аналитическому обзору Tencent News от 23 сентября, посвященному недавним миссиям. Данная инициатива вписывается в глобальную концепцию технологической инфраструктуры, предполагающую распределенные компьютеры, планировщики и сети, функционирующие над атмосферой.

Первым элементом стала вычислительная мощность. Констелляция трехтельных вычислений от Лаборатории Чжицзян вывела на орбиту первоначальные 12 вычислительных спутников в мае 2025 года. Пиковая производительность одного спутника достигла 744 TOPS, а суммарная производительность первого полета составила около 5 POPS. К февралю 2026 года команда сообщила о шести спутниках, связанных на орбите посредством распределенной операционной системы космического пространства, которая управляет расчетами, хранением данных и сетевыми соединениями между узлами. Модели, установленные на борту, уже классифицируют астрономические события, такие как гамма-всплески, позволяя передавать только сжатые оповещения — в килобайтах вместо сотен мегабайт.

Отдельно, в рамках недавней миссии Y18 спутник Lijian-1 доставил Super AI Computing-1, который объединяет оптическую съемку с бортовым ИИ-компьютером. Также был запущен Pengcheng Nanke-1 от Лаборатории Пэнчэн, который оснащен 5G внеземной сетью, орбитальными вычислениями и запланированными лазерными связями со спутника на землю, размером около 150 килограммов.

Вторым ключевым аспектом является управляемость программным обеспечением. Работа констелляции ТяньСуань от Пекинского университета почты и телекоммуникаций включала запуск облачно-ориентированных стеков на BUPT-1 и высокопроизводительных серверных полезных нагрузок на BUPT-2. Эти испытания были направлены на проверку обновления контейнеров, инкрементального обновления моделей и ядра 5G в космосе — возможностей, которые становятся критически важными, когда множество разнородных узлов необходимо рассматривать как общий пул, а не как разовые полезные нагрузки.

Третьим направлением выступает пропускная способность. Институт аэрокосмических информационных исследований Китайской академии наук использовал AIRSAT-02 для проведения экспериментов по лазерной связи со спутника на землю с частотой выше 100 Гбит/с. Было продемонстрировано увеличение скорости передачи данных с 60 Гбит/с до 120 Гбит/с посредством переконфигурации программного обеспечения на орбите без замены оборудования, при этом зафиксирован непрерывный проход продолжительностью 108 секунд с передачей около 12,656 Тб. Кроме того, Pengcheng Nanke-1 запланирован для использования лазерного канала на 100 Гбит/с вместе с доступом к терминалу и обработкой протоколов на борту. Важно отметить, что ни один из этих проектов пока не представляет собой законченный орбитальный датацентр; однако в совокупности они демонстрируют параллельный прогресс в области вычислений, операций в облачном стиле и высокоскоростных соединений.

Похожие сюжеты

Китай установил первую двустороннюю высокоскоростную лазерную связь между Землей и Луной
Подробнее
iol.co.za

Китай установил первую двустороннюю высокоскоростную лазерную связь между Землей и Луной

После более чем года испытаний на орбите Китай достиг значительного прорыва в тестировании лазерной связи между Землей и Луной. Исследователи успешно создали двустороннюю лазерную линию связи на расстоянии около 400 000 километров между этими небесными телами, что стало первым случаем такого высокоскоростного лазерного соединения между ними.

Этот успех знаменует собой существенный шаг вперед для китайских космических лазерных коммуникаций, расширяя их применение из околоземной орбиты в окололунную среду. Лазерная связь передает информацию с помощью лазерных лучей и имеет ряд преимуществ перед традиционной микроволновой связью, включая большую пропускную способность, более высокие скорости передачи данных, улучшенную точность наведения и повышенную безопасность. Кроме того, оборудование более компактное и легкое, что позволяет осуществлять высокоскоростную двустороннюю связь с гибкой передачей и приемом.

Однако увеличение расстояния передачи порождает серьезные технические трудности. Ян Лэй, исследователь из Технологического и инженерного центра по использованию космоса при Китайской академии наук (CAS) и руководитель команды эксперимента по лазерной связи, отметил, что «связь в дальнем космосе может охватывать сотни тысяч километров, что предъявляет чрезвычайно строгие требования к точности наведения луча. Когда лазерный сигнал преодолевает такое большое расстояние до земли, он сильно ослабевает, становясь крайне слабым и трудно обнаруживаемым. В то же время, технологии высокоскоростной передачи сталкиваются с ограничениями, что затрудняет достижение более высоких скоростей передачи».

Первым главным препятствием стало обеспечение точного наведения на сверхбольшом расстоянии. Связь между Землей и Луной сравнивалась с «продеванием иголки через тысячи миль»: требуется направлять чрезвычайно узкий луч света на быстро движущуюся цель на расстоянии около 400 000 километров. Даже минимальное угловое отклонение на передающей стороне может привести к ошибке позиционирования в несколько километров к моменту достижения луча предполагаемого приемника.

Чтобы решить эту проблему, исследовательская группа разработала инновационный подход к двустороннему захвату и отслеживанию, предназначенный для сверхбольших расстояний и крайне слабых сигналов. Систематически рассчитывая и калибруя целый ряд факторов — включая орбиты спутников, ошибки монтажа и деформации телескопов, атмосферную рефракцию и время распространения лазера — команда смогла обеспечить точное совмещение как орбитальных спутников, так и наземных телескопов во время движения, гарантируя, что лазерный луч точно достиг своей цели.

После решения проблемы наведения команда столкнулась с другим препятствием: обнаружением и идентификацией крайне слабых сигналов. К моменту, когда лазер преодолевал около 400 000 километров до земли, его сигнал ослаб до нескольких фотонов, оставив наземный телескоп с очень малым количеством сигнала для регистрации. Одновременно с этим помехи от лунного света, звездного света и городских огней еще больше усложняли отделение полезного сигнала — это было сродни попытке услышать падение иголки посреди шумного города за тысячи миль.

Для борьбы с этим команда внедрила ультрачувствительные детекторы, способные фиксировать отдельные фотоны, и разработала сложные алгоритмы обработки сигналов. Эти технологии позволили команде отфильтровать огромные объемы шума и точно извлечь полезный сигнал.

Скорость передачи данных также требовала соответствия. После достижения стабильного приема сигнала команда продолжила повышать эффективность обработки данных. Первоначально эксперимент достиг скорости восходящего канала 1,25 Мбит/с и скорости нисходящего канала 100 Мбит/с. Ян пояснил: «Возьмите изображение поверхности Луны в разрешении 8K. Передача его по обычной микроволновой линии связи со скоростью 5 Мбит/с заняла бы четыре-пять минут. При лазерной связи со скоростью 100 Мбит/с это занимает всего около 12 секунд».

Эксперимент руководил Технологическим и инженерным центром по использованию космоса при участии Zhejiang Lab, Юньнаньских обсерваторий при CAS и Шанхайского института микросистем и информационных технологий при CAS. Ян заключил: «Теперь запущена «информационная супермагистраль» Земля-Луна. В дальнейшем мы сможем получать более научно оригинальные наборы данных». Он добавил, что возможности высокоскоростной передачи информации, обеспечиваемые разработанными технологиями, также станут новым средством высокоскоростной передачи информации для пилотируемых лунных миссий Китая, развития лунной исследовательской станции и исследования дальнего космоса, что будет способствовать достижению более оригинальных научных результатов в космической науке и приложениях Китая.

Популярное