Продолжение поста «Открытое письмо господину Илону Маску и инженерному сообществу Земли»1
Техническое описание: Орбитальный ЦОД на солнечной энергии
1. Назначение
Орбитальный ЦОД предназначен для:
предоставления вычислительных ресурсов (HPC, AI inference, потоковые вычисления) без зависимости от наземной инфраструктуры;
максимизации энергоэффективности за счёт использования солнечной энергии;
минимизации массы и сложности систем охлаждения за счёт высокотемпературных радиаторов.
2. Орбитальная конфигурация
Тип орбиты: Sun-Synchronous Dawn–Dusk Orbit (SSO);
Высота: ~700–800 км;
Преимущество: постоянная солнечная освещённость ~97–99%, минимальные затенения, стабильный источник энергии.
3. Генерация энергии
Солнечные панели: multi-junction PV, 1.63 км²;
КПД каскада: ~45%;
Выходная мощность: 1 ГВт постоянного тока;
Масса панелей: ~3260 т;
Особенности: панели рассчитаны на высокую радиацию и орбитальные нагрузки, материал – Spectrolab или аналог.
4. Вычислительный сегмент
Компонент/Технология/Масса/Температурный режим
Compute ASIC/ потоковые ASIC, 5–12 nm, systolic arrays /100 т /до 150 °C
Память//MRAM / PCM (on-chip)// 15 т до 200 °C
Interconnect// Silicon photonics / optical // 10 т до 150 °C
Power busDC, преобразователи 40 т
Архитектура потоковая: минимальная DRAM, высокая плотность вычислений;
Энергоплотность: 10–20 кВт/кг;
ЦОД рассчитан на непрерывную работу в течение всего светового периода орбиты.
5. Отвод тепла
Система: Loop Heat Pipe (натрий или калий) + высокотемпературные радиаторы;
Радиаторы: эффективная площадь ~200 000 м², рабочая температура 700–800 K;
Масса: ~200 т;
Особенность: горячие радиаторы минимизируют массу и площадь, TPV для возврата тепла не применяется (эффективность массоэкономии выше).
6. Канал связи
Тип: лазерная связь с relay LEO спутником → наземный шлюз;
Пропускная способность: 100 Gbps на терминал, сотни каналов для агрегированной передачи данных;
RTT: ~20–25 ms;
Масса: ~20 т на constellation relay спутников и терминалов;
Особенности: минимизация потерь из-за облаков и атмосферы, высокая надёжность передачи HPC и AI данных.
7. Массовый бюджет
Компонент/Масса, т
PV панели 3260
Compute ASIC 100
Power bus 40
Heat pipes 30
Радиаторы 200
Конструктивные фермы 400
Relay constellation 20
Итого~4030
8. Энергетическая и экономическая оценка
Выходная мощность ЦОД: 1 ГВт;
Выработка энергии: 8.5 ТВт·ч/год;
Себестоимость энергии: ~0.005–0.01 $/кВт·ч;
Цена продажи вычислений: ~0.10 $/кВт·ч;
Окупаемость: 3–5 лет с CAPEX ~1.6 млрд $.
9. Ключевые инженерные решения
Горячие радиаторы вместо TPV для минимизации массы.
Потоковая архитектура ASIC для работы при 150 °C без внешней DRAM.
Солнечные панели multi-junction на SSO орбите для непрерывного энергоснабжения.
Лазерная связь через relay LEO для стабильного подключения к наземной сети.
Оптимизация массы, мощности и теплового баланса с учётом вывода на орбиту тяжёлого оборудования.






![🗓 30.07.1970 — System/370 [вехи_истории]](https://cs17.pikabu.ru/s/2025/07/27/23/uehvlgsa.jpg)



