Dos empresas estadounidenses planean constelaciones de 100.000 y 20.000 satélites de computación orbital respectivamente
2026-07-16 14:06
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es.wedoany.com Noticia: La empresa estadounidense Orbital Compute, con sede en Los Ángeles, y Cowboy Space Corporation han presentado planes a gran escala para infraestructura de computación en órbita baja, con el objetivo de trasladar al espacio la inferencia de inteligencia artificial, el procesamiento de datos de teledetección y otras tareas computacionales. Orbital Compute planea desplegar hasta 100.000 satélites modulares de computación, mientras que Cowboy Space planea construir la constelación "Stampede", compuesta por hasta 20.000 nodos de gran tamaño. Ambos proyectos han entrado en la fase de solicitud regulatoria, pero aún no han obtenido la aprobación para su despliegue ni han lanzado centros de datos orbitales operativos.

Orbital Compute adopta un enfoque de nodos pequeños distribuidos. Según el diseño actual, cada satélite pesa aproximadamente 2 toneladas, con paneles solares que, una vez desplegados, alcanzan una envergadura de unos 100 metros, proporcionando una capacidad de computación de aproximadamente 100 kilovatios, equivalente a unos 8 servidores. Si se despliegan los 100.000 satélites, la capacidad teórica total de computación alcanzaría los 10 gigavatios. La empresa planea que proveedores externos de servicios de lanzamiento los coloquen en órbita en lotes, reduciendo los costos de fabricación y despliegue de cada satélite mediante una producción estandarizada a gran escala.

El plan comenzará con cargas útiles de verificación a pequeña escala. El Pathfinder, equipado con una GPU, está programado para lanzarse en 2027 como carga compartida en un cohete Falcon 9 de SpaceX, para verificar el funcionamiento de los equipos de computación en entornos de vacío, radiación y cambios repetidos de temperatura. El primer satélite de computación dedicado, Orbital-1, está previsto para 2028. Orbital Compute también se prepara para construir la instalación de ensamblaje y pruebas de satélites Factory-1 en el área de Los Ángeles, que se encargará del montaje, la integración del sistema y las pruebas en tierra de los satélites posteriores.

Cowboy Space opta por una ruta integrada de cohete y centro de datos orbital. La empresa planea desarrollar su propio cohete lanzador y diseñar la etapa superior del cohete como un nodo de computación que permanezca permanentemente en órbita, en lugar de desecharse tras completar la misión de lanzamiento. Cada nodo integrará equipos de computación de megavatios, sistemas de generación de energía solar y sistemas activos de gestión térmica, reduciendo la duplicación de configuraciones entre la estructura del cohete, la aviónica y la plataforma satelital, y destinando más masa de lanzamiento a GPU, fuentes de alimentación y equipos de disipación de calor.

La constelación "Stampede" se desplegará principalmente en órbitas sincrónicas con el sol de entre 700 y 1000 kilómetros de altitud, con una vida útil de diseño de aproximadamente cinco años por nodo, y el primer lanzamiento está previsto para 2028. Según la capacidad de diseño de aproximadamente 1 megavatio por nodo, la capacidad teórica de computación tras el despliegue completo de los 20.000 satélites se acercaría a los 20 gigavatios. Sin embargo, Cowboy Space aún no ha completado la verificación real del nuevo cohete y los nodos de computación orbital de megavatios, y los parámetros relevantes siguen siendo objetivos de diseño de ingeniería.

Ambos planes intentan utilizar la energía solar orbital para aliviar las limitaciones de electricidad, terreno, conexión a la red y agua de refrigeración que enfrentan los centros de datos terrestres, pero la computación espacial aún debe resolver problemas como la disipación de calor, el daño por radiación, el mantenimiento de equipos, la actualización de GPU y la desorbitación de satélites. En el vacío, el calor generado por los equipos solo puede irradiarse al exterior mediante grandes radiadores; cuanto mayor sea la potencia de computación, mayores serán los requisitos de área de disipación, sistemas de transferencia de calor y peso estructural.

Actualmente, ambas empresas se inclinan más por utilizar la computación orbital para la inferencia de inteligencia artificial y el procesamiento de datos de satélites, en lugar del entrenamiento de grandes modelos que requiere una amplia colaboración de equipos. Los satélites de observación terrestre podrían identificar en órbita incendios, barcos, condiciones meteorológicas u otros objetivos, transmitiendo solo los resultados procesados a la Tierra, reduciendo así el volumen de datos descendentes. Los próximos hitos clave se centrarán en el lanzamiento de la primera carga útil de verificación con GPU, la operación del primer satélite de computación dedicado, la puesta en marcha de las instalaciones de ensamblaje de satélites y la finalización de la primera misión comercial de computación.

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