es.wedoany.com Noticia: La proliferación de aplicaciones de inteligencia artificial ha provocado un crecimiento vertiginoso de la demanda de centros de datos, pero también ha generado enormes desafíos en cuanto a escasez de electricidad y recursos hídricos. En este contexto, los centros de datos espaciales se han convertido en una alternativa de gran interés, y para lograr una transmisión de datos de alta velocidad entre el espacio y la Tierra, los satélites de alto rendimiento (HTS, por sus siglas en inglés) se consideran una tecnología clave indispensable.

Los HTS son satélites de comunicaciones de gran capacidad y alto rendimiento, cuya capacidad de transmisión de datos es al menos 10 veces superior a la de los satélites tradicionales. En febrero de este año, SpaceX adquirió la startup de IA xAI e inició formalmente la construcción de centros de datos espaciales, proponiendo un plan para construir un centro de datos espacial con una capacidad de 1 gigavatio (GW) anual para finales de 2027. En junio de este año, lanzó el satélite especializado "AI1" capaz de ejecutar operaciones de IA. Este satélite puede proporcionar hasta 150 kilovatios (kW) de capacidad de cómputo de IA y está equipado con paneles solares para lograr la autosuficiencia energética.
Google también está impulsando proyectos de centros de datos espaciales, cuya estrategia se basa en construir clústeres en el espacio utilizando su propio chip de IA, la unidad de procesamiento tensorial (TPU). El año pasado, Google reveló un proyecto denominado "Project SunCatcher", que planea utilizar pequeños satélites equipados con TPU y paneles solares para ejecutar tareas de entrenamiento e inferencia de IA en el espacio.
Para que estos centros de datos espaciales sean comercialmente viables, es necesario establecer una red de comunicaciones que pueda transmitir los datos procesados a los usuarios terrestres sin demora. Según el Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea (KARI), los HTS utilizan bandas de alta frecuencia y antenas de múltiples haces, lo que permite que la capacidad de procesamiento de datos de un solo satélite sea decenas o incluso cientos de veces superior a la de los satélites tradicionales. La tecnología de formación de haces (Beamforming) permite concentrar las ondas de radio en ubicaciones específicas y ajustar la dirección del haz en tiempo real según los usuarios terrestres. Los HTS pueden utilizar múltiples haces puntuales (Spot Beam) para transmitir señales a áreas específicas, reutilizando la misma frecuencia para mejorar significativamente la eficiencia del uso del espectro.
Entre las empresas representativas en el campo de los HTS se encuentra Viasat, de Estados Unidos, que divide el mundo en tres grandes áreas de servicio. El satélite 3 "ViaSat-3 F3", que cubre la región de Asia-Pacífico, fue lanzado a finales de abril de 2026 por el cohete Falcon Heavy de SpaceX. En Corea del Sur, KT Sat también está avanzando en el desarrollo de HTS y, en septiembre de 2025, firmó un contrato de fabricación de satélites de nueva generación de alta capacidad con la startup estadounidense de fabricación de satélites AscendArc. Fuentes de KT Sat revelaron que el satélite está previsto para ser lanzado en 2028 y, tras su lanzamiento, proporcionará servicios de internet satelital en la región de Asia-Pacífico. Ambas empresas planean adoptar un método de ensamblaje modular para lograr una capacidad de transmisión decenas de veces superior a la de los satélites GEO tradicionales, al tiempo que reducen el costo por Mbps a una vigésima parte del promedio del mercado.
El principal mercado objetivo de KT Sat es el sudeste asiático. Países como Indonesia y Filipinas experimentan un rápido crecimiento en la demanda de datos, pero las islas y el terreno montañoso dificultan la construcción de redes de comunicación terrestres, lo que genera una alta dependencia de las comunicaciones satelitales. La estrategia de KT Sat es expandir los servicios de internet satelital en torno a estos mercados.










