Чем больше ИИ требует вычислительных мощностей, тем сильнее упирается в физические ограничения Земли — электричество, вода, земля, разрешения. NVIDIA, SpaceX, Starcloud и Google видят выход за пределами планеты: перенести AI-инференс на орбиту, где солнечная энергия доступна 24/7, а охлаждение ничего не стоит. Космос, который всегда считался дорогим и сложным, может оказаться прагматичным решением для земной проблемы — и за этим уже стоят миллиарды долларов и конкретные запуски.
NVIDIA выпустила Space-1 Vera Rubin — первый чип, спроектированный специально для космических вычислений, с производительностью до 25× выше H100
Starcloud (Y Combinator) стал единорогом за 17 месяцев, привлёк $200 млн и уже запустил H100 на орбиту
Google, Anthropic и SpaceX ведут переговоры о строительстве AI-дата-центров в космосе — первые прототипы запланированы на 2027 год
Чип для вакуума: как NVIDIA адаптирует GPU для орбиты
В марте 2026 года на GTC Jensen Huang анонсировал Space-1 Vera Rubin Module — вычислительный модуль, который компания разрабатывала для работы в условиях открытого космоса. Ключевое отличие от наземных аналогов — не столько производительность, сколько система охлаждения. «В космосе нет конвекции и теплопроводности, — сказал Huang на презентации. — Только излучение. Мы учимся охлаждать эти системы по-новому».
Space-1 построен на архитектуре Vera Rubin — семичиповая платформа включает CPU Vera (88 ядер Olympus), GPU Rubin с HBM4-памятью, NVLink 6 Switch (3,6 ТБ/с), ConnectX-9 SuperNIC и BlueField-4 DPU. Для космоса ключевые параметры — устойчивость к радиации, энергоэффективность и возможность работать без физического обслуживания годы подряд. По заявлению NVIDIA, модуль обеспечивает до 25× большую производительность AI-инференса по сравнению с H100 при тех же ограничениях по массе и энергопотреблению.
Space-1 для орбитальных вычислений
Первый модуль для дата-центров на орбите, анонсирован в марте 2026. Партнёры: Starcloud, Aetherflux, Axiom Space, Kepler, Planet, Sophia Space. Серийное производство ожидается в 2027 году. · NVIDIA GTC, 2026
Кто уже строит орбитальные дата-центры
Starcloud (бывший Lumen Orbit) — самый быстрый единорог Y Combinator: 17 месяцев от demo day до оценки $1,1 млрд. Компания привлекла $200 млн, запустила спутник с NVIDIA H100 на борту в ноябре 2025 года и уже обучила первую модель в космосе (nano-GPT Андрея Карпаты). Как мы писали в мае, Cowboy Space привлёк $275 млн на сопоставимую задачу — орбитальные дата-центры для AI-нагрузок. Следующий шаг — стартап-2 c полным GPU-кластером, постоянным хранилищем и оптической линией связи, запуск в 2027 году.
Orbital Inc. — стартап из Лос-Анджелеса, получивший инвестиции от a16z Speedrun. Компания проектирует спутники с кластерами NVIDIA-серверов, работающие на солнечной энергии с пассивным радиационным охлаждением. Первый тестовый запуск Orbital-1 запланирован на апрель 2027 года на Falcon 9. CEO Euwyn Poon: «Экономика дата-центров определяется электричеством и охлаждением. И то и другое становится сложнее на Земле. На орбите солнечная энергия непрерывна, а охлаждение принципиально иное».
стартап-2 — полный GPU-кластер на орбите, 2027
Orbital-1 — демонстрация GPU-инференса в космосе, апрель 2027
Проект Suncatcher (Google + Planet) — TPU на орбите, 2027
SpaceX — заявка на миллион спутников-дата-центров в FCC
Sophia Space — модульная платформа TILE с пассивным охлаждением
Миллион спутников: самый амбициозный план SpaceX
В январе 2026 года компания подала заявку в FCC на развёртывание группировки из миллиона спутников-дата-центров на высотах 500–2000 км. Каждый спутник должен обеспечивать до 100 кВт вычислительной мощности. Солнечно-синхронные орбиты дают доступ к солнечному излучению 99% времени — это теоретически позволяет получать электроэнергию по $0,002/кВт·ч, что в 22 раза дешевле оптовых цен в США.
Критический момент: объединённая со Starlink оптическими линками (1 Тбит/с), эта сеть способна стать единой вычислительной фабрикой на орбите. Anthropic уже согласилась изучить использование орбитальных дата-центров компания — в мае 2026 компании подписали соглашение: Anthropic получит доступ к наземному дата-центру Colossus 1 (300+ МВт) и выразила заинтересованность в «гигаваттах орбитальных AI-мощностей».
Google также ведёт переговоры со компания — проект Suncatcher предполагает запуск прототипов с TPU компания на борту спутников Planet. Первый тестовый запуск двух спутников — начало 2027 года.
Экономика: дешевле или дороже?
Ключевой вопрос — окупаемость. Запуск остаётся дорогим: вывод 1 кг на LEO стоит $1 500–2 700 (Falcon 9). Starship обещает снизить стоимость до $200/кг и ниже, но его сертификация для коммерческих запусков ещё не завершена. При этом наземные дата-центры сталкиваются с растущими ограничениями: в северной Вирджинии каждый пятый киловатт-час уходит на дата-центры, энергокомпании вводят моратории на подключение, а водопотребление становится социальной проблемой.
стартап утверждает, что orbital data center (орбитальный дата-центр) позволяет снизить энергозатраты в 10 раз по сравнению с наземным — за счёт круглосуточной солнечной генерации и радиационного охлаждения. MarketIntelo оценивает рынок в $105,4 млрд к 2034 году при CAGR 67,4% — но это при условии, что Starship действительно выйдет на заявленные параметры стоимости запуска.
Запуск Orbital-1 (апрель 2027) — первая коммерческая демонстрация GPU-инференса на орбите
стартап-2 — полноценный кластер с постоянным хранилищем
Сертификация Starship для коммерческих запусков —решающий фактор экономики
Регуляторные решения FCC по заявке компания на миллион спутников
Первые контракты на «орбитальный compute-as-a-service» от AWS или Azure
Глобальная гонка: Китай и Европа не отстают
Китай запустил первые 12 спутников «Трёхтельной вычислительной группировки» в мае 2025 года. Они уже продемонстрировали распределённые вычисления с межспутниковой лазерной связью на 100 Гбит/с и размещение AI-моделей на 8 млрд параметров прямо на орбите. Компания STAR.VISION развернула блоки STRING AI для обработки данных дистанционного зондирования — это прямая конкуренция проектам стартап и Orbital.
Европейский подход прагматичнее: Edge Aerospace получила контракт ESA на архитектуру орбитальных дата-центров, завершила первую демонстрационную миссию и открывает офис в США. NTT (Япония) через совместное предприятие Space Compass разрабатывает дата-центры на геостационарной орбите, где выше доступная мощность, но больше задержка.
Инженерные вызовы
Оптимисты говорят о солнечной энергии и космическом холоде. Скептики напоминают о радиации, тепловыделении в вакууме и невозможности ремонта. Статья IEEE Spectrum (май 2026) прямо называет сроки Orbital «амбициозными» — физик Andrew Côté прогнозирует, что орбитальные дата-центры не будут работать как минимум 10–20 лет. Проблема не только в запуске: радиация повреждает коммерческие чипы, тепловыделение требует принципиально новых решений (не только радиаторов), а межспутниковая связь на 100 Гбит/с пока существует в единичных демонстрациях.
NVIDIA признаёт вызовы: Space-1 пока не доступен, дата выхода на рынок не объявлена. AMD в своём блоге (апрель 2026) называет космос «предельной средой edge computing» — со своими ограничениями, но с теми же подходами, что компания отрабатывала для промышленного edge.
Сценарии: кто выиграет от орбитальных вычислений
Если орбитальные дата-центры станут экономически viable (жизнеспособными), цепочка создания стоимости изменится. Производители чипов (NVIDIA, AMD) получат новый рынок с высокими барьерами входа. Операторы запуска (компания, Blue Origin) — постоянный спрос на тонны грузов. Разработчики ИИ — доступ к вычислительным мощностям без привязки к энергосетям. Но если Starship не оправдает ожиданий по стоимости, весь сценарий останется нишевым — для военных и правительственных заказов, где цена не имеет значения.
Инженерные школы и космическая инфраструктура emerging markets могли бы сыграть роль в этом новом рынке — но пока ни один игрок за пределами США, ЕС и Китая не заявил о планах в сегменте орбитальных вычислений. Это зона, где отставание может стать необратимым в течение 3–5 лет.