{"id":20130,"date":"2026-10-02T11:01:19","date_gmt":"2026-10-02T14:01:19","guid":{"rendered":"http:\/\/laf5.publisher.highstack.com.ar\/?p=20130"},"modified":"2026-10-02T11:01:19","modified_gmt":"2026-10-02T14:01:19","slug":"google-acaba-de-mandar-cuatro-chips-de-ia-al-espacio-es-el-primer-paso-de-un-plan-mucho-mas-extrano-sacar-centros-de-datos-de-la-tierra","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laf5.publisher.highstack.com.ar\/?p=20130","title":{"rendered":"Google acaba de mandar cuatro chips de IA al espacio. Es el primer paso de un plan mucho m\u00e1s extra\u00f1o: sacar centros de datos de la Tierra"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Google ya tiene cuatro de sus chips de inteligencia artificial orbitando la Tierra. El 1 de octubre, un Falcon 9 de SpaceX despeg\u00f3 desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California, con 130 cargas \u00fatiles. Una de ellas era Project Suncatcher M1: el primer prototipo orbital de un proyecto con el que Google quiere responder una pregunta que hace apenas unos a\u00f1os habr\u00eda sonado absurda: \u00bfpodemos sacar parte de la infraestructura de IA fuera del planeta?<\/p>\n<p>El sat\u00e9lite, construido junto a Planet, ya estableci\u00f3 contacto con tierra y est\u00e1 funcionando seg\u00fan lo previsto. Dentro lleva cuatro TPU Trillium, los aceleradores dise\u00f1ados por Google para ejecutar cargas de aprendizaje autom\u00e1tico. Pero conviene poner el experimento en perspectiva: esto todav\u00eda no es un centro de datos espacial. Es, esencialmente, una prueba para descubrir qu\u00e9 se rompe primero.<\/p>\n<h2>El problema no es llevar la IA al espacio. Es conseguir que sobreviva all\u00ed<\/h2>\n<figure id=\"attachment_2000261866\" aria-describedby=\"caption-attachment-2000261866\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2000261866\" src=\"https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/10\/Diseno-sin-titulo-33-1.jpg\" alt=\"Google acaba de mandar cuatro chips de IA al espacio. 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Durante el ascenso, el veh\u00edculo puede experimentar aceleraciones sostenidas de hasta 10 g, mientras que componentes individuales pueden soportar impactos equivalentes a 50 o incluso 100 veces la gravedad terrestre.<\/p>\n<p>Despu\u00e9s est\u00e1 la radiaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Fuera de la protecci\u00f3n atmosf\u00e9rica, part\u00edculas procedentes del Sol y rayos c\u00f3smicos pueden alterar los circuitos electr\u00f3nicos provocando errores como los llamados bit flips. Google lleg\u00f3 a bombardear sus TPU con protones en el Crocker Nuclear Laboratory de la Universidad de California en Davis. Seg\u00fan la compa\u00f1\u00eda, las pruebas terrestres sugieren que los chips podr\u00edan soportar una dosis total superior a la esperada durante cinco a\u00f1os en \u00f3rbita.\u00a0Pero hay cosas que una c\u00e1mara de laboratorio no puede reproducir completamente. De ah\u00ed este sat\u00e9lite.<\/p>\n<p>Durante las pr\u00f3ximas semanas, Google medir\u00e1 c\u00f3mo responden realmente los procesadores a la radiaci\u00f3n, las temperaturas extremas y el entorno orbital.<\/p>\n<h2>El espacio tiene much\u00edsima energ\u00eda solar. Tambi\u00e9n un problema enorme para deshacerse del calor<\/h2>\n<figure id=\"attachment_2000261864\" aria-describedby=\"caption-attachment-2000261864\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2000261864\" src=\"https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/10\/Diseno-sin-titulo-31-1.jpg\" alt=\"Google acaba de mandar cuatro chips de IA al espacio. 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Seg\u00fan Google, un sat\u00e9lite situado en una \u00f3rbita adecuada puede acceder a luz solar casi continua y obtener hasta ocho veces m\u00e1s energ\u00eda solar que una instalaci\u00f3n equivalente en la superficie terrestre. Pero existe una paradoja: aunque solemos imaginar el espacio como un lugar helado, refrigerar all\u00ed un ordenador es complicado.<\/p>\n<p>No hay aire.<\/p>\n<p>Eso significa que no puede utilizarse convecci\u00f3n como en muchos sistemas terrestres. El calor generado por los procesadores debe trasladarse mediante tubos t\u00e9rmicos y finalmente expulsarse al espacio a trav\u00e9s de radiadores. Google reconoce que resolver esa refrigeraci\u00f3n es uno de los principales obst\u00e1culos para convertir la idea en infraestructura real.<\/p>\n<p>El prototipo actual deja bastante claro lo lejos que estamos todav\u00eda. Sus cuatro TPU ejecutar\u00e1n una versi\u00f3n del modelo Gemma durante periodos de unos 15 minutos antes de necesitar tiempo para controlar su temperatura. No hay miles de chips entrenando un gigantesco Gemini en \u00f3rbita.<\/p>\n<h2>Y el siguiente problema ser\u00e1 conseguir que los sat\u00e9lites \u201chablen\u201d entre ellos<\/h2>\n<p>La visi\u00f3n final tampoco consiste en fabricar un enorme edificio flotando sobre la Tierra. Google imagina enjambres de sat\u00e9lites, cada uno equipado eventualmente con decenas de TPU, trabajando juntos y comunic\u00e1ndose mediante enlaces l\u00e1ser de alta velocidad. Para que funcione, dos veh\u00edculos movi\u00e9ndose a kil\u00f3metros por segundo deber\u00e1n apuntarse con una precisi\u00f3n comparable, seg\u00fan la compa\u00f1\u00eda, a acertar sobre una moneda desde varios kil\u00f3metros de distancia.<\/p>\n<p>Ese ser\u00e1 el siguiente gran experimento. Google y Planet planean colocar dos nuevos sat\u00e9lites en \u00f3rbita en 2027 para comprobar si pueden mantener ese tipo de comunicaci\u00f3n entre ellos.<\/p>\n<p>Project Suncatcher todav\u00eda est\u00e1 much\u00edsimo m\u00e1s cerca de un laboratorio volante que de un centro de datos. Pero cuatro chips ya est\u00e1n all\u00ed arriba. Y por primera vez, Google puede dejar de preguntarse c\u00f3mo funcionar\u00eda la IA en el espacio y empezar a comprobarlo.<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Google ya tiene cuatro de sus chips de inteligencia artificial orbitando la Tierra. El 1 de octubre, un Falcon 9 de SpaceX despeg\u00f3 desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California, con 130 cargas \u00fatiles. 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