Срок годности этой статьи
Эта область меняется быстрее, чем о ней успевают писать. За последний год компании подали заявки на спутниковые группировки, которые в сотню раз больше всего, что сейчас летает. Первый орбитальный полёт Starship, от которого зависят почти все расчёты в этой статье, назначен на 28 сентября 2026 года. Всё, что написано ниже, проверено по первоисточникам на 23 сентября 2026 года. Цитаты из англоязычных документов даны в нашем переводе, ссылки на оригиналы собраны в конце. Когда картина изменится, мы обновим текст.
Стена, в которую упёрся ИИ
Каждый запрос к нейросети где-то превращается в работу тысяч процессоров. Им нужно электричество, чтобы считать, и ещё электричество и вода, чтобы не перегреться. В апреле 2025 года Международное энергетическое агентство выпустило доклад «Energy and AI». По его оценке, в 2024 году дата-центры мира потребили около 415 тераватт-часов, а к 2030 году потребят около 945, больше чем вдвое. Авторы доклада сравнивают: это чуть больше, чем сегодня расходует вся Япония. Потребление дата-центров растёт примерно на 15% в год, вчетверо быстрее, чем у всех остальных отраслей. Больше всего прибавят США, 240 тераватт-часов, и Китай, 175.
Американские оценки ещё резче. Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли по заказу Министерства энергетики США посчитала, что в 2023 году дата-центры забирали 4,4% всего электричества страны, а к 2028 году будут забирать от 6,7 до 12%. Аналитики Goldman Sachs ждут, что спрос американских дата-центров вырастет с 31 гигаватта в 2025 году до 66 в 2027-м. К тому времени на них придётся 8,5% всего энергопотребления США.
Для масштаба: крупный атомный энергоблок даёт около гигаватта. Этой мерой в апреле 2025 года пользовался на слушаниях в Конгрессе бывший глава Google Эрик Шмидт. Он напомнил, что средняя американская АЭС вырабатывает примерно гигаватт, а некоторые компании уже проектируют дата-центры на десять. По его словам, в ближайшие годы дата-центрам понадобится дополнительно 29 гигаватт, а к 2030 году ещё 67.
Дальний прогноз даёт BloombergNEF: к 2050 году дата-центры будут потреблять около 3 700 тераватт-часов, 8,7% мирового электричества. Сети, подстанции и генерацию не успевают строить такими темпами, а участков с водой и подключением к энергосистеме становится всё меньше. Отсюда идея, которая недавно звучала как фантастика: вынести вычисления туда, где нет ночи, облаков и соседей.
Почему наверху дешевле. По крайней мере на бумаге
Главный аргумент один, и это Солнце. «На правильной орбите солнечная панель может быть до восьми раз продуктивнее, чем на Земле, и вырабатывать энергию почти непрерывно», — пишут исследователи Google в описании проекта Suncatcher. На солнечно-синхронной орбите вдоль линии терминатора спутник почти не заходит в тень Земли, а атмосферы и погоды над ним нет.
Стартап Starcloud считает в своей белой книге 2024 года, что одна и та же панель в космосе даёт больше чем в пять раз больше энергии, чем на Земле. Если разложить стоимость запуска и солнечных элементов на десять лет, выходит около 0,2 цента за киловатт-час. Для сравнения авторы приводят средние оптовые цены: 4,5 цента в США, 6 в Великобритании, 17 в Японии.
Там же есть расчёт для одного вычислительного кластера мощностью 40 мегаватт за десять лет работы. На Земле электричество обойдётся в 140 млн долларов, охлаждение ещё в 7 млн, и уйдёт 1,7 млн тонн воды. В космосе солнечная батарея стоит 2 млн, запуск 5 млн, вода не нужна. Правда, в расчёт заложена цена запуска в 30 долларов за килограмм. Почему это важно, станет ясно ниже.
Руководители крупнейших компаний говорят о том же и расходятся только в сроках. Генеральный директор Starcloud Филип Джонстон в интервью блогу NVIDIA: «Через десять лет почти все новые дата-центры будут строиться в космосе». Глава Google Сундар Пичаи называет это одним из «лунных проектов» компании: «Как однажды разместить дата-центры в космосе, чтобы лучше использовать энергию Солнца? Её в сто триллионов раз больше, чем мы сегодня производим на всей Земле». По его словам, лет через десять это станет «более обычным способом строить дата-центры».
Джефф Безос на Italian Tech Week в Турине в октябре 2025 года говорил так: «Гигантские кластеры для обучения лучше строить в космосе. Там солнечная энергия круглые сутки, нет облаков, нет дождя, нет погоды». По его оценке, космические дата-центры обойдут земные по стоимости в ближайшие пару десятилетий. Илон Маск называет срок куда короче: самым дешёвым местом для вычислений ИИ космос станет через два-три года. В мае 2026 года Безос назвал такие сроки «немного амбициозными».
Шекспир на орбите
Первым от слов к железу перешёл Starcloud, стартап из Редмонда, который поддерживает NVIDIA. 2 ноября 2025 года ракета SpaceX вывела на орбиту спутник Starcloud-1 массой 60 килограммов. На борту стоял NVIDIA H100, первый процессор такого класса в космосе. Серверные чипы не рассчитаны на радиацию и на охлаждение в вакууме, поэтому компании пришлось отдельно решать тепловой режим и защиту от излучения.
В декабре Starcloud сообщила, что обучила на орбите небольшую языковую модель NanoGPT Андрея Карпати на полном собрании сочинений Шекспира. Модель заговорила шекспировским английским. На том же спутнике запустили открытую модель Gemma от Google, и она передала на Землю: «Приветствую, земляне! Или, как я предпочитаю о вас думать, удивительное собрание голубого и зелёного». Джонстон тогда сказал: «Всё, что можно делать в земном дата-центре, по моим ожиданиям, можно будет делать и в космосе».
Starcloud-1 — это один спутник-прототип, а не дата-центр. В августе 2026 года компания привлекла ещё 250 млн долларов, доведя раунд до 420 млн при оценке в 2,3 млрд. NVIDIA вложила 25 млн. Следующий шаг — два спутника Starcloud-2 с вычислительными модулями по 8 киловатт, их запустят попутными рейсами в 2027 году.
Миллион спутников и другие заявки
30 января 2026 года SpaceX подала в Федеральную комиссию связи США заявку на систему орбитальных дата-центров. В ней до миллиона спутников на высотах от 500 до 2 000 километров, разнесённых по орбитальным оболочкам толщиной до 50 километров. Спутники питаются от Солнца и связываются лазерами друг с другом и с сетью Starlink. Саму систему SpaceX называет «первым шагом к тому, чтобы стать цивилизацией II типа по шкале Кардашёва, то есть такой, которая использует всю мощность Солнца». 2 февраля SpaceX объединилась с xAI, компанией Маска, которая делает модель Grok. Общая оценка составила 1,25 трлн долларов.
Для сравнения: в группировке Starlink сейчас около 10 тысяч спутников. 13 марта 2026 года комиссия приняла к рассмотрению заявку Starcloud на 88 тысяч спутников-вычислителей. В документе сказано: «Избегая ограничений наземного строительства, космические дата-центры станут самым экономичным и масштабируемым способом получать вычислительные мощности уже в этом десятилетии». В том же марте Blue Origin Безоса подала заявку на проект Sunrise: до 51 600 спутников на солнечно-синхронных орбитах от 500 до 1 800 километров. По словам компании, солнечные спутники «принципиально снижают предельную стоимость вычислительных мощностей по сравнению с наземными».
Google действует осторожнее. В ноябре 2025 года компания опубликовала исследование Suncatcher: кластеры из 81 спутника с тензорными процессорами Google в радиусе километра, связанные оптическими линиями. Два результата уже получены на Земле. Процессор Trillium облучили протонным пучком, и сбои в памяти появились только после дозы в 2 крад, почти втрое больше той, что спутник под защитой наберёт за пять лет. Стендовая лазерная линия передала 1,6 терабита в секунду на одной паре приёмопередатчиков. Два прототипа Google собирается вывести на орбиту вместе с компанией Planet к началу 2027 года.
Есть проекты поменьше. Axiom Space объявила об узлах орбитального дата-центра: они встраиваются в оптическую ретрансляционную сеть Kepler Communications и связаны с ней линиями на 2,5 гигабита в секунду. Глава Axiom Кам Гаффарян: «У нас есть соглашения с пользователями по всему миру о развёртывании первых космических облачных сервисов, а не просто демонстраций возможностей». 11 января 2026 года Kepler вывела на орбиту десять оптических спутников с бортовыми вычислителями. Эрик Шмидт в 2025 году возглавил ракетную компанию Relativity Space, и в отрасли это прямо связывают с его планами вывести вычисления на орбиту.
Европа изучала идею раньше всех. В 2024 году консорциум во главе с Thales Alenia Space по заказу Еврокомиссии завершил исследование ASCEND. Вывод оказался с условием: космические дата-центры экологически оправданы, только если появится ракета, которая за весь жизненный цикл выбрасывает в десять раз меньше парниковых газов. Цель проекта — один гигаватт на орбите до 2050 года. Технический директор Thales Alenia Space Кристоф Валорж: «Результаты ASCEND подтверждают, что размещение дата-центров в космосе может преобразить европейский цифровой ландшафт и дать более экологичное и суверенное решение для хранения и обработки данных».
Китай считает уже сейчас
Пока американские компании соревнуются в заявках, Китай идёт другим путём. 14 мая 2025 года ракета «Чанчжэн-2D» вывела с космодрома Цзюцюань 12 спутников. Это первая группа «Трёхтельной вычислительной группировки» (Three-Body Computing Constellation) лаборатории Чжэцзян и компании ADA Space. Всего планируется 2 800 спутников и, по данным правительства КНР, общая мощность в 1 000 петаопераций в секунду.
Задача у группировки приземлённая: обрабатывать данные прямо на орбите и не гонять на Землю сырые снимки. Такие вычисления называют граничными. В феврале 2026 года подвели итоги испытаний. На спутниках работают десять моделей ИИ, в том числе две по восемь миллиардов параметров: для дистанционного зондирования Земли и для астрономии. Первая провела перепись инфраструктуры на 189 квадратных километрах на северо-западе Китая и нашла стадионы и мосты под толстым слоем снега. Вторая классифицировала гамма-всплески с точностью 99%. Ли Чао из лаборатории Чжэцзян объясняет смысл так: «С вычислительной группировкой часть данных можно обработать в космосе и передать прямо пользователям».
Дата-центром в космосе это назвать нельзя, но шаг к нему сделан, и в Китае он идёт по государственной программе. У орбитальных вычислений есть и военная сторона: до инфраструктуры на орбите труднее добраться физически. Поэтому вопрос о том, кто построит её первым, выходит далеко за пределы экономики.
Лазер вместо подводного кабеля
Мало посчитать на орбите, результат надо передать. На Земле эту работу делают кабели: по данным Международного союза электросвязи, подводные кабели несут около 99% мирового интернет-трафика, и систем таких больше пятисот. В космосе кабеля нет, и остаётся связь по радио или лучом.
Сингапурский стартап Transcelestial делает лазерные терминалы и строит на них большие планы. Глава компании Рохит Джха описывает цель как лазерное кольцо над экватором из 40 «спутников с возможностями дата-центра», которые дополнят или заменят часть подводных кабелей. По данным IEEE Spectrum, тестовый спутник компании уже передаёт на Землю 1 гигабит в секунду, следующие рассчитаны на 10, а в перспективе на 100 гигабит в секунду на спутник. Продавать связь компания собирается местным операторам, а не абонентам, как Starlink.
Между спутниками лазеру мешать нечему: в вакууме нет ни облаков, ни дождя. Трудности начинаются на участке до Земли. Технический директор немецкой Mynaric, одного из крупных производителей таких терминалов, предупреждает в той же статье IEEE Spectrum: «Облака, турбулентность и изменчивость погоды могут влиять на качество оптической линии». Значит, наземных станций понадобится много, и в разных местах.
Панели, которые сворачиваются в рулон
Starcloud в белой книге рисует орбитальный дата-центр на 5 гигаватт с солнечными батареями и радиаторами площадью 4 на 4 километра. Таких конструкций в космосе ещё никто не собирал. Их придётся запускать сложенными и разворачивать на месте.
Над этим работают в Наньянском технологическом университете в Сингапуре. В феврале 2026 года университет объявил три космических проекта по национальной программе доступа в космос. Первый — наноспутник формата 3U, который испытает перовскитные солнечные элементы, разработанные вместе со стартапом Singfilm. Они легче кремниевых, а гибкие варианты проверят для изогнутых и сворачиваемых панелей. На том же спутнике будет бортовой ИИ: снимки разбирают небольшие модели прямо на орбите, чтобы не передавать на Землю лишние данные. Второй проект — спутник формата 16U с ионным двигателем MUSIC компании Aliena, выросшей из университета. Его запуск намечен на 2028 год. Маленькие двигатели понадобятся всем: чем теснее на орбите, тем чаще спутникам придётся уходить от столкновений.
Главная проблема — тепло
На Земле процессоры охлаждают воздухом и водой. В вакууме нет ни того, ни другого, и тепло можно только излучить. Эндрю Кавальер разобрал это в статье для IEEE Spectrum в июне 2026 года. Мощность, которую отдаёт радиатор, пропорциональна его площади и четвёртой степени температуры. Температуру сильно поднять нельзя, чипы не выдержат, поэтому наращивать приходится площадь.
По его оценке, радиатор сбрасывает около 450 ватт с квадратного метра. Одному H100 нужно от 1 до 1,4 квадратного метра радиатора, в зависимости от рабочей температуры. Стойке из 32 таких процессоров мощностью 40 киловатт — 80 квадратных метров. Дата-центру на 100 мегаватт — не меньше 2 500 таких радиаторов, это 20 гектаров. К тому же покрытие радиаторов стареет от ультрафиолета и атомарного кислорода, и за пять лет на низкой орбите нужная площадь вырастает примерно на 40%.
MIT Technology Review в апреле 2026 года тоже ставит отвод тепла на первое место среди четырёх условий, без которых космических дата-центров не будет. Оборудование на солнечно-синхронной орбите разогревается выше 80 °C. «Отвод тепла и охлаждение в космосе — вообще огромная проблема», — говорит Лилли Айхингер, глава австрийского стартапа Satellives. Бывший технический директор Thales Alenia Space Ив Дюран считает, что нужная технология уже есть: трубки с хладагентом переносят тепло к внешним радиаторам.
Второе условие из того же списка — радиация. От неё в чипах переворачиваются биты, падает производительность, а со временем появляются необратимые повреждения. Кен Май из Университета Карнеги — Меллона: «Мало поднять в космос дата-центр под нынешние задачи. Нужны резервирование, запасные части и возможность перестраивать систему». В NVIDIA рассчитывают на другое. Чэнь Су, руководитель маркетинга граничного ИИ компании: «Системы NVIDIA — это обычная коммерческая техника, а устойчивость к радиации достигается на уровне всей системы». Испытания Google с процессором Trillium показывают, что это возможно, но пока только на стенде.
Сколько стоит килограмм
Все расчёты в итоге упираются в цену доставки. Сегодня запуск Falcon 9 стоит около 74 млн долларов, это порядка трёх тысяч долларов за килограмм при полной загрузке. Попутный запуск для небольших спутников — 350 тысяч долларов за первые 50 килограммов и по 7 тысяч за каждый следующий.
Google в исследовании Suncatcher приходит к выводу, что космические дата-центры сравняются с земными по стоимости киловатта в год, если запуск подешевеет примерно до 200 долларов за килограмм, и ждёт этого к середине 2030-х. Starcloud в белой книге закладывает 30 долларов за килограмм, рассчитывая на Starship. Маск годами называет целью для Starship 10 долларов за килограмм.
Но Starship пока ни разу не был на орбите. Позади 13 суборбитальных испытаний, первый орбитальный полёт с 26 спутниками Starlink третьего поколения назначен на 28 сентября. А ракет не хватает уже сейчас. Филип Джонстон в августе 2026 года признал: «Одна из самых больших статей расходов теперь — бронирование мест на запуск… запуски сейчас сильно ограничены». Программу Falcon 9, по данным TechCrunch, планируют завершить в 2028 году, а конкуренты, New Glenn и Vulcan, пока летают нерегулярно.
Теснота на орбите
Заявки на орбитальные дата-центры вместе дают больше миллиона ста тысяч спутников, примерно в сто раз больше, чем в Starlink. Европейское космическое агентство в ежегодном докладе о космической среде, выпущенном 8 сентября 2026 года, пишет: «Экспоненциальный рост числа новых аппаратов продолжился в 2025 году… снова достигнув самой высокой интенсивности запусков за всю историю». Вместе с растущим трафиком и тем, что обломки на низких орбитах остаются надолго, это, по оценке агентства, «создаёт значительный риск сближений».
Грег Виалль, основатель стартапа Lunexus Space, который занимается переработкой на орбите, говорит в материале MIT Technology Review жёстче: «Миллион спутников вокруг Земли возможен только при монополии». Каждый новый аппарат повышает шанс столкновения, а обломки одного столкновения бьют по соседним спутникам.
Где мы на самом деле
Если отделить заявки от того, что уже летает, картина такая. Вычисления на орбите существуют, но пока помогают другим спутникам. Китайские модели разбирают снимки прямо в космосе, Axiom и Kepler строят вычислительные узлы для соседних аппаратов, сингапурские наноспутники испытывают бортовой ИИ. Один H100 на Starcloud-1 доказал, что серверный процессор может работать в космосе. От одного спутника до дата-центра путь ещё очень длинный.
Чтобы на орбите появились настоящие вычислительные кластеры, должны сойтись три вещи. Запуск должен подешеветь в десятки раз по сравнению с нынешним. Нужны радиаторы площадью в двадцать гектаров на каждые сто мегаватт. И нужны правила движения, которые выдержат миллион новых аппаратов. Ни одна из трёх задач пока не решена.
Сроки называют очень разные. Маск говорит о двух-трёх годах, Пичаи о десятилетии, Безос о паре десятилетий, европейский консорциум ASCEND ставит цель в один гигаватт к 2050 году. Деньги, заявки и первые спутники уже есть. Дальше начинается инженерная гонка с политическим измерением: кто первым построит такую инфраструктуру, тот и будет решать, где и на чьих условиях считает искусственный интеллект.
Сведения приведены по открытым источникам по состоянию на 23 сентября 2026 года. Цитаты из англоязычных источников даны в переводе автора. Прогнозы компаний и исследователей приведены как их оценки и не являются утверждениями автора. Упомянутые наименования принадлежат их правообладателям и приводятся в информационных целях.
Источники
- International Energy Agency. Energy and AI. World Energy Outlook Special Report, April 2025.
- Shehabi A. et al. 2024 United States Data Center Energy Usage Report. Lawrence Berkeley National Laboratory, December 2024.
- Goldman Sachs Research. US Data Center Power Demand Projected to Double by 2027, 2026.
- TechSpot. Former Google CEO Eric Schmidt wants to put data centers in space, May 2025.
- edie. BNEF: AI and data centre energy demand to double by 2050 (BloombergNEF, New Energy Outlook), 2025.
- Beals T., Agüera y Arcas B. et al. Exploring a space-based, scalable AI infrastructure system design. Google Research, November 2025.
- Google. Towards a future space-based, highly scalable AI infrastructure system design. Preprint, 2025.
- Feilden E., Oltean A., Johnston P. Why we should train AI in space. Lumen Orbit (Starcloud), White Paper v1.03, September 2024.
- NVIDIA. How Starcloud Is Bringing Data Centers to Outer Space, October 2025.
- Fortune. Google CEO Sundar Pichai on Project Suncatcher, December 2025.
- Techzine. Bezos predicts data centers in space within 20 years (Italian Tech Week), October 2025.
- DCD. Elon Musk's SpaceX to merge with xAI at $1.25tn valuation, as it eyes space data center buildout, February 2026.
- CNBC. Bezos says 2-3 year timeline for space data centers is a 'little ambitious', May 2026.
- DCD. Starcloud-1 satellite reaches space, with Nvidia H100 GPU now operating in orbit, November 2025.
- CNBC. 'Greetings, earthlings': Nvidia-backed Starcloud trains first AI model in space, December 2025.
- TechCrunch. Starcloud raises $250 million for orbital data centers as launch options dry up, August 2026.
- Federal Communications Commission. Public Notice DA 26-113: Space Exploration Holdings (SpaceX), Orbital Data Center System, SAT-LOA-20260108-00016, February 2026.
- SpaceNews. Starcloud files plans for 88,000-satellite constellation, March 2026.
- DCD. Project Sunrise: Bezos-backed Blue Origin files for approval to put 51,600 data centers in space, March 2026.
- Axiom Space. Axiom Space to Launch Orbital Data Center Nodes, April 2025.
- Kepler Communications. Wikipedia.
- Thales Alenia Space. Results of ASCEND feasibility study on space data centers, June 2024.
- Jones A. China launches first of 2,800 satellites for AI space computing constellation. SpaceNews, May 2025.
- The State Council of the PRC. China launches space computing satellite constellation, May 2025.
- CGTN. China demonstrates AI computing power in outer space, February 2026.
- International Telecommunication Union. Submarine cable resilience.
- Light Reading. Laser startup Transcelestial preps for LEOsat race.
- IEEE Spectrum. Laser Satellite Communication Promises Fiber Speeds.
- Nanyang Technological University. Three new space projects to test and validate new technologies, February 2026.
- Cavalier A. Why Thermodynamics Rules Future Orbital Data Centers. IEEE Spectrum, June 2026.
- Pultarova T. Four things we'd need to put data centers in space. MIT Technology Review, April 2026.
- Falcon 9. Wikipedia.
- SpaceX. Rideshare.
- Benzinga. Elon Musk's Starship launch to cost just $10 per kg, September 2022.
- TechCrunch. SpaceX will try to put Starship in orbit for the first time on September 28, September 2026.
- ESA Space Debris Office. ESA's Annual Space Environment Report, Issue 10.1, 8 September 2026.