我们知道在外太空是不能和地球上一样进行散热的,没法用风扇吹着散热,目前常见的就是热辐射的方式散热。
那么随着轨道数据中心从概念走向现实,可扩展的发电和高效的热管理正在成为关键的使能技术。
今天我们看下国外发布的一份新白皮书探讨了发电和配电以及散热将如何从根本上塑造大规模轨道计算基础设施的未来。
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内容
该白皮书借鉴了在可展开结构、高功率太阳能电池阵列和热管理系统方面数十年的航天飞行经验获取文章可去同名公号留言。,重点介绍了现有的经过飞行验证的技术如何支持实用且可扩展的轨道计算架构。
将轨道数据中心视为集成系统,其中发电、配电、计算性能和热管理必须从一开始就协同设计。还探讨了随着轨道计算平台规模的扩大,系统级约束如何成为关键的架构驱动因素。获取文章可去同名公号留言。该白皮书并未将这些挑战视为障碍,而是展示了如何利用模块化架构和可部署的热系统,结合目前正在开发或飞行中的技术,实现可扩展的轨道计算。
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此外,还展示了一个具有代表性的近期轨道计算节点概念,该概念围绕公司经过飞行验证的 ROSA 架构和可展开式散热器技术构建,获取文章可去同名公号留言。说明了当前一代空间系统如何在轨道上支持数据中心级的计算能力。
NVIDIA Space-1 Vera Rubin模块、AMD Virtex和Versal、⾕歌Trillium、SpaceX D3等近期推出的天基计算有效载荷,获取文章可去同名公号留言。凸显了从概念 讨论转向实际系统设计的紧迫性。随着计算能⼒的提升,电⼒供应和散热成为系统架构的主要驱动因素,由此产⽣的限制因素在当前的 讨论中尚未得到充分重视。
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许多公开的概念中存在两个普遍的假设:太空中的电⼒⼏乎⽆限,以及太阳能电池阵列可以简单地扩展以满⾜需求。获取文章可去同名公号留言。虽然轨道上的太阳能确实丰富,但这种观点低估了系统层⾯产⽣、分配和利⽤⼤量电⼒的实际情况。同样,热管理也经常被认 为是天基计算⾯临的主要挑战。
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尽管天基计算确实存在诸多挑战,但本⽂将表明这些挑战完全可以克服。克服这些障碍所需的技 术和专业知识已经存在,获取文章可去同名公号留言。并且持续取得进展指⽇可待。本⽩⽪书的⽬的并⾮否定开放数据架构(ODC)的概念或夸⼤其复杂性,⽽是以清 晰的视⻆和以解决⽅案为导向的思路,为相关讨论做出建设性贡献。
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