Технологический прорыв, достигнутый благодаря фундаментальным инновациям, — это, конечно, лучший вид инноваций.
Но это очень сложно, и в краткосрочной перспективе невозможно.
Интеграция различных технологий, которая даёт результат, намного превосходящий исходные технологии, — например, как Li Auto интегрировала холодильник, телевизор и мягкий диван в электромобиль, — это тоже инновация, и она принесла огромный коммерческий успех.
То, что собирался сделать Линь Жань, было гораздо более сложной интеграцией. Даже если существующие технологии уже отработаны и теоретически создание лунного центра обработки данных и перемещение вычислений с Земли на Луну возможно, на пути всё равно стоит бесчисленное множество проблем, которые нужно решить.
Тем более что текущие технологии далеки от зрелости.
«Профессор Линь, я восхищаюсь вашей идеей и тем, что ваша компания уже сделала первые шаги. Проведённое технико-экономическое обоснование выглядит очень основательно. Однако у меня есть несколько вопросов, на которые я хотел бы получить ответы».
С этим вопросом выступил вице-президент Huawei Сюн Цинхуа. ИИ-вычислительные карты ранее были частью его обязанностей, а теперь стали самой важной из них.
Его буквально вынесло на гребень волны.
Он прекрасно понимал, насколько значимым может быть этот проект.
Это не просто краткосрочный обгон на повороте, это исследование полупроводниковых материалов следующего поколения.
Если сверхпроводящие материалы при сверхнизких температурах окажутся жизнеспособными и войдут в коммерческий оборот, появятся и другие материалы. Сначала сверхпроводимость при -173°C, потом при -100°C, потом при -50°C?
Или, возможно, материалы, близкие к сверхпроводящим при комнатной температуре и нормальном давлении.
Это был бы совершенно новый путь.
Да, это грандиозный проект, но какие технологические прорывы и производные инновации он может породить?
Сначала прорыв на Луне, затем возвращение на Землю, и в итоге полное превосходство в полупроводниковой отрасли.
Такая стратегия была слишком прекрасна, чтобы не задать все важные вопросы и не приступить к реализации.
«Профессор, как решается проблема охлаждения?
На Земле охлаждение в основном осуществляется за счёт конвекции воздуха, в центрах обработки данных используются прецизионные кондиционеры. На Луне нет воздуха, и тепло не может быть отведено через конвекцию.
Я знаю, что в кратере Шеклтон Apollo Tech нашла водяной лёд, но достаточно ли его запасов? Использовать водяной лёд как хладагент, где сублимация льда поглощает тепло, — не слишком ли это расточительно?»
На Земле водные ресурсы в конечном счёте возвращаются на поверхность через круговорот воды в атмосфере.
Вода испаряется, поднимается с воздушными массами в атмосферу и, когда влаги в облаках накапливается достаточно, выпадает в виде дождя.
Лёд на Луне — это ресурс, который действительно расходуется безвозвратно.
«Я знаю, что многие считают: сколько бы льда ни было на Южном полюсе Луны, его не хватит на такое потребление.
Но на самом деле, по данным наших изысканий, количество водяного льда на Луне намного превышает наши ожидания, предварительные оценки исчисляются сотнями миллионов тонн.
К тому же наша система охлаждения не будет бесконечно расходовать водяной лёд. Пар, образующийся при сублимации, будет собираться, очищаться до состояния чистой воды, а затем возвращаться обратно в кратер, где сверхнизкие температуры снова превратят его в лёд.
Кроме того, при электролизе воды на кислород и водород оба газа можно использовать как ракетное топливо.
Так что на самом деле охлаждение — не самая большая проблема.
Мы планируем использовать модульную конструкцию, где низкая температура кратера служит основным теплоприёмником, водяной лёд — вспомогательным абсорбером тепла, а тепловое излучение — конечным путём отвода. Теоретические расчёты показывают, что эффективность охлаждения будет очень высокой.
Тепловые трубы будут передавать тепло от серверов к стенкам кратера или к ледяному слою; лёд будет использоваться как теплопоглотитель, а пар будет снова замерзать при низких температурах на дне кратера.
На Южном полюсе Луны мы также можем использовать большие радиационные панели для отвода остаточного тепла в космос, находясь в теневой зоне Луны, где солнечное тепло не мешает».
Охлаждение можно решить, используя постоянную сверхнизкую температуру лунных теневых зон.
В этом и заключается преимущество монопольного использования всей Луны: можно строить так, как хочешь, и ни с кем не согласовывать.
Даже если кратер Шеклтон не подойдёт, можно найти другое место. Если Южный полюс не подходит — отправиться на обратную сторону Луны.
«Что касается конструкции системы охлаждения, поведения сверхпроводящих чипов в экстремально низких температурах на Луне и влияния лунной электростатической пыли на работу чипов — всё это можно проверить, создав прототип и отправив его на Луну.
Как я уже говорил, у нас есть возможность регулярно летать между Землёй и Луной — это наше беспрецедентное преимущество, и мы должны его использовать.
Как только вы предоставите прототип, мы сразу определим ближайшее стартовое окно и отправим астронавтов на Луну для экспериментов», — сказал Линь Жань.
«Что касается передачи данных между Землёй и Луной, из-за расстояния будет огромная задержка. Поэтому мы можем просто загрузить жёсткие диски с данными на космический корабль и отправить их на Луну, где и проводить обучение моделей».
(Концепт лунной базы)
Как быстрее всего отправить десятки терабайт данных из Шэньчжэня в Пекин? Самый быстрый способ — отправить человека с жёстким диском в рюкзаке.
«Отлично! Я считаю, что у этого проекта большие перспективы.
Я вернусь и представлю это на рассмотрение нашему совету директоров, но я уверен, что они заинтересуются этим технологическим сотрудничеством», — сказал Сюн Цинхуа.
Стратегия Huawei в области ИИ-вычислительных карт всегда заключалась в том, что, поскольку они не могут превзойти NVIDIA по производительности одной карты, они компенсируют это количеством.
По аналогии: если NVIDIA может создать сеть максимум из 100 вычислительных карт, то Huawei использует 200 карт для построения вычислительной сети. Отдельная карта уступает, но за счёт количества можно превзойти конкурента.
Коммуникации всегда были сильной стороной Huawei — компания начинала с этого, накопила множество технологий, которые рано или поздно находят применение.
Неважно, насколько развита экосистема ИИ и программное обеспечение для вычислительных карт — сначала нужно превзойти конкурента по цифрам, а затем постепенно выстраивать свою программную экосистему.
Именно так поступала экосистема Android: сначала наращивала аппаратные мощности, а затем оптимизировала программное обеспечение.
Но раньше на Земле у параллельных вычислений был предел, у количества был предел. А теперь кто-то предлагает отправиться на Луну, где можно использовать сверхпроводники для построения сети.
Предел для земных вычислительных карт — 200, а на Луне с использованием сверхпроводников предел может быть 2000, 20 000 или даже больше.
Как можно не заинтересоваться?
К тому же топ-менеджеры Huawei уловили в этом намёк на начало новой технологической эры. Они верили, что их коллеги не упустят такую возможность.
Что касается технологических трудностей со сверхпроводящими чипами — это вопросы, которые будут решаться в процессе разработки.
Все самые доступные плоды уже сорваны. Теперь каждая крупная инновация требует невероятных усилий.
Интерфейс мозг-компьютер, виртуальная реальность, управляемый термоядерный синтез, комнатная сверхпроводимость, настоящий искусственный интеллект — какой из этих проектов не сталкивается с огромными препятствиями?
Предложение Линя Жаня было самым реалистичным среди всех.
Такой грандиозный план невозможно скрыть от общественности.
Это не военный проект, он не требует высокой секретности.
К тому же в проекте задействовано слишком много людей — предприятия всей полупроводниковой цепочки. Все они будут знать, что происходит, и невозможно гарантировать, что каждый сохранит тайну.
И наконец, придётся нанимать специалистов по сверхпроводимости. Вакансии компании вызовут вопросы в интернете.
«Как оценить тот факт, что Huawei в этом году предлагает более 100 докторских позиций в области сверхпроводящих материалов? Означает ли это, что LK99 — реальность?»
Осенний набор Huawei в этом году отличался от предыдущих: среди докторских позиций были вакансии для специалистов по сверхпроводящим материалам. В сочетании с ажиотажем вокруг корейского LK99 в начале июля, сторонники LK99 восприняли это как весомое доказательство того, что LK99 — это настоящий комнатный сверхпроводник.
«Спасибо за приглашение. Как один из ведущих технологических гигантов Китая, Huawei не стала бы нанимать людей без причины. Один доктор наук обходится минимум в 500 000 юаней в год, 100 докторов — это 50 миллионов. То есть только на персонал компания тратит 50 миллионов в год.
Это свидетельствует об огромной уверенности в материале LK99 — они голосуют настоящими деньгами.
Сколько бы скептики ни спорили, пытаясь доказать, что LK99 не является сверхпроводником, компания уже сделала первый шаг.
Кстати, я поддерживаю решение Huawei. Исследования в области передовых технологий требуют участия бизнеса. Huawei занимается и автомобилями, и телефонами, и чипами — у них есть множество возможностей для применения комнатной сверхпроводимости.
Нашим компаниям тоже нужны инновации мирового уровня, нужно переходить от следования за эпохой к её созданию».
«Всё-таки Huawei — это сила. По слухам, Huawei не только нанимает докторов наук, но и переманивает ведущих специалистов по сверхпроводящим материалам из китайских университетов. Стартовая зарплата — от миллиона юаней в год. Я знаю, что из Сианьского университета Цзяотун, Северо-Западного политехнического университета и других вузов уже переманили несколько специалистов.
То, что вы видите на публичных вакансиях, — лишь верхушка айсберга. Лично для меня достоверность LK99 резко возросла».
«Спасибо за приглашение. Из-за работы я могу ответить только анонимно. Я работаю в Apollo Tech, и мы наняли несколько докторов по сверхпроводящим материалам. Чутьё и дальновидность господина Линя в науке не вызывают сомнений. Могу только сказать: следите за новостями о сверхпроводимости».
Дискуссии о LK99 снова разгорелись.
Именно в этот момент официальные аккаунты Apollo Tech и Huawei в Weibo опубликовали сообщения, отметив друг друга.
Apollo Tech написала:
«Мы планируем создать на Луне первый в мире сверхпроводящий центр обработки данных для искусственного интеллекта, используя экстремально низкие температуры Южного полюса Луны. Этот шаг коренным образом изменит вычисления и исследование космоса.
Данная инициатива основана на нашем продолжающемся сотрудничестве с Huawei и знаменует собой смелый шаг человечества к многопланетному будущему.
Основная идея проекта — разместить центр обработки данных в постоянно затенённом кратере на Южном полюсе Луны, предварительно выбранном нами после предварительного исследования — кратере Шеклтон, где температура естественным образом держится на уровне минус 173°C.
Такая сверхнизкая температура устраняет необходимость в энергоёмких системах охлаждения, необходимых на Земле, и позволяет напрямую использовать передовые сверхпроводящие чипы.
Сверхпроводящий центр обработки данных для ИИ станет инфраструктурой для лунных операций. Помимо поддержки лунных миссий — обработки данных в реальном времени, автономной робототехники и дальней космической связи, — он также предоставит огромные вычислительные мощности для обучения моделей ИИ на Земле.
Используя естественную низкую температуру Луны и водяной лёд, подтверждённый во время «Большой выемки Шеклтона» в прошлом году, мы интегрируем новые решения для охлаждения, включая пассивное радиационное охлаждение и использование лунных ресурсов для сублимационного управления теплом.
Это не только обеспечивает эффективную работу, но и прокладывает путь к созданию масштабируемых и устойчивых вычислительных центров за пределами Земли.
Это будет более мощный и впечатляющий суперкластер ИИ, чем любой земной, приводимый в движение самой лунной средой. Это не просто хранение данных — это начало новой эры вычислений для расширения человечества на Марс и дальше.
Благодаря регулярным посадкам Burn-1 Modified на Луну мы способны превратить научную фантастику в реальность.
Проект планируется начать с развёртывания прототипа в лунной миссии 2024 года.
На начальном этапе основное внимание будет уделено тестированию прототипов сверхпроводящих чипов в вакуумной среде кратера. Цель — достичь полной эксплуатационной готовности к 2027 году, с последующим постоянным расширением.
Эта инициатива соответствует видению нашего основателя, профессора Линя Жаня, о выходе за пределы Земли, а также решает растущие потребности Земли в обработке данных через инфраструктуру в космосе.
Мы приглашаем новаторов, исследователей и партнёров присоединиться к этому проекту космического масштаба».
Как только официальное заявление было опубликовано, все поняли, что дело не в корейском LK99, а в их собственном сверхпроводящем центре обработки данных для ИИ. Эта новость просто ошеломила всех.
Что за сверхпроводящий центр обработки данных на Луне? Что за низкотемпературные сверхпроводящие чипы? Что за проект космического масштаба? От одних этих слов уже захватывает дух!
Weibo Huawei был не менее вдохновляющим:
«В связи с объявлением Apollo Tech о плане создания сверхпроводящего центра обработки данных для ИИ на Южном полюсе Луны, мы гордимся тем, что являемся ключевым партнёром в этом проекте.
Эта инициатива знаменует собой глубокую интеграцию полупроводниковых технологий и космических исследований. Мы внесём свой вклад в виде наших знаний в области полупроводникового производства и искусственного интеллекта, чтобы способствовать инновациям в лунной вычислительной инфраструктуре.
Дальновидность Apollo Tech вдохновляет нас. Как производитель полупроводников, мы разработаем решения для производства сверхпроводящих чипов, используя существующие процессы и оптимизируя стабильность и производительность низкотемпературных сверхпроводников при 100 К.
Это не просто технологическое сотрудничество — это возможность открыть новую эру вычислений в космическую эпоху.
В рамках проекта мы будем отвечать за производство и тестирование прототипов сверхпроводящих чипов, обеспечивая их работу с нулевым сопротивлением в вакууме и при низких температурах Луны, а также бесшовную интеграцию с системой охлаждения на водяном льду.
Это сотрудничество расширит границы применения полупроводников от Земли до космоса. Мы с нетерпением ждём совместной работы с Apollo Tech (@Apollo Tech) над созданием совершенно нового будущего».
Настройки чтения
Размер
18
Шрифт
Выравнивание
Тема
Интервал
1.7
Ширина
Оригинал текста
Отметки прогресса
Технологическая экспансия — Главы
Список глав загрузится при открытии.
Комментарии
Войдите, чтобы оставить комментарий.