Реклама
Селектел, перетяжка, 22.06
Селектел, перетяжка, 22.06
Селектел, перетяжка, 22.06

Дата-центр на орбите: Starcloud привлёк $170 млн и стал единорогом за 17 месяцев

Стартап Starcloud запустил первый спутник с Nvidia H100 и привлёк $170 млн от Benchmark и EQT Ventures. Оценка — $1,1 млрд за 17 месяцев с момента основания.

Обложка: Дата-центр на орбите: Starcloud привлёк $170 млн и стал единорогом за 17 месяцев

Стартап Starcloud привлёк $170 млн в раунде Series A при оценке в $1,1 млрд. Компания строит дата-центры на орбите — с GPU Nvidia на борту спутников и солнечными панелями вместо электросетей. Это самый быстрый единорог в истории Y Combinator: 17 месяцев от демо-дня до миллиардной оценки.

В ноябре 2025 года Starcloud запустила первый спутник с GPU Nvidia H100 на борту — и впервые в истории провела обучение ИИ-модели прямо на орбите.

Ключевые цифры

— — $170 млн Series A, оценка $1,1 млрд (всего привлечено $200 млн)

— Инвесторы: Benchmark, EQT Ventures, Monolith Power Systems

— Первый спутник с Nvidia H100 уже на орбите (ноябрь 2025)

— Следующий запуск: Starcloud-2 с чипом Blackwell и серверным блейдом AWS

— Цель: орбитальный дата-центр мощностью 5 ГВт

Орбитальный дата-центр — вычислительный кластер на базе спутников с GPU и солнечными панелями, работающий автономно без подключения к земным электросетям. Разбираемся, зачем переносить вычисления в космос и насколько это реалистично.

Зачем дата-центры в космосе

Земные дата-центры упираются в два ресурса: электричество и охлаждение. По данным SiliconANGLE, только в США строятся дата-центры суммарной мощностью более 25 ГВт. Энергосети не справляются, а политические и экологические ограничения тормозят строительство новых.

Космос решает обе проблемы принципиально иначе:

  • Энергия. Солнечные панели на орбите генерируют, по расчётам Starcloud, в 5 раз больше энергии, чем наземные — нет ночи, облаков и атмосферного поглощения
  • Охлаждение. В вакууме тепло отводится через радиаторы инфракрасным излучением. Это пассивные устройства — проще конструкция, меньше энергопотребление
  • Масштабирование. Не нужно согласовывать строительство, подключение к электросетям, водоснабжение. Запустил модуль — подключил к кластеру

Что уже работает: Starcloud-1

Первый спутник Starcloud-1 (NORAD 66303) вышел на орбиту в ноябре 2025 года. На борту — GPU Nvidia H100, один из самых мощных чипов для ИИ-вычислений.

Что удалось сделать на орбите:

  • Обучить собственную ИИ-модель (nanoGPT) — первое в истории обучение модели в космосе
  • Запустить инференс Gemma — открытой модели от Google DeepMind
  • Обработать данные с радарных спутников Capella Space в реальном времени
H100 — вероятно, не лучший чип для космоса. Но мы хотели доказать, что можем запускать передовые земные чипы на орбите.
Филип ДжонстонCEO и основатель Starcloud

Один из GPU (Nvidia A6000) вышел из строя при запуске. Полученные данные о работе чипов в космических условиях повлияют на дизайн следующих поколений.

Дорожная карта: от одного спутника до 5 ГВт

Starcloud-2 — 2026–2027

Следующий спутник получит:

  • Несколько GPU, включая чип Nvidia Blackwell и серверный блейд AWS
  • Крупнейший коммерческий раскладной радиатор в истории космических запусков
  • Солнечную батарею, генерирующую в 100 раз больше энергии, чем Starcloud-1
  • Майнер Bitcoin (да, это не шутка)

Среди первых клиентов — Crusoe, строитель ИИ-дата-центров.

Starcloud-3 — запуск со Starship

Ключевой рубеж — Starcloud-3: трёхтонный космический аппарат мощностью 200 кВт, спроектированный под систему развёртывания Starship от SpaceX. По расчётам компании, это будет первый орбитальный дата-центр, конкурентный по стоимости с наземными — около $0,05 за кВт·ч.

Условие: коммерческие запуски Starship по цене ~$500 за килограмм. CEO Starcloud ожидает, что это произойдёт в 2028–2029 годах.

Финальная цель: 88 000 спутников

Долгосрочный план — созвездие из 88 000 спутников, формирующих распределённый дата-центр мощностью 5 ГВт. Солнечная батарея площадью около 16 км² будет питать модули, соединённые лазерными каналами связи. Загрузка данных — через оптоволоконные модули, доставляемые ракетами (петабайты за рейс).

Риски и ограничения орбитальных дата-центров

Масштаб амбиций вызывает обоснованный скептицизм:

  • Starship ещё не летает коммерчески. Если сроки сдвинутся, Starcloud продолжит запуски на Falcon 9 — но о конкурентной стоимости энергии придётся забыть
  • Синхронизация GPU. Тренинг крупных моделей требует сотен GPU, работающих синхронно. На орбите это значит либо гигантские аппараты, либо надёжные лазерные каналы между спутниками в строю
  • Масштаб пропасти. Starlink — крупнейшая спутниковая сеть (10 000 аппаратов) — генерирует, по оценкам TechCrunch, около 200 МВт. Наземные дата-центры одних только США — более 25 ГВт. Разница в 125 раз
  • SpaceX как конкурент. Компания Маска запросила разрешение на запуск миллиона спутников для распределённых вычислений — под нужды Grok и Tesla

Джонстон не считает SpaceX прямым конкурентом: «Они строят под свои внутренние нужды — Grok и Tesla. Мы — энергетическая и инфраструктурная компания для сторонних клиентов».

Кто ещё строит космические дата-центры

  • Aethero — бортовые ИИ-вычисления для спутников, запустила первый GPU Nvidia Jetson в космосе (2025)
  • SpaceX — запросила разрешение на миллион спутников для распределённых вычислений

Отдельно Nvidia на GTC 2026 представила космические чип-модули Vera Rubin Space-1, хотя ни один ещё не произведён.

Частые вопросы
1
Для каких задач подходят орбитальные дата-центры?

На текущем этапе — инференс и обработка данных с других спутников (например, радарных снимков). Тренинг крупных моделей требует синхронной работы тысяч GPU — это задача для будущих поколений орбитальных дата-центров с лазерными интерлинками.

2
Когда это станет дешевле наземных дата-центров?

По расчётам Starcloud — когда Starship начнёт коммерческие запуски по ~$500 за кг. Ожидаемый срок — 2028–2029 годы. До этого орбитальные вычисления будут дороже наземных, но полезны для специфических задач (обработка спутниковых данных, вычисления в удалённых регионах).

3
А это вообще серьёзно — или хайп?

И то, и другое. Рабочий GPU на орбите и $200 млн инвестиций от Benchmark и EQT — это серьёзно. Но до 5-гигаваттного созвездия из 88 000 спутников — десятилетия работы, и ни одна из ключевых технологий (дешёвые запуски, лазерные интерлинки, масштабное охлаждение) не доказана в нужном масштабе.

4
Чем орбитальный дата-центр отличается от наземного?

Наземный дата-центр подключён к электросети и использует воду или воздух для охлаждения. Орбитальный — питается от солнечных панелей и отводит тепло через радиаторы инфракрасным излучением в вакуум. Главное преимущество — неограниченный доступ к солнечной энергии без привязки к инфраструктуре. Главный недостаток — стоимость доставки оборудования на орбиту.

Выводы

Starcloud — первая компания, которая запустила передовой ИИ-чип на орбиту и провела на нём обучение модели. $170 млн нового раунда и статус единорога за 17 месяцев показывают, что инвесторы верят в идею.

Но между одним H100 в космосе и 5-гигаваттным созвездием — пропасть размером с целую индустрию. Ближайшие 2–3 года покажут, удастся ли Starcloud преодолеть технологический разрыв — или космические дата-центры останутся красивой, но непрактичной мечтой.

Источники: TechCrunch, SiliconANGLE, Data Center Dynamics, Nvidia Blog