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# Google lanza el 1 de octubre su primer satélite con chips de IA
- URL: https://www.digitalbrain.news/noticias/google-suncatcher-satelite-tpu-1-octubre/
- Published: 2026-09-25T14:42:17.000Z
- Updated: 2026-09-25T14:50:14.000Z
- Description: Google lanza el 1 de octubre el primer satélite de Project Suncatcher, su proyecto para montar centros de datos de IA en órbita.
- Author: Ramón Pérez Coronado
- Tags: #noticias, google, centros-de-datos, spacex, infraestructura-ia, tpu

Google lanza el 1 de octubre el primer satélite de [Project Suncatcher](https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/google-research/google-project-suncatcher-facts/?ref=digitalbrain.news), su proyecto para montar centros de datos de IA en órbita. Es un satélite del tamaño de una nevera con cuatro chips TPU dentro, y viaja en la misión Transporter-18 de SpaceX. Con él, Google quiere averiguar qué se rompe ahí arriba.

La compañía lo resume en su blog: esta primera misión es para ver qué funciona, encontrar los puntos de fallo y aplicar lo aprendido a las siguientes.

## Puntos clave

- **Fecha y cohete**: 1 de octubre, en un Falcon 9 de SpaceX que despega de la base de Vandenberg, en California, dentro de una misión compartida con otros satélites.
- **El satélite**: se llama MVP, lo ha construido Planet (la empresa de imágenes por satélite) y lleva cuatro TPU Trillium, los chips de IA que Google diseña y usa en sus centros de datos.
- **La potencia**: unos paneles solares de alrededor de 1 kilovatio, según The New York Times. Lo que gasta un microondas.
- **El calendario**: si sale bien, en 2027 van dos satélites para probar enlaces láser entre ellos. Google calcula años hasta que Suncatcher sea un producto.

## Qué va a probar el satélite

Google [presentó Suncatcher en noviembre de 2025](https://research.google/blog/exploring-a-space-based-scalable-ai-infrastructure-system-design/?ref=digitalbrain.news). La idea de partida: en ciertas órbitas bajas, un panel solar recibe luz casi sin interrupción y genera hasta 8 veces más energía que el mismo panel en tierra. El diseño final eran 81 satélites volando en formación dentro de un radio de 1 kilómetro, a unos 650 kilómetros de altura.

El plan original era lanzar dos prototipos a principios de 2027\. Google ha metido este paso antes con un satélite que Planet ya tenía construido para una prueba temprana, según [Ars Technica](https://arstechnica.com/google/2026/09/googles-first-suncatcher-orbital-data-center-test-launches-october-1/?ref=digitalbrain.news). Lo que MVP tiene que responder cabe en tres preguntas.

**¿Sobreviven los chips al lanzamiento?** El viaje a órbita baja dura unos 10 minutos, con vibraciones fuertes y aceleraciones de hasta 10 veces la gravedad. Piezas concretas como los chips pueden llevarse entre 50 y 100 g. Google ya sacudió el satélite en los tres ejes en tierra y dice que el hardware aguantó mejor de lo que esperaba.

**¿Aguantan la radiación?** Las tormentas solares y los rayos cósmicos pueden dañar un chip o, sin romperlo, cambiar un bit y estropear un cálculo. Google probó las Trillium en el haz de protones del Crocker Nuclear Laboratory de UC Davis mientras ejecutaban cargas de IA. Resultado: aguantaron una dosis total de radiación mayor que la que recibirían en una misión de cinco años. Son las mismas TPU que Google monta en sus servidores en tierra, sin versión especial para el espacio.

**¿Se pueden enfriar?** Esta es la gorda. En el vacío no hay aire que se lleve el calor, así que solo sale por radiadores. Google usa una capa de material de interfaz térmica que conecta los chips con tubos de calor de aluminio y cobre, y estos lo llevan a un radiador que lo emite al espacio. El límite ya se conoce: las TPU correrán modelos [Gemini](https://www.digitalbrain.news/guias/que-es-gemini/) a ratos de unos 15 minutos, y después se apagarán para que los radiadores se pongan al día.

## Lo que queda por resolver

El salto de cuatro chips a un centro de datos en órbita es enorme, y Google no lo esconde.

La red es el siguiente muro. Los satélites del diseño final llevarían decenas de TPU cada uno y tendrían que hablar entre ellos por láser, sabiendo en todo momento dónde está cada vecino. Los enlaces láser que ya hay en el espacio están pensados para poco ancho de banda a mucha distancia, y Suncatcher necesita justo lo contrario. El documento original hablaba de unos 10 terabits por segundo entre satélites, cuando los enlaces comerciales se mueven entre 1 y 100 gigabits. Eso es lo que probarán los dos satélites de 2027.

Y luego está el dinero. Las cuentas de Google en 2025 dependían de que poner un kilo en órbita baje a unos 200 dólares a mediados de la década de 2030\. Eso, en la práctica, es contar con que Starship de SpaceX funcione como promete.

## Una carrera con más corredores

Google no está sola. En julio contamos que [Google y SpaceX negociaban lanzar centros de datos en órbita](https://www.digitalbrain.news/noticias/google-spacex-data-centers-orbita/), y es SpaceX quien pone ahora el cohete. En agosto, SpaceX y [Nvidia](https://www.digitalbrain.news/glosario/#nvidia) [presentaron Starmind AI1, satélites de 120 kilovatios](https://www.digitalbrain.news/noticias/spacex-nvidia-starmind-centros-datos-orbita/), y Starcloud [levantó 250 millones para lo mismo](https://www.digitalbrain.news/noticias/starcloud-250-millones-centros-datos-orbita/). Blue Origin también está en ello. No todo el mundo lo compra: Sam Altman, CEO de [OpenAI](https://www.digitalbrain.news/glosario/#openai), ha dicho que duda de que funcione a gran escala esta década.

La prisa se entiende mirando al suelo. [Más de 500 municipios de Estados Unidos han frenado centros de datos](https://www.digitalbrain.news/noticias/prohibiciones-centros-datos-500-jurisdicciones-eeuu/) por el ruido, el agua y la presión sobre la red eléctrica. En órbita no hay vecinos que se quejen ni factura de la luz.

## Por qué importa

A corto plazo no cambia nada para una empresa que usa Gemini, [Claude](https://www.digitalbrain.news/guias/que-es-claude-ia/) o [ChatGPT](https://www.digitalbrain.news/guias/que-es-chatgpt/). Un kilovatio en órbita no mueve la capacidad de nadie, y Google habla de años.

Lo que sí dice es dónde está el límite de la IA ahora mismo: en la electricidad y en los permisos para construir. Cuando un proveedor te sube precios o te recorta límites de uso, detrás suele estar ese mismo cuello de botella. Que Google, SpaceX y Nvidia estén dispuestos a poner chips en órbita para esquivarlo da una idea de lo apretado que va a seguir el cómputo los próximos años.

Fuente original: [Google](https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/google-research/google-project-suncatcher-facts/?ref=digitalbrain.news)

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