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Artemis II subraya por qué la computación de grado espacial es importante

15 de abril de 2026 por
Artemis II subraya por qué la computación de grado espacial es importante
ACIS

Para liderar en el espacio, Estados Unidos debe liderar en silicio. Con el reciente anuncio de la NASA con el paso de las misiones de corta duración a la presencia lunar sostenida y la exploración del espacio profundo, la computación autónoma de alto rendimiento ya no es opcional, sino fundamental para la misión. AMD está contribuyendo a impulsar esa transformación, proporcionando la capacidad de procesamiento que posibilita la próxima era de exploración. Al igual que misiones como Artemis II y NISAR con el aumento de la escala y la complejidad, la computación de alto rendimiento y la inferencia de IA se están convirtiendo en elementos fundamentales. Gracias a más de dos décadas de experiencia en el sector espacial, desde el rover de Marte hasta los satélites de observación terrestre, las tecnologías de AMD están ayudando a transformar grandes flujos de datos complejos en información útil en el entorno local. Nuestra completa gama de CPU, GPU, FPGA y SoC adaptativos permite a nuestros socios de misión implementar la solución informática adecuada para cada entorno. El resultado es una menor latencia, una mayor resiliencia y la capacidad de construir sistemas espaciales inteligentes y autónomos que pueden operar con fiabilidad incluso en las condiciones más adversas. Resiliencia comprobada para la nueva era espacial Desde la exploración lunar hasta la superficie de Marte y el sistema solar exterior, nuestros FPGA y SoC adaptativos de grado espacial han respaldado algunas de las misiones espaciales más exigentes, donde el procesamiento a bordo debe operar de manera confiable en condiciones extremas con comunicación limitada con la Tierra. Estos despliegues resaltan la importancia de plataformas de computación resilientes y de bajo consumo, capaces de operar de forma autónoma. En todo el ecosistema, AMD ofrece la flexibilidad y la fiabilidad necesarias para los programas espaciales de larga duración. Blue Origin, líder en tecnología espacial, compartió recientemente que está utilizando SoC adaptativos AMD Versal™ AI Edge Gen 2 en sus computadoras de vuelo de desarrollo que actualmente vuelan en el banco de pruebas del vehículo que eventualmente alimentará el módulo de aterrizaje Mark 2 que llevará astronautas a la luna ya en 2028. Y NEC anunció recientemente que está construyendo la primera constelación de satélites de comunicación óptica de Japón con tecnología AMD. La compañía demostrará el enrutamiento de red de alta velocidad en el espacio utilizando los SoC adaptativos AMD Versal para proporcionar un procesamiento de señales de alto rendimiento para las transmisiones de datos dentro de la constelación y ayudar a mejorar la conectividad en la Tierra. Computación en el borde lunar A medida que la NASA avanza hacia operaciones lunares sostenidas, la distancia a la Tierra genera una brecha crítica en cuanto a latencia y ancho de banda. Los SoC adaptativos AMD Versal, tolerantes a la radiación y diseñados para el espacio, cierran esta brecha al integrar lógica programable, motores de IA y núcleos Arm® para permitir el procesamiento de alto rendimiento a bordo, tanto en órbita como directamente en la superficie lunar. Al acercar el procesamiento a la fuente de datos, las naves espaciales y los sistemas de superficie pueden analizar los datos de los sensores en tiempo real con menor latencia y dependencia del ancho de banda limitado. Esta capacidad es fundamental para las operaciones en la superficie lunar, donde los sistemas deben operar con mayor autonomía y resiliencia. Sistemas reconfigurables para misiones en evolución El enfoque de la NASA en arquitecturas de misión flexibles e iterativas se alinea estrechamente con las ventajas de la computación adaptativa basada en FPGA de AMD. Al permitir la reconfiguración en órbita, los operadores pueden abordar los desafíos operativos en tiempo real. Estos incluyen: ● Actualización de algoritmos tras el lanzamiento. ● Implementar nuevos modelos de IA a medida que evolucionan las necesidades de la misión. ● Optimización del rendimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de la misión. Esta adaptabilidad garantiza que las inversiones más ambiciosas de la NASA ofrezcan un alto rendimiento mucho después de haber sido lanzadas. Acelerando la obtención de información basada en IA para misiones con gran cantidad de datos. La misión NISAR, una colaboración entre la NASA y la ISRO (Organización India de Investigación Espacial), pone de relieve la necesidad crucial de inteligencia artificial a bordo. Al generar enormes volúmenes de datos de radar de apertura sintética (SAR), NISAR requiere un procesamiento sofisticado en órbita para superar las limitaciones de la transmisión terrestre. Los SoC adaptativos de AMD solucionan este problema al permitir tareas de procesamiento a bordo, como el filtrado de datos, la compresión y el procesamiento de rango-Doppler, directamente en la nave espacial. Al garantizar que solo se transmita a la Tierra la información más valiosa, este enfoque mejora la eficiencia de la misión y permite obtener información más rápidamente para el monitoreo climático, la respuesta ante desastres y el análisis ambiental. Computación confiable y de alto rendimiento para los entornos más exigentes. La ambiciosa visión de la NASA para las futuras misiones requiere hardware que pueda cumplir con estrictos requisitos de fiabilidad y seguridad. El rover Perseverance de la NASA, que culminó un viaje de casi siete meses, llegó a Marte.Aterrizamos en la superficie de Marte con varios instrumentos habilitados por FPGA de AMD, desde navegación hasta recolección y análisis de muestras de suelo y rocas. Nuestras FPGA también desempeñaron un papel clave en la nave espacial involucrada en la misión OSIRIS-REx de la NASA., lo que supone la primera misión estadounidense para recolectar muestras de un asteroide. Diseñados y homologados para operar en entornos extremos, nuestros SoC adaptativos de grado espacial ofrecen: ● Tolerancia a la radiación validada mediante pruebas con protones, iones pesados ​​y rayos gamma. ● Soporte para técnicas de diseño de sistemas tolerantes a fallos. ● Cumplimiento de las normas, incluida la MIL-PRF-38535. ● Soporte a largo plazo durante todo el ciclo de vida, alineado con misiones que abarcan varias décadas. Estas capacidades garantizan un rendimiento constante a lo largo de toda la duración de los programas de exploración complejos. Impulsando la próxima era del liderazgo espacial estadounidense. Las iniciativas de la NASA representan un momento decisivo para garantizar el liderazgo estadounidense en el sector espacial. Al combinar nuestra probada experiencia en computación adaptativa y de alto rendimiento, desarrollamos los sistemas inteligentes, flexibles y resistentes a la radiación necesarios para alcanzar estas ambiciones. Desde módulos de aterrizaje lunares hasta misiones en el espacio profundo, las tecnologías de AMD son fundamentales para estos entornos extremos. Al proporcionar procesamiento en tiempo real, análisis basados ​​en IA y adaptabilidad a las misiones, garantizamos que la NASA y nuestros socios comerciales puedan afrontar las complejidades de la exploración del espacio profundo. A medida que se acelera el ritmo de la innovación, la completa cartera de soluciones informáticas de AMD sigue siendo fundamental para impulsar el descubrimiento, fortalecer las alianzas, facilitar la exploración y hacer avanzar la próxima era del liderazgo estadounidense en el espacio.

Artemis II subraya por qué la computación de grado espacial es importante
ACIS 15 de abril de 2026
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