{"content_id":"xlervqfa4k","slug":"space-data-centers-google-spacex-investment-economics","locale":"es","schema_type":"Article","category":"report","category_name":"Informe","title":"Centros de datos espaciales: Google, inversión y viabilidad","summary":"Los resultados de la inversión de Google en SpaceX están confirmados, pero no hay pruebas de que la inversión de 2015 tuviera por objetivo tomar la delantera en los centros de datos espaciales. La demostración de IA en órbita debe distinguirse de la comercialización a gran escala. Los costes de lanzamiento, la refrigeración, las comunicaciones y la fiabilidad de los componentes requieren criterios de evaluación propios.","sponsorship_disclosure":null,"affiliate_disclosure":null,"commerce_disclosure":null,"author":{"name":"Equipo editorial de Injoys","url":"https://injoys.com/ko/about"},"key_points":["En 2015, se informó de la inversión de Google en SpaceX en el contexto del negocio de internet por satélite de la época.","La valoración de las acciones de SpaceX en poder de Alphabet a finales de junio de 2026 era de unos 94.100 millones de dólares, según la información presentada por la empresa.","Que Starcloud haya ejecutado IA en órbita no demuestra que un centro de datos espacial a gran escala sea rentable.","Los 200 dólares por kg del estudio de Google corresponden a un escenario de costes de lanzamiento a largo plazo.","La viabilidad económica de los centros de datos espaciales debe evaluarse según el coste real de ofrecer capacidad de cálculo, teniendo en cuenta la refrigeración y las comunicaciones."],"content_markdown":"La inversión de Google en SpaceX en 2015 está relacionada con el negocio de internet por satélite. No se han encontrado pruebas de que el objetivo entonces fuera asegurarse una posición en los centros de datos espaciales. Hay que distinguir entre las pruebas de AI en órbita y la comercialización a gran escala.\n\nLas principales cifras se basan en anuncios tecnológicos de 2025 y en la información sobre inversiones publicada a finales de junio de 2026.\n\n## ¿Por qué invirtió Google en SpaceX?\n\nEl contexto empresarial que se conoce de aquella época era la ampliación del acceso a internet por satélite. En enero de 2015, SpaceX anunció una inversión de Google y Fidelity. La inversión conjunta de ambas empresas ascendió a 1.000 millones de dólares.\n\nEntre los usos de los fondos señalados por SpaceX figuraba la tecnología de transporte espacial. La tecnología reutilizable y la fabricación de satélites también eran objetivos de la inversión. La prensa de la época la relacionó con la ampliación del acceso a internet que buscaba Google. Asegurarse una posición en los centros de datos espaciales no figura entre los objetivos de inversión confirmados. [Cobertura de WIRED de la época](https://www.wired.com/2015/01/google-spacex-investment/)\n\nLa relación entre las comunicaciones y la nube también apareció en una colaboración posterior. En mayo de 2021, ambas empresas anunciaron una colaboración entre Starlink y Google Cloud. El plan incluía estaciones terrestres de Starlink en instalaciones de centros de datos de Google. Instalar estaciones terrestres es distinto de colocar servidores en órbita. [Anuncio de Google Cloud](https://www.prnewswire.com/news-releases/google-cloud-and-spacexs-starlink-to-deliver-secure-global-connectivity-301290801.html)\n\n| Categoría | Información confirmada | Alcance de la interpretación |\n|---|---|---|\n| Inversión de 2015 | Google y Fidelity invirtieron en conjunto 1.000 millones de dólares | Apoyo al transporte espacial, la reutilización y la fabricación de satélites |\n| Colaboración de 2021 | Plan para conectar Starlink con Google Cloud | Integración de las comunicaciones por satélite con la nube terrestre |\n| Anuncio de investigación de 2025 | Presentación de Project Suncatcher | Estudio de la viabilidad de una infraestructura de cálculo de AI en el espacio |\n\nGoogle presentó Project Suncatcher el 4 de noviembre de 2025. La idea es incorporar TPU a satélites alimentados con energía solar. Las TPU son chips para cálculos de AI desarrollados por Google. Este anuncio, por sí solo, no permite conocer las intenciones que motivaron la inversión de 2015. [Anuncio de Google](https://blog.google/innovation-and-ai/technology/research/google-project-suncatcher/)\n\n## ¿Cuánto ha ganado Google con su inversión?\n\nA finales de junio de 2026, las acciones de SpaceX en manos de Alphabet estaban valoradas en unos 94.100 millones de dólares. El informe trimestral registraba acciones sujetas a restricciones de venta a corto plazo por 80.000 millones de dólares. Las acciones sujetas a restricciones de venta a largo plazo ascendían a 14.100 millones de dólares. La suma de ambas partidas es el valor estimado de las acciones que posee. [Informe trimestral de Alphabet](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1652044/000165204426000071/goog-20260630.htm)\n\nSegún las noticias de la época, la inversión inicial de Google fue de 900 millones de dólares. Reuters confirmó esa cifra en una noticia de agosto de 2026. Hay que distinguir entre la inversión conjunta de 1.000 millones de dólares y la inversión de Google por sí sola. El importe convertido a wones varía según el tipo de cambio aplicado. [Noticia de Reuters](https://www.investing.com/news/stock-market-news/alphabets-spacex-bet-grows-100fold-over-a-decade-to-94-billion-4860157)\n\n### Ejemplo de cálculo: qué significa decir «100 veces»\n\nSi se divide el valor estimado entre la inversión inicial, el resultado es unas 104,6 veces. La operación es 94.100 millones de dólares ÷ 900 millones de dólares. Ese múltiplo se obtiene comparando los importes de dos momentos distintos. No representa la rentabilidad obtenida mediante una venta efectiva.\n\n| Dato que debe comprobarse | Significado |\n|---|---|\n| Inversión inicial | Importe invertido en 2015 |\n| Valor estimado de las acciones en cartera | Valor asignado a las acciones que poseía a finales de junio de 2026 |\n| Ganancia realizada | Ganancia o pérdida concretada mediante una venta efectiva u otra operación |\n| Porcentaje de participación actual | Porcentaje de propiedad en una fecha determinada, tras tener en cuenta ampliaciones de capital y operaciones |\n\nPara evaluar el resultado de la inversión también hay que revisar todo el historial de operaciones. Las inversiones adicionales o las ventas parciales afectan al cálculo de la rentabilidad. Tampoco se debe multiplicar el porcentaje de participación anterior, del 7,4 %, por el valor actual de la empresa. Primero hay que comprobar el porcentaje de participación más reciente y la fecha de referencia de la valoración.\n\n## ¿Qué es un centro de datos espacial?\n\nUn centro de datos espacial es una infraestructura de cálculo que almacena y procesa datos en órbita. Se pueden hacer experimentos con un solo satélite equipado con chips de AI. Otra opción es conectar varios satélites para repartir los cálculos. No hace falta que todo el centro de datos sea un único edificio gigantesco.\n\nInternet por satélite es, principalmente, un servicio de transmisión de datos. Un centro de datos espacial plantea cambiar el lugar donde se procesan esos datos. La mera existencia de una red de comunicaciones por satélite no hace posible entrenar AI a gran escala.\n\n| Término | Significado | Rendimiento que debe comprobarse |\n|---|---|---|\n| Inferencia | Generación de resultados con un modelo entrenado | Tiempo de respuesta y consumo eléctrico por tarea |\n| Entrenamiento | Ajuste de los parámetros de un modelo con datos | Capacidad de cálculo y comunicación entre chips |\n| Procesamiento en órbita | Análisis in situ de los datos recogidos por un satélite | Volumen de transmisión a tierra y demora de procesamiento |\n| Cálculo distribuido | Reparto de una tarea entre varios dispositivos | Velocidad y estabilidad de la conexión entre dispositivos |\n\n## ¿Qué problemas de los centros de datos terrestres se intenta resolver?\n\nEl principal motivo es la creciente demanda de electricidad y la presión sobre los recursos terrestres. La IEA estimó el consumo eléctrico de los centros de datos en 2024 en unos 415TWh. Eso equivale aproximadamente al 1,5 % del consumo eléctrico mundial. La cifra no corresponde solo a instalaciones dedicadas a la AI.\n\nEn su informe de 2025, la IEA previó un consumo de unos 945TWh para 2030. La previsión también tiene en cuenta el crecimiento de los servicios digitales ajenos a la AI. La presión sobre las redes eléctricas puede aumentar más en las zonas con una alta concentración de centros de datos. [IEA Energy and AI](https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/executive-summary)\n\nEn algunas órbitas se puede recibir luz solar de forma casi continua. Google presenta esta posibilidad como una ventaja de Project Suncatcher. Sin embargo, no todas las órbitas ofrecen las mismas condiciones para generar electricidad. La elección de la órbita también influye en la capacidad necesaria de las baterías.\n\nAtribuir las limitaciones terrestres únicamente a la oposición vecinal deja fuera otras causas. El consumo de agua varía según el sistema de refrigeración. El ruido debe evaluarse en función de las instalaciones y su ubicación. Tampoco se deben presentar las preocupaciones por las ondas electromagnéticas como si fueran daños para la salud confirmados.\n\n## ¿Hasta dónde han llegado las pruebas de AI en órbita?\n\nLos materiales públicos permiten confirmar pruebas de ejecución de AI y planes de investigación posteriores. No obstante, la escala y los objetivos de cada proyecto son distintos. El lanzamiento exitoso de un satélite, por sí solo, no valida un servicio de cálculo prolongado.\n\n| Proyecto | Fecha del anuncio y contenido | Criterio para interpretar los resultados |\n|---|---|---|\n| Starcloud-1 | Lanzamiento en noviembre de 2025 y anuncio de resultados de ejecución de AI en diciembre del mismo año | Prueba de ejecución en un satélite individual |\n| Project Suncatcher | Publicación de la investigación en noviembre de 2025 | Diseño de infraestructura distribuida de AI y pruebas en tierra |\n| Constelación computacional Santi de China | Lanzamiento de los primeros 12 satélites en mayo de 2025 | Conexión entre satélites y procesamiento de datos en órbita |\n\nStarcloud lanzó un satélite equipado con una NVIDIA H100. La empresa presenta resultados de ejecución de Gemma y de entrenamiento de nanoGPT. No se debe interpretar la ejecución de Gemma como un nuevo entrenamiento de todo Gemma. Hay que distinguir entre el modelo entrenado y el modelo usado para inferencia. [Descripción de Starcloud-1](https://www.starcloud.com/starcloud-1)\n\nGoogle planeó lanzar satélites de prueba con Planet. Cuando hizo el anuncio en 2025, su objetivo era lanzar 2 satélites para principios de 2027. Ese era el calendario anunciado entonces. Los lanzamientos efectivos y los resultados de las pruebas deberán comprobarse en anuncios posteriores. [Descripción de la investigación de Google](https://www.research.google/blog/exploring-a-space-based-scalable-ai-infrastructure-system-design/)\n\nEn China se impulsó la constelación computacional Santi (三体计算星座). Sus primeros 12 satélites se lanzaron el 14 de mayo de 2025. El Museo de Ciencia y Tecnología de Zhejiang explicó que su objetivo era procesar datos en órbita. Esa información, por sí sola, no permite confirmar que se haya ejecutado un modelo concreto de Alibaba. [Información del Museo de Ciencia y Tecnología de Zhejiang](https://www.zast.org.cn/art/2025/8/6/art_1673857_58978169.html)\n\n## ¿Cómo se disipa el calor en el espacio?\n\nLas naves espaciales disipan el calor hacia el exterior principalmente mediante radiación. La radiación es la emisión de energía en forma de ondas electromagnéticas, como los infrarrojos. En el vacío no es posible refrigerar por convección usando aire exterior. Eso no significa, sin embargo, que desaparezca la conducción del calor dentro de los equipos.\n\n\u003e En el vacío, el calor se transmite solo por radiación y conducción, sin convección.\n\u003e\n\u003e NASA, 7.0 Thermal Control\n\nEl calor de los chips se desplaza primero por la estructura o por un circuito de refrigeración. Después se emite al espacio desde una superficie radiadora. El mero hecho de estar en el espacio frío no hace que un chip se enfríe por sí solo. [Documento de la NASA sobre control térmico](https://www.nasa.gov/smallsat-institute/sst-soa/thermal-control/)\n\nLa capacidad de disipación se rige por la ley de Stefan-Boltzmann. La energía emitida es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta. El diseño también debe tener en cuenta la emisividad de la superficie radiadora. El calor procedente del Sol y de la Tierra es otro factor que debe considerarse.\n\n### ¿Qué representan las cifras de 5GW y 4km?\n\n5GW es la escala del gran sistema propuesto por Starcloud. NVIDIA presentó este proyecto en octubre de 2025. Describió los paneles solares y de refrigeración como una estructura de unos 4km de ancho por 4km de largo. No son las dimensiones de una instalación terminada ni una solución de diseño aplicable a todos los casos.\n\nLa masa de Starcloud-1 indicada en ese mismo anuncio era de 60kg. La escala del satélite de prueba es completamente distinta de la de un sistema de 5GW. No se puede agrupar ambas cifras y concluir que la masa mínima de un satélite sea de 400kg. La masa debe calcularse después de definir la potencia y el sistema de refrigeración. [Presentación de Starcloud por NVIDIA](https://blogs.nvidia.com/blog/starcloud/)\n\n## ¿Se garantiza la viabilidad económica con 200 dólares por kg?\n\n**200 dólares por kg** es un escenario de costes de lanzamiento a largo plazo del estudio de Google. La investigación analizó la posibilidad de que los costes bajen a mediados de la década de 2030. Esa posibilidad depende de que continúe la reducción de costes derivada del aprendizaje tecnológico. No es el precio al que hoy se puede contratar un servicio de lanzamiento.\n\nEl objeto de la comparación tampoco es el coste total de un centro de datos. El estudio convirtió el coste de obtener energía en el espacio a una cifra anual. Luego lo comparó con el gasto eléctrico de un centro de datos terrestre. Por tanto, no debe tratarse como el umbral de rentabilidad de todo el negocio. [Artículo de investigación de Project Suncatcher](https://services.google.com/fh/files/misc/suncatcher_paper.pdf)\n\n| Partida de costes | Qué debe comprobarse al calcular la viabilidad |\n|---|---|\n| Lanzamiento | Masa efectiva de la carga y órbita de destino |\n| Fabricación de satélites | Equipos de energía, refrigeración y comunicaciones, además de los dispositivos de cálculo |\n| Operación | Estaciones terrestres, mantenimiento de la órbita y respuesta ante fallos |\n| Sustitución de equipos | Nuevos lanzamientos por averías y pérdida de rendimiento con el tiempo |\n| Prestación del servicio | Tasa de utilización y capacidad de cálculo entregada a los clientes |\n\nCon esta estructura de costes, el criterio de evaluación es el coste total de principio a fin. Si se acorta la vida útil de los equipos, aumenta el coste de sustituirlos. Los cuellos de botella en las comunicaciones pueden reducir la utilización de chips caros. Una bajada del precio de lanzamiento, por sí sola, no resuelve todos los costes.\n\n## ¿Es Starship un medio exclusivo para llegar al espacio?\n\nLos objetivos de transporte de Starship, por sí solos, no permiten dar por hecho un monopolio ni unos beneficios. El material informativo para inversores de SpaceX de 2026 distingue la capacidad de transporte de una versión futura. Las 200 toneladas se presentaron como objetivo para una versión futura de Starship. El documento precisa que la capacidad de transporte es un valor simulado bajo determinadas condiciones. [Material informativo de SpaceX para inversores](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1181412/000162828026040610/spacexfwp.htm)\n\nLa reutilización y el transporte de grandes cargas pueden reducir los costes. Pero una reducción de costes no se traslada necesariamente al precio que paga el cliente. También hay que comprobar los costes de los vuelos repetidos y del mantenimiento. Determinar si el precio de las acciones de una empresa concreta es adecuado requiere un análisis aparte.\n\nLa comparación de precios entre Falcon 9 y 누리호 también exige igualar las condiciones. El coste que incluye el desarrollo y el precio de venta comercial son indicadores distintos. También hay que distinguir entre la capacidad máxima de carga y la masa transportada efectivamente. Es difícil establecer la diferencia basándose solo en precios por kg procedentes de fuentes distintas.\n\n- Altitud e inclinación de la órbita de destino\n- Si el vuelo recupera el vehículo o lo desecha\n- Si el contrato cubre todo el lanzamiento o una carga compartida\n- Carga efectiva y capacidad máxima teórica\n- Alcance de la inclusión de desarrollo, seguros y servicios complementarios\n\n## Comparación según el lugar donde se generan los datos\n\nEl valor del cálculo espacial depende de dónde se generan los datos. Esa diferencia no se aprecia mirando solo la producción de energía o el precio de los cohetes. Enviar datos terrestres al espacio no es lo mismo que procesar allí los datos de un satélite.\n\n| Tarea | Ventaja de procesarla en el espacio | Condiciones adicionales que deben comprobarse |\n|---|---|---|\n| Análisis de imágenes satelitales | Posibilidad de reducir la transmisión a tierra de todos los datos originales | Conservación de la información necesaria y precisión de la detección |\n| Detección de indicios de desastres | Posibilidad de analizar los datos cerca del lugar de captura | Demora entre la observación y la alerta |\n| Entrenamiento de grandes modelos de AI | Posibilidad de aprovechar la energía disponible en órbita | Comunicación entre satélites y sincronización de tareas |\n| Servicios de AI para usuarios terrestres | Posibilidad de ampliar las fuentes de capacidad de cálculo | Transmisión de ida y vuelta de los datos y tiempo de respuesta |\n\nNVIDIA señaló el análisis de datos de observación terrestre como uno de los primeros usos. Google considera necesaria una conexión de alta velocidad entre satélites para el entrenamiento a gran escala. Tomados en conjunto, estos planteamientos indican que la viabilidad económica debe evaluarse por separado para cada uso. No hay motivo para partir de la idea de trasladar todos los centros de datos terrestres de una vez.\n\nPor ejemplo, un satélite puede detectar primero posibles anomalías. En ese caso, podría enviar a tierra solo los resultados necesarios. En cambio, los datos de entrenamiento que están en tierra tendrían que enviarse a la órbita. Esa diferencia afecta a los costes de transmisión y al diseño del servicio.\n\n## Errores frecuentes y criterios de comprobación\n\nEl error más frecuente es interpretar los objetivos de investigación como resultados empresariales ya confirmados. Los anuncios de las empresas incluyen tanto resultados experimentales como previsiones a largo plazo. Distinguir los tiempos verbales y las condiciones de las pruebas ayuda a evitar exageraciones.\n\n| Afirmación | Criterio de comprobación |\n|---|---|\n| Google invirtió en 2015 pensando en los centros de datos espaciales | Objetivos de inversión confirmados en los anuncios de la época |\n| Recuperó en efectivo una ganancia de 100 veces la inversión | Distinción entre el valor estimado y las ganancias o pérdidas de una venta efectiva |\n| En el espacio, la refrigeración no cuesta nada | Masa de los equipos de disipación y condiciones de funcionamiento |\n| En el espacio no hay regulación | Tratado sobre el espacio ultraterrestre y sistemas de autorización de los países correspondientes |\n| Una fusión de SpaceX y Tesla garantiza sinergias | Partes de la fusión y contenido de los contratos efectivos |\n| Ser competitivo en HBM equivale a tener un contrato de suministro espacial | Resultados de las pruebas del componente y adopción por parte de clientes |\n\nEl espacio no está libre de regulación. El artículo 6 del Tratado sobre el espacio ultraterrestre establece que los Estados deben autorizar y supervisar las actividades espaciales privadas. El texto original puede consultarse en los documentos de la UNOOSA sobre el tratado. [Documento de la UNOOSA sobre el tratado](https://www.unoosa.org/pdf/gadocs/A_6392E.pdf)\n\nTambién hay que comprobar las transacciones efectivas entre empresas. Un documento de SpaceX declara expresamente la adquisición de xAI el 2 de febrero de 2026. No debe interpretarse como una fusión entre Tesla y SpaceX. La idea de utilizar productos de Tesla en la Luna o en Marte tampoco equivale a un contrato de suministro.\n\n## Criterios para evaluar las oportunidades de las empresas coreanas de semiconductores y materiales\n\nLas oportunidades de las empresas coreanas dependen de que suministren componentes adecuados para el entorno espacial real. HBM es una memoria que entrega datos rápidamente a los chips de AI. Sin embargo, un rendimiento superior en tierra no garantiza por sí solo la idoneidad para el espacio.\n\nEn las pruebas de radiación de las TPU de Google, HBM mostró una sensibilidad relativamente mayor. Esto indica que también hay que verificar por separado la fiabilidad de la memoria. No es un resultado que confirme el suministro por parte de una empresa coreana concreta. [Descripción de las pruebas de radiación de Google](https://www.research.google/blog/exploring-a-space-based-scalable-ai-infrastructure-system-design/)\n\nAdemás de semiconductores, se necesitan equipos de comunicaciones y materiales de control térmico. Al evaluar una inversión, compruebe las pruebas de contratos antes que el campo tecnológico. Leer la documentación en el siguiente orden permite distinguir la investigación de los ingresos.\n\n1. Compruebe en los documentos publicados por la empresa qué productos suministra y a qué clientes.\n2. Revise en las condiciones de ensayo el alcance de las pruebas de radiación, temperatura y vibración.\n3. Compruebe cuánto tiempo funcionaron realmente los equipos en las pruebas en órbita.\n4. Distinga entre un contrato de suministro para pruebas y uno de suministro recurrente.\n5. Examine tanto el peso de esos ingresos en el total como el coste de ampliar la producción.","content_html":"\u003cp\u003eLa inversión de Google en SpaceX en 2015 está relacionada con el negocio de internet por satélite. No se han encontrado pruebas de que el objetivo entonces fuera asegurarse una posición en los centros de datos espaciales. 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La suma de ambas partidas es el valor estimado de las acciones que posee. \u003ca href=\"https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1652044/000165204426000071/goog-20260630.htm\"\u003eInforme trimestral de Alphabet\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eSegún las noticias de la época, la inversión inicial de Google fue de 900 millones de dólares. Reuters confirmó esa cifra en una noticia de agosto de 2026. Hay que distinguir entre la inversión conjunta de 1.000 millones de dólares y la inversión de Google por sí sola. El importe convertido a wones varía según el tipo de cambio aplicado. \u003ca href=\"https://www.investing.com/news/stock-market-news/alphabets-spacex-bet-grows-100fold-over-a-decade-to-94-billion-4860157\"\u003eNoticia de Reuters\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e\n\u003ch3\u003e\n\u003ca href=\"#ejemplo-de-c%C3%A1lculo-qu%C3%A9-significa-decir-100-veces\" class=\"anchor\" id=\"ejemplo-de-cálculo-qué-significa-decir-100-veces\"\u003e\u003c/a\u003eEjemplo de cálculo: qué significa decir «100 veces»\u003c/h3\u003e\n\u003cp\u003eSi se divide el valor estimado entre la inversión inicial, el resultado es unas 104,6 veces. La operación es 94.100 millones de dólares ÷ 900 millones de dólares. Ese múltiplo se obtiene comparando los importes de dos momentos distintos. No representa la rentabilidad obtenida mediante una venta efectiva.\u003c/p\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eDato que debe comprobarse\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003eSignificado\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Dato que debe comprobarse\"\u003eInversión inicial\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Significado\"\u003eImporte invertido en 2015\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Dato que debe comprobarse\"\u003eValor estimado de las acciones en cartera\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Significado\"\u003eValor asignado a las acciones que poseía a finales de junio de 2026\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Dato que debe comprobarse\"\u003eGanancia realizada\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Significado\"\u003eGanancia o pérdida concretada mediante una venta efectiva u otra operación\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Dato que debe comprobarse\"\u003ePorcentaje de participación actual\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Significado\"\u003ePorcentaje de propiedad en una fecha determinada, tras tener en cuenta ampliaciones de capital y operaciones\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cp\u003ePara evaluar el resultado de la inversión también hay que revisar todo el historial de operaciones. Las inversiones adicionales o las ventas parciales afectan al cálculo de la rentabilidad. Tampoco se debe multiplicar el porcentaje de participación anterior, del 7,4 %, por el valor actual de la empresa. Primero hay que comprobar el porcentaje de participación más reciente y la fecha de referencia de la valoración.\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#qu%C3%A9-es-un-centro-de-datos-espacial\" class=\"anchor\" id=\"qué-es-un-centro-de-datos-espacial\"\u003e\u003c/a\u003e¿Qué es un centro de datos espacial?\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003eUn centro de datos espacial es una infraestructura de cálculo que almacena y procesa datos en órbita. Se pueden hacer experimentos con un solo satélite equipado con chips de AI. Otra opción es conectar varios satélites para repartir los cálculos. No hace falta que todo el centro de datos sea un único edificio gigantesco.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eInternet por satélite es, principalmente, un servicio de transmisión de datos. Un centro de datos espacial plantea cambiar el lugar donde se procesan esos datos. La mera existencia de una red de comunicaciones por satélite no hace posible entrenar AI a gran escala.\u003c/p\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eTérmino\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003eSignificado\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003eRendimiento que debe comprobarse\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Término\"\u003eInferencia\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Significado\"\u003eGeneración de resultados con un modelo entrenado\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Rendimiento que debe comprobarse\"\u003eTiempo de respuesta y consumo eléctrico por tarea\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Término\"\u003eEntrenamiento\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Significado\"\u003eAjuste de los parámetros de un modelo con datos\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Rendimiento que debe comprobarse\"\u003eCapacidad de cálculo y comunicación entre chips\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Término\"\u003eProcesamiento en órbita\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Significado\"\u003eAnálisis in situ de los datos recogidos por un satélite\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Rendimiento que debe comprobarse\"\u003eVolumen de transmisión a tierra y demora de procesamiento\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Término\"\u003eCálculo distribuido\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Significado\"\u003eReparto de una tarea entre varios dispositivos\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Rendimiento que debe comprobarse\"\u003eVelocidad y estabilidad de la conexión entre dispositivos\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#qu%C3%A9-problemas-de-los-centros-de-datos-terrestres-se-intenta-resolver\" class=\"anchor\" id=\"qué-problemas-de-los-centros-de-datos-terrestres-se-intenta-resolver\"\u003e\u003c/a\u003e¿Qué problemas de los centros de datos terrestres se intenta resolver?\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003eEl principal motivo es la creciente demanda de electricidad y la presión sobre los recursos terrestres. La IEA estimó el consumo eléctrico de los centros de datos en 2024 en unos 415TWh. Eso equivale aproximadamente al 1,5 % del consumo eléctrico mundial. La cifra no corresponde solo a instalaciones dedicadas a la AI.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eEn su informe de 2025, la IEA previó un consumo de unos 945TWh para 2030. La previsión también tiene en cuenta el crecimiento de los servicios digitales ajenos a la AI. La presión sobre las redes eléctricas puede aumentar más en las zonas con una alta concentración de centros de datos. \u003ca href=\"https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/executive-summary\"\u003eIEA Energy and AI\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eEn algunas órbitas se puede recibir luz solar de forma casi continua. Google presenta esta posibilidad como una ventaja de Project Suncatcher. Sin embargo, no todas las órbitas ofrecen las mismas condiciones para generar electricidad. La elección de la órbita también influye en la capacidad necesaria de las baterías.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eAtribuir las limitaciones terrestres únicamente a la oposición vecinal deja fuera otras causas. El consumo de agua varía según el sistema de refrigeración. El ruido debe evaluarse en función de las instalaciones y su ubicación. Tampoco se deben presentar las preocupaciones por las ondas electromagnéticas como si fueran daños para la salud confirmados.\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#hasta-d%C3%B3nde-han-llegado-las-pruebas-de-ai-en-%C3%B3rbita\" class=\"anchor\" id=\"hasta-dónde-han-llegado-las-pruebas-de-ai-en-órbita\"\u003e\u003c/a\u003e¿Hasta dónde han llegado las pruebas de AI en órbita?\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003eLos materiales públicos permiten confirmar pruebas de ejecución de AI y planes de investigación posteriores. No obstante, la escala y los objetivos de cada proyecto son distintos. El lanzamiento exitoso de un satélite, por sí solo, no valida un servicio de cálculo prolongado.\u003c/p\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eProyecto\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003eFecha del anuncio y contenido\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003eCriterio para interpretar los resultados\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Proyecto\"\u003eStarcloud-1\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Fecha del anuncio y contenido\"\u003eLanzamiento en noviembre de 2025 y anuncio de resultados de ejecución de AI en diciembre del mismo año\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Criterio para interpretar los resultados\"\u003ePrueba de ejecución en un satélite individual\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Proyecto\"\u003eProject Suncatcher\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Fecha del anuncio y contenido\"\u003ePublicación de la investigación en noviembre de 2025\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Criterio para interpretar los resultados\"\u003eDiseño de infraestructura distribuida de AI y pruebas en tierra\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Proyecto\"\u003eConstelación computacional Santi de China\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Fecha del anuncio y contenido\"\u003eLanzamiento de los primeros 12 satélites en mayo de 2025\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Criterio para interpretar los resultados\"\u003eConexión entre satélites y procesamiento de datos en órbita\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cp\u003eStarcloud lanzó un satélite equipado con una NVIDIA H100. La empresa presenta resultados de ejecución de Gemma y de entrenamiento de nanoGPT. No se debe interpretar la ejecución de Gemma como un nuevo entrenamiento de todo Gemma. Hay que distinguir entre el modelo entrenado y el modelo usado para inferencia. \u003ca href=\"https://www.starcloud.com/starcloud-1\"\u003eDescripción de Starcloud-1\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eGoogle planeó lanzar satélites de prueba con Planet. Cuando hizo el anuncio en 2025, su objetivo era lanzar 2 satélites para principios de 2027. Ese era el calendario anunciado entonces. Los lanzamientos efectivos y los resultados de las pruebas deberán comprobarse en anuncios posteriores. \u003ca href=\"https://www.research.google/blog/exploring-a-space-based-scalable-ai-infrastructure-system-design/\"\u003eDescripción de la investigación de Google\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eEn China se impulsó la constelación computacional Santi (三体计算星座). Sus primeros 12 satélites se lanzaron el 14 de mayo de 2025. El Museo de Ciencia y Tecnología de Zhejiang explicó que su objetivo era procesar datos en órbita. Esa información, por sí sola, no permite confirmar que se haya ejecutado un modelo concreto de Alibaba. \u003ca href=\"https://www.zast.org.cn/art/2025/8/6/art_1673857_58978169.html\"\u003eInformación del Museo de Ciencia y Tecnología de Zhejiang\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#c%C3%B3mo-se-disipa-el-calor-en-el-espacio\" class=\"anchor\" id=\"cómo-se-disipa-el-calor-en-el-espacio\"\u003e\u003c/a\u003e¿Cómo se disipa el calor en el espacio?\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003eLas naves espaciales disipan el calor hacia el exterior principalmente mediante radiación. La radiación es la emisión de energía en forma de ondas electromagnéticas, como los infrarrojos. En el vacío no es posible refrigerar por convección usando aire exterior. Eso no significa, sin embargo, que desaparezca la conducción del calor dentro de los equipos.\u003c/p\u003e\n\u003cblockquote\u003e\n\u003cp\u003eEn el vacío, el calor se transmite solo por radiación y conducción, sin convección.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eNASA, 7.0 Thermal Control\u003c/p\u003e\n\u003c/blockquote\u003e\n\u003cp\u003eEl calor de los chips se desplaza primero por la estructura o por un circuito de refrigeración. Después se emite al espacio desde una superficie radiadora. El mero hecho de estar en el espacio frío no hace que un chip se enfríe por sí solo. \u003ca href=\"https://www.nasa.gov/smallsat-institute/sst-soa/thermal-control/\"\u003eDocumento de la NASA sobre control térmico\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eLa capacidad de disipación se rige por la ley de Stefan-Boltzmann. La energía emitida es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta. El diseño también debe tener en cuenta la emisividad de la superficie radiadora. El calor procedente del Sol y de la Tierra es otro factor que debe considerarse.\u003c/p\u003e\n\u003ch3\u003e\n\u003ca href=\"#qu%C3%A9-representan-las-cifras-de-5gw-y-4km\" class=\"anchor\" id=\"qué-representan-las-cifras-de-5gw-y-4km\"\u003e\u003c/a\u003e¿Qué representan las cifras de 5GW y 4km?\u003c/h3\u003e\n\u003cp\u003e5GW es la escala del gran sistema propuesto por Starcloud. NVIDIA presentó este proyecto en octubre de 2025. Describió los paneles solares y de refrigeración como una estructura de unos 4km de ancho por 4km de largo. No son las dimensiones de una instalación terminada ni una solución de diseño aplicable a todos los casos.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eLa masa de Starcloud-1 indicada en ese mismo anuncio era de 60kg. La escala del satélite de prueba es completamente distinta de la de un sistema de 5GW. No se puede agrupar ambas cifras y concluir que la masa mínima de un satélite sea de 400kg. La masa debe calcularse después de definir la potencia y el sistema de refrigeración. \u003ca href=\"https://blogs.nvidia.com/blog/starcloud/\"\u003ePresentación de Starcloud por NVIDIA\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#se-garantiza-la-viabilidad-econ%C3%B3mica-con-200-d%C3%B3lares-por-kg\" class=\"anchor\" id=\"se-garantiza-la-viabilidad-económica-con-200-dólares-por-kg\"\u003e\u003c/a\u003e¿Se garantiza la viabilidad económica con 200 dólares por kg?\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e200 dólares por kg\u003c/strong\u003e es un escenario de costes de lanzamiento a largo plazo del estudio de Google. La investigación analizó la posibilidad de que los costes bajen a mediados de la década de 2030. Esa posibilidad depende de que continúe la reducción de costes derivada del aprendizaje tecnológico. No es el precio al que hoy se puede contratar un servicio de lanzamiento.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eEl objeto de la comparación tampoco es el coste total de un centro de datos. El estudio convirtió el coste de obtener energía en el espacio a una cifra anual. Luego lo comparó con el gasto eléctrico de un centro de datos terrestre. Por tanto, no debe tratarse como el umbral de rentabilidad de todo el negocio. \u003ca href=\"https://services.google.com/fh/files/misc/suncatcher_paper.pdf\"\u003eArtículo de investigación de Project Suncatcher\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003ePartida de costes\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003eQué debe comprobarse al calcular la viabilidad\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Partida de costes\"\u003eLanzamiento\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Qué debe comprobarse al calcular la viabilidad\"\u003eMasa efectiva de la carga y órbita de destino\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Partida de costes\"\u003eFabricación de satélites\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Qué debe comprobarse al calcular la viabilidad\"\u003eEquipos de energía, refrigeración y comunicaciones, además de los dispositivos de cálculo\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Partida de costes\"\u003eOperación\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Qué debe comprobarse al calcular la viabilidad\"\u003eEstaciones terrestres, mantenimiento de la órbita y respuesta ante fallos\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Partida de costes\"\u003eSustitución de equipos\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Qué debe comprobarse al calcular la viabilidad\"\u003eNuevos lanzamientos por averías y pérdida de rendimiento con el tiempo\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Partida de costes\"\u003ePrestación del servicio\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Qué debe comprobarse al calcular la viabilidad\"\u003eTasa de utilización y capacidad de cálculo entregada a los clientes\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cp\u003eCon esta estructura de costes, el criterio de evaluación es el coste total de principio a fin. Si se acorta la vida útil de los equipos, aumenta el coste de sustituirlos. Los cuellos de botella en las comunicaciones pueden reducir la utilización de chips caros. Una bajada del precio de lanzamiento, por sí sola, no resuelve todos los costes.\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#es-starship-un-medio-exclusivo-para-llegar-al-espacio\" class=\"anchor\" id=\"es-starship-un-medio-exclusivo-para-llegar-al-espacio\"\u003e\u003c/a\u003e¿Es Starship un medio exclusivo para llegar al espacio?\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003eLos objetivos de transporte de Starship, por sí solos, no permiten dar por hecho un monopolio ni unos beneficios. El material informativo para inversores de SpaceX de 2026 distingue la capacidad de transporte de una versión futura. Las 200 toneladas se presentaron como objetivo para una versión futura de Starship. El documento precisa que la capacidad de transporte es un valor simulado bajo determinadas condiciones. \u003ca href=\"https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1181412/000162828026040610/spacexfwp.htm\"\u003eMaterial informativo de SpaceX para inversores\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eLa reutilización y el transporte de grandes cargas pueden reducir los costes. Pero una reducción de costes no se traslada necesariamente al precio que paga el cliente. También hay que comprobar los costes de los vuelos repetidos y del mantenimiento. Determinar si el precio de las acciones de una empresa concreta es adecuado requiere un análisis aparte.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eLa comparación de precios entre Falcon 9 y 누리호 también exige igualar las condiciones. El coste que incluye el desarrollo y el precio de venta comercial son indicadores distintos. También hay que distinguir entre la capacidad máxima de carga y la masa transportada efectivamente. Es difícil establecer la diferencia basándose solo en precios por kg procedentes de fuentes distintas.\u003c/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAltitud e inclinación de la órbita de destino\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eSi el vuelo recupera el vehículo o lo desecha\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eSi el contrato cubre todo el lanzamiento o una carga compartida\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eCarga efectiva y capacidad máxima teórica\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eAlcance de la inclusión de desarrollo, seguros y servicios complementarios\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#comparaci%C3%B3n-seg%C3%BAn-el-lugar-donde-se-generan-los-datos\" class=\"anchor\" id=\"comparación-según-el-lugar-donde-se-generan-los-datos\"\u003e\u003c/a\u003eComparación según el lugar donde se generan los datos\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003eEl valor del cálculo espacial depende de dónde se generan los datos. Esa diferencia no se aprecia mirando solo la producción de energía o el precio de los cohetes. Enviar datos terrestres al espacio no es lo mismo que procesar allí los datos de un satélite.\u003c/p\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eTarea\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003eVentaja de procesarla en el espacio\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003eCondiciones adicionales que deben comprobarse\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Tarea\"\u003eAnálisis de imágenes satelitales\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Ventaja de procesarla en el espacio\"\u003ePosibilidad de reducir la transmisión a tierra de todos los datos originales\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Condiciones adicionales que deben comprobarse\"\u003eConservación de la información necesaria y precisión de la detección\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Tarea\"\u003eDetección de indicios de desastres\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Ventaja de procesarla en el espacio\"\u003ePosibilidad de analizar los datos cerca del lugar de captura\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Condiciones adicionales que deben comprobarse\"\u003eDemora entre la observación y la alerta\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Tarea\"\u003eEntrenamiento de grandes modelos de AI\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Ventaja de procesarla en el espacio\"\u003ePosibilidad de aprovechar la energía disponible en órbita\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Condiciones adicionales que deben comprobarse\"\u003eComunicación entre satélites y sincronización de tareas\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Tarea\"\u003eServicios de AI para usuarios terrestres\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Ventaja de procesarla en el espacio\"\u003ePosibilidad de ampliar las fuentes de capacidad de cálculo\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Condiciones adicionales que deben comprobarse\"\u003eTransmisión de ida y vuelta de los datos y tiempo de respuesta\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cp\u003eNVIDIA señaló el análisis de datos de observación terrestre como uno de los primeros usos. Google considera necesaria una conexión de alta velocidad entre satélites para el entrenamiento a gran escala. Tomados en conjunto, estos planteamientos indican que la viabilidad económica debe evaluarse por separado para cada uso. No hay motivo para partir de la idea de trasladar todos los centros de datos terrestres de una vez.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003ePor ejemplo, un satélite puede detectar primero posibles anomalías. En ese caso, podría enviar a tierra solo los resultados necesarios. En cambio, los datos de entrenamiento que están en tierra tendrían que enviarse a la órbita. Esa diferencia afecta a los costes de transmisión y al diseño del servicio.\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#errores-frecuentes-y-criterios-de-comprobaci%C3%B3n\" class=\"anchor\" id=\"errores-frecuentes-y-criterios-de-comprobación\"\u003e\u003c/a\u003eErrores frecuentes y criterios de comprobación\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003eEl error más frecuente es interpretar los objetivos de investigación como resultados empresariales ya confirmados. Los anuncios de las empresas incluyen tanto resultados experimentales como previsiones a largo plazo. Distinguir los tiempos verbales y las condiciones de las pruebas ayuda a evitar exageraciones.\u003c/p\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eAfirmación\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003eCriterio de comprobación\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Afirmación\"\u003eGoogle invirtió en 2015 pensando en los centros de datos espaciales\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Criterio de comprobación\"\u003eObjetivos de inversión confirmados en los anuncios de la época\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Afirmación\"\u003eRecuperó en efectivo una ganancia de 100 veces la inversión\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Criterio de comprobación\"\u003eDistinción entre el valor estimado y las ganancias o pérdidas de una venta efectiva\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Afirmación\"\u003eEn el espacio, la refrigeración no cuesta nada\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Criterio de comprobación\"\u003eMasa de los equipos de disipación y condiciones de funcionamiento\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Afirmación\"\u003eEn el espacio no hay regulación\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Criterio de comprobación\"\u003eTratado sobre el espacio ultraterrestre y sistemas de autorización de los países correspondientes\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Afirmación\"\u003eUna fusión de SpaceX y Tesla garantiza sinergias\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Criterio de comprobación\"\u003ePartes de la fusión y contenido de los contratos efectivos\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Afirmación\"\u003eSer competitivo en HBM equivale a tener un contrato de suministro espacial\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Criterio de comprobación\"\u003eResultados de las pruebas del componente y adopción por parte de clientes\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cp\u003eEl espacio no está libre de regulación. El artículo 6 del Tratado sobre el espacio ultraterrestre establece que los Estados deben autorizar y supervisar las actividades espaciales privadas. El texto original puede consultarse en los documentos de la UNOOSA sobre el tratado. \u003ca href=\"https://www.unoosa.org/pdf/gadocs/A_6392E.pdf\"\u003eDocumento de la UNOOSA sobre el tratado\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eTambién hay que comprobar las transacciones efectivas entre empresas. Un documento de SpaceX declara expresamente la adquisición de xAI el 2 de febrero de 2026. No debe interpretarse como una fusión entre Tesla y SpaceX. La idea de utilizar productos de Tesla en la Luna o en Marte tampoco equivale a un contrato de suministro.\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#criterios-para-evaluar-las-oportunidades-de-las-empresas-coreanas-de-semiconductores-y-materiales\" class=\"anchor\" id=\"criterios-para-evaluar-las-oportunidades-de-las-empresas-coreanas-de-semiconductores-y-materiales\"\u003e\u003c/a\u003eCriterios para evaluar las oportunidades de las empresas coreanas de semiconductores y materiales\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003eLas oportunidades de las empresas coreanas dependen de que suministren componentes adecuados para el entorno espacial real. HBM es una memoria que entrega datos rápidamente a los chips de AI. Sin embargo, un rendimiento superior en tierra no garantiza por sí solo la idoneidad para el espacio.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eEn las pruebas de radiación de las TPU de Google, HBM mostró una sensibilidad relativamente mayor. Esto indica que también hay que verificar por separado la fiabilidad de la memoria. No es un resultado que confirme el suministro por parte de una empresa coreana concreta. \u003ca href=\"https://www.research.google/blog/exploring-a-space-based-scalable-ai-infrastructure-system-design/\"\u003eDescripción de las pruebas de radiación de Google\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eAdemás de semiconductores, se necesitan equipos de comunicaciones y materiales de control térmico. Al evaluar una inversión, compruebe las pruebas de contratos antes que el campo tecnológico. Leer la documentación en el siguiente orden permite distinguir la investigación de los ingresos.\u003c/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003eCompruebe en los documentos publicados por la empresa qué productos suministra y a qué clientes.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eRevise en las condiciones de ensayo el alcance de las pruebas de radiación, temperatura y vibración.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eCompruebe cuánto tiempo funcionaron realmente los equipos en las pruebas en órbita.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eDistinga entre un contrato de suministro para pruebas y uno de suministro recurrente.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eExamine tanto el peso de esos ingresos en el total como el coste de ampliar la producción.\u003c/li\u003e\n\u003c/ol\u003e\n","tags":["Centro de datos IA","Inversión","Chips de IA","HBM","Estrategia tecnológica"],"faqs":[{"question":"¿Invirtió Google en SpaceX por los centros de datos espaciales?","answer":"El contexto que se puede confirmar en 2015 es la expansión de internet por satélite. No se han encontrado pruebas de que el objetivo de la inversión en aquel momento fuera tomar la delantera en el campo de los centros de datos espaciales. Project Suncatcher es una investigación independiente presentada en 2025."},{"question":"¿La inversión de Google en SpaceX fue de 900 millones de dólares o de 1.000 millones de dólares?","answer":"La inversión total en la que participaron Google y Fidelity fue de 1.000 millones de dólares. La inversión inicial de Google confirmada por Reuters fue de 900 millones de dólares. Hay que distinguir entre el total de la inversión conjunta y la inversión de cada empresa."},{"question":"¿Cuánto vale la participación de Alphabet en SpaceX?","answer":"Según la información publicada a finales de junio de 2026, unos 94.100 millones de dólares. Es la suma de 80.000 millones de dólares en acciones con restricciones de venta a corto plazo y 14.100 millones de dólares en acciones con restricciones de venta a largo plazo. No equivale al precio actual de mercado ni al importe que se obtendría con su venta."},{"question":"¿El rendimiento de la inversión multiplicado por 100 es una ganancia que ya se ha cobrado?","answer":"Es una forma de comparar la inversión inicial con el valor estimado de las acciones que se poseen. Dividir 94.100 millones de dólares entre 900 millones de dólares da unas 104,6 veces. Para calcular la rentabilidad real también hay que comprobar las operaciones adicionales y los importes cobrados en efectivo."},{"question":"¿Qué IA ejecutó Starcloud en el espacio?","answer":"Starcloud presentó la ejecución de Gemma en un satélite equipado con una H100. También anunció resultados del entrenamiento de nanoGPT. No se deben interpretar estos resultados como una validación del entrenamiento comercial de grandes modelos de IA."},{"question":"¿Los centros de datos espaciales no usan agua para refrigeración?","answer":"La radiación es la principal forma de expulsar el calor al exterior. Los circuitos internos de refrigeración pueden usar fluidos para transportar el calor. Hay que distinguir entre el consumo de agua de la refrigeración por evaporación en tierra y los circuitos internos de refrigeración."},{"question":"¿Los 200 dólares por kg son el precio actual de lanzamiento de Starship?","answer":"Es un escenario de costes de lanzamiento a largo plazo presentado en un estudio de Google. La cifra procede de un análisis condicionado a una reducción de costes a mediados de la década de 2030. No representa el precio actual de los contratos de lanzamiento ni el umbral de rentabilidad del centro de datos en su conjunto."},{"question":"¿Qué tareas son más adecuadas para los centros de datos espaciales?","answer":"Analizar en el propio satélite los datos generados allí podría reducir la cantidad de datos que se envían a tierra. Para entrenar modelos a gran escala con datos terrestres, hay que considerar tanto la carga de datos como la comunicación entre satélites. La idoneidad debe evaluarse según cada tarea."},{"question":"¿Es la capacidad de transporte de 200 toneladas de Starship un resultado ya confirmado?","answer":"En la presentación para inversores de SpaceX de 2026 se planteó como un objetivo futuro. El documento indica expresamente que la capacidad de carga útil es un valor obtenido mediante simulación bajo determinadas condiciones. Los resultados de operaciones repetidas y los precios reales para los clientes deben comprobarse por separado."},{"question":"¿Está confirmado que las empresas coreanas de HBM se beneficiarán de los centros de datos espaciales?","answer":"La capacidad de producción de HBM no basta por sí sola para confirmar el suministro para uso espacial. Hay que comprobar las pruebas ambientales del producto en cuestión y su adopción por los clientes. También hay que distinguir entre los suministros de prueba y el suministro comercial recurrente."}],"sources":[{"url":"https://www.wired.com/2015/01/google-spacex-investment/","title":"WIRED, SpaceX Lands $1 Billion From Google and Fidelity, 20 de enero de 2015","type":"source"},{"url":"https://www.prnewswire.com/news-releases/google-cloud-and-spacexs-starlink-to-deliver-secure-global-connectivity-301290801.html","title":"Google Cloud, anuncio de colaboración para la conectividad de Starlink, 13 de mayo de 2021","type":"source"},{"url":"https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1652044/000165204426000071/goog-20260630.htm","title":"Alphabet, Form 10-Q al 30 de junio de 2026","type":"data_point"},{"url":"https://www.investing.com/news/stock-market-news/alphabets-spacex-bet-grows-100fold-over-a-decade-to-94-billion-4860157","title":"Reuters, noticia sobre la inversión inicial de Alphabet en SpaceX y la valoración de su participación, 14 de agosto de 2026","type":"source"},{"url":"https://blog.google/innovation-and-ai/technology/research/google-project-suncatcher/","title":"Google, presentación de Project Suncatcher, 4 de noviembre de 2025","type":"source"},{"url":"https://www.research.google/blog/exploring-a-space-based-scalable-ai-infrastructure-system-design/","title":"Google Research, diseño de infraestructura de IA espacial y desafíos técnicos, 4 de noviembre de 2025","type":"source"},{"url":"https://services.google.com/fh/files/misc/suncatcher_paper.pdf","title":"Investigadores de Google, Towards a future space-based, highly scalable AI infrastructure system design","type":"data_point"},{"url":"https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/executive-summary","title":"IEA, resumen del informe Energy and AI de 2025","type":"data_point"},{"url":"https://www.starcloud.com/starcloud-1","title":"Starcloud, misión Starcloud-1 y resultados de la ejecución de IA","type":"source"},{"url":"https://blogs.nvidia.com/blog/starcloud/","title":"NVIDIA, How Starcloud Is Bringing Data Centers to Outer Space, 15 de octubre de 2025","type":"source"},{"url":"https://www.zast.org.cn/art/2025/8/6/art_1673857_58978169.html","title":"Asociación de Ciencia y Tecnología de Zhejiang, información del Museo de Ciencia y Tecnología sobre la visita a la constelación de computación Santi, 6 de agosto de 2025","type":"source"},{"url":"https://www.nasa.gov/smallsat-institute/sst-soa/thermal-control/","title":"NASA, 7.0 Thermal Control","type":"source"},{"url":"https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1181412/000162828026040610/spacexfwp.htm","title":"SpaceX, presentación para inversores de 2026 y comunicaciones relacionadas","type":"source"},{"url":"https://www.unoosa.org/pdf/gadocs/A_6392E.pdf","title":"UNOOSA, documento de la ONU A/6392 que incluye el texto del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre","type":"source"}],"images":[{"id":1758,"url":"https://injoys.com/rails/active_storage/blobs/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6MjY4MjksInB1ciI6ImJsb2JfaWQifX0=--a3a75327e5a200d5a32035f643726db5a498a72a/ai-d5fb019e.webp","is_representative":true,"generation_method":"ai_photo","license":"ai_generated","mime_type":"image/webp","width":1536,"height":1024,"translations":{"ko":{"alt":"시험 시설에서 엔지니어가 방열판, 태양광 패널, 안테나가 달린 소형 위성을 살펴본다.","caption":"우주 데이터센터의 사업성은 냉각과 통신을 포함한 실제 연산 제공 비용으로 판단해야 합니다.","description":null},"en":{"alt":"An engineer examines a small satellite with a radiator, solar panel and antenna in a test facility.","caption":"Space data centers must be judged by the real cost of delivering computation, including cooling and communications.","description":null},"ja":{"alt":"試験施設で、技術者が放熱板、太陽光パネル、アンテナを備えた小型衛星を調べている。","caption":"宇宙データセンターの事業性は、冷却や通信を含む実際の計算提供コストで判断すべきです。","description":null},"es":{"alt":"Un ingeniero examina un pequeño satélite con radiador, panel solar y antena en una instalación de pruebas.","caption":"La viabilidad de los centros de datos espaciales depende del coste real de ofrecer cómputo, incluida la refrigeración y la comunicación.","description":null},"id":{"alt":"Insinyur memeriksa satelit kecil dengan panel pembuang panas, panel surya, dan antena di fasilitas pengujian.","caption":"Kelayakan pusat data antariksa harus dinilai dari biaya nyata penyediaan komputasi, termasuk pendinginan dan komunikasi.","description":null},"pt":{"alt":"Um engenheiro examina um pequeno satélite com radiador, painel solar e antena em uma instalação de testes.","caption":"A viabilidade dos centros de dados espaciais depende do custo real de fornecer computação, incluindo refrigeração e comunicação.","description":null},"zh-hant":{"alt":"工程師在測試設施中檢視配有散熱板、太陽能板和天線的小型衛星。","caption":"太空資料中心的商業可行性，應以包含散熱與通訊在內的實際運算服務成本判斷。","description":null},"de":{"alt":"Ein Ingenieur prüft einen kleinen Satelliten mit Kühlfläche, Solarpanel und Antenne in einer Testanlage.","caption":"Die Wirtschaftlichkeit von Rechenzentren im All hängt von den tatsächlichen Kosten der Rechenleistung ab, einschließlich Kühlung und Kommunikation.","description":null}}},{"id":1759,"url":"https://injoys.com/rails/active_storage/blobs/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6MjY4MzAsInB1ciI6ImJsb2JfaWQifX0=--1b671147b9773df75ada60652ffb92f486972d00/ai-ebfdfb19.webp","is_representative":false,"generation_method":"ai_semi","license":"ai_generated","mime_type":"image/webp","width":1536,"height":1024,"translations":{"ko":{"alt":"데이터센터 옆 위성 접시 안테나 아래에서 케이블 연결을 점검하는 기술자","caption":"우주 데이터센터의 사업성을 따질 때는 지상과의 통신 비용도 검토해야 합니다.","description":null},"en":{"alt":"Technician checking a cable connection beneath a satellite dish beside a data center","caption":"Assessing a space data center also requires accounting for the cost of communicating with Earth.","description":null},"ja":{"alt":"データセンターの隣で衛星アンテナの下のケーブル接続を点検する技術者","caption":"宇宙データセンターの事業性を判断するには、地上との通信コストも検討する必要があります。","description":null},"es":{"alt":"Un técnico revisa la conexión de un cable bajo una antena parabólica junto a un centro de datos","caption":"La viabilidad de un centro de datos espacial exige evaluar también el costo de comunicarse con la Tierra.","description":null},"id":{"alt":"Teknisi memeriksa sambungan kabel di bawah antena parabola di samping pusat data","caption":"Kelayakan pusat data antariksa juga perlu dinilai dari biaya komunikasi dengan Bumi.","description":null},"pt":{"alt":"Técnico verifica a conexão de um cabo sob uma antena parabólica ao lado de um centro de dados","caption":"A viabilidade de um centro de dados espacial também depende da avaliação do custo de comunicação com a Terra.","description":null},"zh-hant":{"alt":"技術人員在資料中心旁的衛星碟形天線下檢查纜線連接","caption":"評估太空資料中心的商業可行性，也必須考量與地面通訊的成本。","description":null},"de":{"alt":"Techniker prüft eine Kabelverbindung unter einer Satellitenschüssel neben einem Rechenzentrum","caption":"Bei der Bewertung eines Weltraum-Rechenzentrums müssen auch die Kosten der Kommunikation mit der Erde berücksichtigt werden.","description":null}}}],"published_at":"2026-10-11T08:22:47+09:00","updated_at":"2026-10-11T08:24:17+09:00","license":"cc_by","translation_status":"reviewed","available_locales":["ko","en","ja","es"],"data_locales":["ko","en","ja","es","id","pt","zh-hant","de"],"url":"https://injoys.com/es/articles/space-data-centers-google-spacex-investment-economics"}