Besxar и SpaceX готовят орбитальное производство материалов для полупроводников
Американский стартап Besxar, основанный бывшей сотрудницей OpenAI Эшли Пилипишин, намерен перенести часть операций по изготовлению полупроводниковых материалов за пределы Земли. Компания рассчитывает использовать космический вакуум как естественную альтернативу сложной инфраструктуре традиционных фабрик. Для реализации проекта она привлекла около $14 млн и заручилась поддержкой SpaceX.
На Земле производство передовых микросхем требует огромных инвестиций в герметичные чистые комнаты. Даже микроскопические частицы пыли способны повредить кремниевую пластину и снизить выход годных чипов. В космосе же практически отсутствует атмосфера, а значит, некоторые этапы технологического процесса потенциально можно проводить с меньшими затратами на защиту от загрязнений.
Именно на этой идее строится концепция, которую развивает Besxar. Компания разрабатывает компактные орбитальные модули - так называемые fabships. Они должны доставлять на орбиту полупроводниковые пластины, проводить над ними эксперименты и возвращать результаты на Землю. Подробности проекта и его первые испытания описаны в материале о том, как стартап планирует создать орбитальные полупроводниковые заводы Besxar SpaceX.
Первые два экспериментальных контейнера отправились в космос в июле в рамках миссии SpaceX, связанной с программой Starlink. Главной задачей было проверить, выдержат ли модули запуск, сохранят ли образцы в чистоте и смогут ли обеспечить их контакт с космическим вакуумом. По предварительным результатам, испытание оказалось успешным. Правда, у одного из контейнеров произошёл сбой системы записи полётных данных, причины которого пока устанавливаются.
По словам Пилипишин, вернувшиеся образцы содержали значительно меньше твёрдых частиц, чем пластины, оставшиеся на Земле. Для стартапа это важный результат: он показывает, что космическая среда действительно может дать преимущество при работе с чувствительными материалами. Однако между успешным экспериментом и полноценным коммерческим производством сохраняется огромная технологическая дистанция.
В течение ближайших двух лет Besxar планирует усовершенствовать оборудование и подготовить его к размещению на более крупной платформе. В перспективе такие установки могут появиться на борту Starship - сверхтяжёлой ракеты SpaceX, которая пока продолжает проходить испытания и дорабатывать ключевые системы. Изначально основательница стартапа обсуждала с SpaceX возможность использования Starship, но на первом этапе компания выбрала Falcon 9, чтобы снизить риски и начать с более зрелой носительной технологии.
Будущая производственная цепочка должна включать нагрев пластин, нанесение различных материалов и последовательное формирование функциональных слоёв. В дальнейшем Besxar рассчитывает выпускать пластины для производителей микросхем, применяемых в системах питания дата-центров, робототехнике и электромобилях. Такой подход не предполагает изготовления готовых процессоров прямо на орбите: речь идёт прежде всего о создании специализированных материалов и компонентов, которые затем смогут использовать земные фабрики.
Орбитальное производство полупроводников рассматривают и другие компании, включая United Semiconductors и Space Forge. Их проекты сталкиваются с одинаковыми проблемами: стоимостью доставки оборудования, ограниченным объёмом полезной нагрузки, необходимостью автоматизации и возвращением готовой продукции на Землю. Даже если сама технологическая операция окажется эффективной, дорогая логистика может сделать конечный продукт неконкурентоспособным.
Поэтому дальнейшая судьба идеи напрямую зависит от появления дешёвых и регулярно летающих ракет. Besxar связывает большие планы с вводом Starship в эксплуатацию, но рассчитывает и на развитие альтернативных носителей от Rocket Lab и Stoke Space. При достаточно низкой стоимости запусков компания хотела бы довести объём производства до сотен и даже тысяч пластин на одной установке.
Интерес к космическим фабрикам усиливается на фоне растущего спроса на вычислительные мощности. ИИ-центры обработки данных потребляют всё больше энергии, а значит, им требуются эффективные силовые компоненты, способные работать с высокими нагрузками. В этом контексте орбитальное производство может стать не универсальной заменой земным фабрикам, а узкоспециализированным дополнением для отдельных этапов изготовления.
Параллельно индустрия продолжает развивать наземные технологии. На рынке ожидаются новые процессоры Intel 2026, ускорители для искусственного интеллекта и энергоэффективные платформы для дата-центров. Всё заметнее становится и направление "локальный искусственный интеллект на устройстве": производители стремятся перенести обработку запросов непосредственно на смартфоны и компьютеры, уменьшая зависимость от облачных серверов.
Для обычных пользователей главным событием по-прежнему остаются потребительские устройства. Выбор техники в 2026 году будет определяться не только производительностью, но и автономностью, поддержкой нейросетевых функций, качеством камер и сроком программных обновлений. Именно поэтому сравнения вроде рейтинга "лучшие смартфоны 2026 года" включают уже не одни характеристики дисплея или камеры, а также возможности встроенного ИИ.
Пока Besxar находится на экспериментальной стадии, её проект демонстрирует важный сдвиг в представлениях о производстве электроники. Космос рассматривается не только как место для размещения спутников и дата-центров, но и как среда для получения материалов с особыми свойствами. Если стоимость запусков продолжит снижаться, производство чипов в космосе может постепенно перейти из области технологических экспериментов в нишевый коммерческий сектор.
До массового появления орбитальных фабрик ещё далеко. Компании предстоит доказать стабильность процессов, наладить автоматическую работу оборудования, обеспечить безопасную транспортировку пластин и найти экономически оправданную модель возврата продукции. Тем не менее сотрудничество Besxar и SpaceX показывает, что космическая инфраструктура постепенно превращается в инструмент для решения вполне земных задач - от выпуска полупроводниковых материалов до поддержки новой вычислительной экономики.

