Cоздан первый рабочий прототип однокристального электронно-оптического процессора

Cоздан первый рабочий прототип однокристального электронно-оптического процессора

Приветствуем отечественных читателей на страницах блога iCover! Исследователи из Университета Колорадо Боулдер (Colorado Boulder), в сотрудничестве с сотрудниками из Университета Калифорнии, Беркли и Массачусетского Технологического университета (MIT), создали действующий прототип инновационного энергоэффективного однокристального оптико-электрического процессора, ядра которого обмениваются данными с памятью не по электрическому, а по оптическому интерфейсу.

Логическая база процессора – пара ядер RISC-V. На том же кристалле кремния, что и процессор присутствует память SRAM на 1Мбайт. Работы в этом направлении эксперты вели в далеком прошлом, но настоящего результата “в кремнии” удалось достигнуть лишь в связи с данной разработкой. Подробнее …
Смотрите кроме этого: ZUK продемонстрировала рабочий прототип смартфона с прозрачным дисплеем

Стартап ZUK показала рабочий прототип смартфона, оснащённого прозрачным дисплеем.Подробные характеристики этого устройства пока не сообщаются. Известно только, что применяемый дисплей разрешает наблюдать через него. При демонстрации контента, всецело занимающего экран (к примеру, фотографий), дисплей перестаёт быть прозрачным и отображает насыщенные цвета.

Кроме этого вероятно отображение частично прозрачных изображений. К примеру, на некоторых участках дисплея отображаются элементы интерфейса, тогда как другие участки остаются полупрозрачными.Показанный прототип

Подробная информация о новой технологии, которая сможет раскрыть возможности для более стремительных и производительных сетевой инфраструктуры и вычислительных систем, была размещена в издании Nature 23 декабря 2015 года.Интегральные схемы, трудящиеся на новых правилах смогут привести к радикальным трансформациям в архитектуре и вычислительных возможностях многих электронных устройств, начиная с пользовательских смартфонов и оканчивая суперкомпьютерами в больших центрах обработки данных – поделился собственными мыслями Милош Попович, доцент кафедры электротехники, компьютерного и энергетического машиностроению Университета Колорадо Боулдер и соавтор изучения, обосновавший теоретические правила разработки совместно с командой Раджива Рама, доктора наук электроники Массачусетского технологического университета.объём и Скорость данных, передаваемых электрическим методом физически ограничены такими параметрами, как плотность мощности и пропускная способность, что делается узким местом для полупроводниковых микросхем всех современных компьютерных совокупностей. Но эти ограничения смогут быть сняты, в случае если применять оптические коммуникации на базе электронно-оптического чипа, выполненного на одном кристалле кремния.

К тому же, таковой тандем в пределах одногокристального чипа до недавнего времени реализовать было очень проблематично, в связи с ограничениями производственных возможностей, разрешающих объединять оптические и электрические устройства лишь в пределах несложных схем.Группе ученых, объявивших первый оптико-электронный чип удалось преодолеть существующий барьер функциональности, предложив разработку, разрешающую интегрировать на базе одногокристального чипа с функциями логики, соединительных элементов и памяти до 70 миллионов транзисторов и до 850 оптических компонентов ввода-вывода. И одно из преимуществ для того чтобы решения – значительное понижение энергопотребления, что достигается за счет передачи данных при помощи света, а не электрических импульсов. … Преимущество отечественной технологии пребывает в ее “компактности”: протяженность волн инфракрасного света менее 1 мкм, что образовывает 1/100 толщины людской волоса.

Это разрешит создавать действенные схемы ультравысокой плотности, многократно увеличивая пропускную свойство …” – уточнил Попович. Предложенная разработка поддерживает возможность связи с внешними компонентами единой совокупности обмена данными вне чипа без применения дополнительных оптических устройств. Пример реализации однокристального чипа с оптической точкой доступа конусовидной формы изображен на рисунке ниже.

Фрагмент оптической совокупности передачи данных “по соседству” с диодами и традиционными транзисторамиОдно из преимуществ передачи данных на базе света — возможность показывать пара параллельных потоков данных, закодированных при помощи света различного цвета (длины волны) в одно да и то же время по одному и тому же оптическому световоду на чипе либо вне его, по аналогии с тем, как это происходит при организации интернет-каналов по оптоволоконному кабелю” – сообщил Милош Попович.В собственном нынешнем выполнении инновационный прототип процессора поддерживает не через чур стремительный 45-нанометровый техпроцесс CMOS SOI, снабжая, к тому же, плотность передачи данных в 300 гигабит в секунду на квадратный миллиметр, что приблизительно в 10 — 50 раза больше, чем у процессоров, представленных на современном рынке. Заявленная пропускная свойство каждого оптического канала 2,5 Гбит/с.

Такие значения, по утверждению разработчиков, реализованы уже на базе действующего прототипа. Размеры чипа в 3 – 6 мм создают возможность преодолеть несоответствие между вычислительными потребностями громадных интегральных схем нового поколения и возможностями интегрируемых в них чипов, сохранив все функциональные характеристики классической схемы на одном кристалле. Отечественная разработка — это первый процессор, применяющий свет для связи с внешним миром — говорит Владимир Стоянович, адъюнкт-доктор наук компьютерных наук и электротехники в Университете Калифорнии, Беркли и начальник команды соавторов изобретения.

Новая разработка, объединившая оптическую и электронную схему на одном кристалле, согласно мнению ученых, возможно конечно интегрирована в существующие производственные процессы и скоро освоена в масштабном коммерческом производстве с минимальными затратами.Мы обрисовали и экспериментально доказали возможность применения одних и тех же материалов и техпроцессов для изготовлении схем, объединяющих на одном чипе оптические и электрические устройства, — сообщил Марк Уэйд (Mark Wade) — представитель команды университета Колорадо и ведущий соавтор изобретения. Это разрешит нам разрабатывать сложные электронно-оптические совокупности, каковые смогут решить т. н. “проблему бутылочного горлышка”, имеющую сейчас место при передаче громадных массивов данных. В целях предстоящего успешного развития проекта командой были созданы два стартапа с различными организационными задачами.

Чип, созданный в отечественной лаборатории, говорится в официальном релизе проекта на сайте Nature, возможно изготовлен в рамках стандартного производственного процесса, применяемого при изготовлении существующих процессоров. Это открывает большие возможности для “электронно-оптической чипизации” перспективных вычислительных совокупностей с новыми возможностями, выстроенных на новой архитектуре.

Собственную помощь в разработке оказало небезызвестное агентство DAPRA.Источники:сайт Университета Colorado BoulderNatureУважаемые читатели, мы неизменно с наслаждением встречаем и ожидаем вас на страницах отечественного блога. Мы готовы и дальше делиться с вами самыми свежими новостями, другими публикациями и обзорными статьями и попытаемся приложить максимумальные усилия чтобы совершённое с нами время было для вас нужным. И, само собой разумеется, помните подписываться на отечественные рубрики.Другие события и наши статьи

  • Подборка новогодних подарков до 2016 рублей от iCover
  • Беря iMac либо Macbook побеждай гарнитуру
  • Обзор портативного аудиоплеера Cowon Plenue M: Дело в звуке
  • Один производитель – различные судьбы: внешние HDD LaCie P’9220 1 ТераБайт и Rugged Triple 2 ТераБайт
  • Умная уборка с iRobot + подарки
  • Эксклюзивные пластинки от iCover и Warner Music
  • Скидка 20% на классику и футуризм

Случайная статья:

Разведопрос: Сергей Марков об искусственном интеллекте


Похожие статьи:

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Обсуждение закрыто.