Jan 31, 2024 Остави поруку

Јапански НТТ и Интел сарађују на развоју најсавременијег чипа за оптоелектронску фузију

Амерички гигант за чипове Интел је 29. јануара објавио да сарађује са НТТ, водећим јапанским телеком оператером, и јужнокорејским произвођачем чипова СК Хиник на развоју полупроводника следеће генерације засноване на технологији "фотонапонске фузије".
Према извештајима, ова технологија замењује електронску обраду светлошћу, која се може користити унутар полупроводника како би се у великој мери смањила потрошња енергије и израчунала хиљадама пута брже. Како се минијатуризација полупроводника приближава својој физичкој граници, сматра се да је нова технологија која омета.
Позадина пројекта и сарадња
Према извештајима страних медија, јапанско Министарство економије, трговине и индустрије (МЕТИ) у оквиру Организације за развој технологије нове енергетске индустрије (НЕДО) обезбедиће 45 милијарди јена (око 305 милиона долара) за подршку овом пројекту и још два пројекта. Јапанско Министарство економије, трговине и индустрије верује да Јапан може да предводи свет у новој генерацији технологије масовне производње полупроводника „фотонапонске фузије“.
Циљ пројекта је да се до 2027. успостави технологија производње уређаја која уводи светлост у полупроводнике и технологију складиштења која може да складишти податке на нивоу Тб, смањујући потрошњу енергије за 30% - 40% у поређењу са прошлошћу.
Да би се реализовала брза оптичка комуникациона обрада у поређењу са електричном енергијом, неопходна је сарадња са произвођачима полупроводника. НТТ планира сарадњу са Интелом у области централних процесорских јединица (ЦПУ) и СК Хиником у области складиштења полупроводника. Поред тога, Интел ће пружати консултације у развоју производне технологије.
Најсавременији полупроводници покрећу напредак у оптичком рачунарству
Оптичко рачунарство, нова врста методе обраде која користи светлосне таласе као носилац информација, постаје врућа област научног истраживања због својих предности као што су брза брзина обраде и мала потрошња енергије.
У преносу података, оптичке методе се обично користе за пренос на велике удаљености, чак и унутар центара података. Међутим, ови подаци се обично претварају у електронске сигнале за обраду када стигну на одредиште. Ако се оптичка обрада може у потпуности искористити, она ће теоретски бити у стању да у великој мери побољша паралелизам, перформансе и енергетску ефикасност, док ће такође избећи трошкове енергије повезане са фотоелектричном конверзијом.
На глобалном нивоу, појавио се велики број стартапа који се фокусирају на оптичку обраду, а многи од њих активно истражују како се ова технологија може применити на обраду вештачке интелигенције. У области оптичке обраде, "фотонапонска фузија" је врхунско истраживање, а НТТ је направио велики искорак у овој области. Компанија је успела да развије прву основну технологију на свету за транзисторска кола заснована на светлости.
Тренутно се информације које се преносе путем оптичких комуникација обично конвертују у електричне сигнале помоћу посебне опреме, а затим се преносе на сервере у центрима података за обраду. Унутар сервера, полупроводничке компоненте су одговорне за размену електричних сигнала, извођење прорачуна и складиштење података. Међутим, ново поље оптоелектронске конвергенције обећава да ће ово променити. Кроз фотонапонску фузију, сложена обрада информација може се извршити директно у облику оптичких сигнала без потребе за електричном конверзијом сигнала.
Јапанска влада такође придаје велики значај истраживањима у овој области и дала је снажну подршку. Јапанско министарство економије, трговине и индустрије обезбедиће 45 милијарди јена за истраживање комуникационог стандарда следеће генерације 6Г.
Не само НТТ, већ и друге компаније које учествују као што су Схинко Елецтриц и Киокиа такође ће улагати у ово истраживање. Кроз ову серију технолошке сарадње, НТТ и други планирају да обезбеде да индустрија полупроводника буде у стању да производи уређаје који могу да апсорбују светлост и развију технологију складиштења која може да складишти податке на нивоу терабита до 2027.
Поред тога, Интел наводно ради на технологијама које ће смањити потрошњу енергије за 30-40%, док НТТ планира да постепено побољша ефикасност енергије кроз ИОН.НТТ има за циљ да побољша ефикасност енергије за око 10 пута до 2025. и 100 пута до 2032. Очекује се да ова серија технолошког напретка не само да помери границе технологије оптичке обраде, већ и да доведе до драматичних промена и побољшања у вештачкој интелигенцији и другим областима примене које захтевају много рачунара.

Pošalji upit

whatsapp

Telefon

E-pošta

Istraga