Китайские учёные разработали первый в мире сверхвысокопроизводительный оптический вычислительный чип

МЕНЮ


Главная страница
Поиск
Регистрация на сайте
Помощь проекту
Архив новостей

ТЕМЫ


Новости ИИРазработка ИИВнедрение ИИРабота разума и сознаниеМодель мозгаРобототехника, БПЛАТрансгуманизмОбработка текстаТеория эволюцииДополненная реальностьЖелезоКиберугрозыНаучный мирИТ индустрияРазработка ПОТеория информацииМатематикаЦифровая экономика

Авторизация



RSS


RSS новости


Китайские учёные разработали первый в мире интегрированный оптический чип со сверхвысокой параллельной вычислительной мощностью, способный обеспечить теоретическую пиковую вычислительную мощность 2560 TOPS (триллионов операций в с передовыми графическими процессорами NVIDIA.

Это достижение принадлежит исследователям из Шанхайского института оптики и точной механики (SIOM) при Китайской академии наук.

Исследователи предложили новую архитектуру сверхпараллельных фотонных вычислений и независимо разработали оптический вычислительный чип с большой пропускной способностью, низкими потерями и реконфигурируемыми свойствами, что повышает вычислительную мощность чипа.

Главная инновация состоит в использовании солитонных микрогребневых источников, которые обеспечивают более 100 каналов длин волн. В отличие от традиционных оптических вычислений, использующих одну длину волны, такой параллельный подход с использованием свыше ста отдельных длин волн света для одновременной обработки потоков данных увеличивает вычислительную мощность в 100 раз без увеличения размера или частоты чипа.

«Мы добились информационного взаимодействия и вычислений с использованием более чем 100-волнового мультиплексирования на оптическом чипе, продемонстрировав параллельную обработку информации высокой плотности на чипе», — сказал Се Пенг, исследователь из SIOM.

Оптические вычисления, с их естественными преимуществами в виде высокой частоты, высокого уровня параллелизма и большой пропускной способности, обладают значительным потенциалом для повышения плотности и мощности вычислений за счёт увеличения уровня параллелизма. Эта архитектура параллельных оптических вычислений имеет широкие перспективы применения в таких областях, как искусственный интеллект и центры обработки данных.


Источник: news.cgtn.com

Комментарии: