Denne oppstarten hevder å ha låst opp hemmeligheten bak raske CPUer

Etter hvert som teknologien blir mer avansert, er det bare så mye mer som produsentene kan gjøre for å øke ante uten støter på store problemer som overoppheting, økt strømforbruk og til og med bare størrelsen på high-end chiplets. Lightmatter, en oppstart, hevder å ha funnet en løsning.

Gjennom bruk av fotonikk i stedet for elektriske ledninger, kan Lightmatter potensielt kvitte seg med flaskehalser og gi mulighet for å lage enda kraftigere brikker. Dette kan være hemmeligheten bak etableringen av noen av de beste CPUer i fremtiden.

Lightmatter's Passage-sammenkobling.
Lysmaterie

Noen brikketeknologier, for eksempel Intels Foveros 3D, tillater sammenkobling av flere brikker i samme underlag. Disse brikkene må deretter kobles til ved bruk av elektriske ledninger. Dette resulterer imidlertid i flygende elektroner som da forårsaker høyere temperaturer og bruker mer strøm. Lightmatter nærmer seg imidlertid dette på en helt annen måte ved å erstatte ledningene med fotonikk. Oppstarten beskrev funnene sine under Hot Chips 2022.

Anbefalte videoer

Elektrisitet er raskt, men lys er raskere. For å få det til å fungere, introduserte Lightmatter Passasje, en "wafer-skala, programmerbar fotonisk sammenkobling." Gjennom bruk av Passage ønsker Lightmatter å koble sammen forskjellige brikker med nanofotoniske bølgeledere i stedet for elektriske ledninger. De sammenkoblede brikkene kan inkludere CPU-er, GPU-er, minnebrikker eller ASIC-er.

"Passasjen er kuttet fra en 300 mm Silicon Photonics wafer som inkluderer lasere, optiske modulatorer, fotodetektorer, og transistorer alle side-ved-side integrert i plattformen," sa Nicholas Harris, grunnlegger og administrerende direktør for Lysmaterie. "Fordi Passage har integrerte lasere og transistorer, trenger ikke de sampakkede brikkene å forholde seg til kompleksiteten til sende-, mottaks- eller kretssvitsjende fotonikkelementer."

Fordelene ved å bruke denne teknologien er mange, inkludert lavt signaltap, muligheten for hver flis til å huse flere forskjellige brikker, og en massiv økning i båndbredde over hele linja.

Lightmatter ertet at Passage lar den gi opptil 96 Tbps båndbredde til hver die. Kommunikasjon mellom Passage og andre systemer gjennom fibermatriser oppnår maksimalt rundt 16Tbps. Som Tom's Hardware rapporterer, AMDs Infinity Fabric topper på rundt 800 Gbps - det er en enorm forskjell.

Passage kan også vise seg å være enklere å bruke for produsenter, og erstatte proprietære teknologier introdusert av Intel og AMD. Alt som trengs er å slippe enheten inn i en fotonikkdrevet passasje, og det vil gi en sammenkobling mellom dem. Silisiumbaserte transistorer vil imidlertid fortsatt kreve elektrisk kommunikasjon.

Teknologien er absolutt en måte fremtidens databehandling kan oppnås på, og den potensielle båndbreddeøkningen er enorm. Lightmatter er imidlertid ikke det eneste selskapet som utforsker fotonikk som en måte å kjempe mot Moores lov, så det gjenstår å se om gigantene vil vende seg til det eller holde seg til sine egne løsninger.

Redaktørenes anbefalinger

  • Disse to CPUene er de eneste du bør bry deg om i 2023
  • Ryzen 7000 CPUer har et alvorlig problem med varmespredere
  • Silisium, pass på - forskere fant fremtiden til halvledere
  • Intel 12. generasjons Alder Lake CPUer: Alt du trenger å vite
  • AMD Ryzen 7 5800X3D slo akkurat en av Intels beste spill-CPUer

Oppgrader livsstilen dinDigitale trender hjelper leserne å følge med på den fartsfylte teknologiverdenen med alle de siste nyhetene, morsomme produktanmeldelser, innsiktsfulle redaksjoner og unike sniktitter.