Denna start påstår sig ha låst upp hemligheten bakom snabba processorer

click fraud protection

I takt med att tekniken blir mer avancerad finns det bara så mycket mer som tillverkarna kan göra för att bli bättre utan stöter på stora problem som överhettning, ökad strömförbrukning och till och med bara storleken på high-end chiplets. Lightmatter, en startup, säger sig ha hittat en lösning.

Genom att använda fotonik istället för elektriska ledningar kan Lightmatter potentiellt bli av med flaskhalsar och möjliggöra skapandet av ännu mer kraftfulla chiplets. Detta kan vara hemligheten bakom skapandet av några av de bästa CPU: er i framtiden.

Lightmatters Passage sammankoppling.
Ljusmateria

Vissa chiplet-teknologier, som Intels Foveros 3D, tillåter ihopkoppling av flera chips i samma substrat. Dessa chiplets måste sedan anslutas med hjälp av elektriska ledningar. Detta resulterar dock i flygande elektroner som sedan orsakar högre temperaturer och förbrukar mer ström. Lightmatter närmar sig dock detta på ett helt annat sätt genom att ersätta ledningarna med fotonik. Startupen beskrev sina resultat under Hot Chips 2022.

Rekommenderade videor

El går snabbt, men ljus går snabbare. För att få det att fungera introducerade Lightmatter Textavsnitt, en "wafer-skala, programmerbar fotonisk sammankoppling." Genom användningen av Passage vill Lightmatter koppla ihop olika chips med nanofotoniska vågledare istället för elektriska ledningar. De sammankopplade chipletarna kan inkludera CPU: er, GPU: er, minneschips eller ASIC: er.

"Passage är tärnad från en 300 mm Silicon Photonics wafer som inkluderar lasrar, optiska modulatorer, fotodetektorer, och transistorer alla sida vid sida integrerade i plattformen, säger Nicholas Harris, grundare och VD för Ljusmateria. "Eftersom Passage har integrerade lasrar och transistorer, behöver de sampaketerade chipsen inte hantera någon av komplexiteten hos sändnings-, mottagnings- eller kretsomkopplingsfotonikelementen."

Fördelarna med att använda den här tekniken är många, inklusive låg signalförlust, möjligheten för varje bricka att hysa flera olika chips och en massiv ökning av bandbredden över hela linjen.

Lightmatter retade att Passage gör att den kan ge upp till 96 Tbps bandbredd till varje tärning. Kommunikation mellan Passage och andra system genom fibermatriser maxar runt 16Tbps. Som Tom's Hardware rapporterar, AMD: s Infinity Fabric når en topp på cirka 800 Gbps - det är en enorm skillnad.

Passage kan också visa sig vara enklare att använda för tillverkare och ersätta proprietära teknologier som introducerats av Intel och AMD. Allt som krävs är att släppa enheten i en fotonikdriven passage och det kommer att ge en sammankoppling mellan dem. Kiselbaserade transistorer kommer dock fortfarande att kräva elektrisk kommunikation.

Tekniken är förvisso ett sätt som framtidens datorer kan uppnås på, och den potentiella bandbreddsökningen är enorm. Lightmatter är dock inte det enda företaget som utforskar fotonik som ett sätt att bekämpa Moores lag, så det återstår att se om jättarna kommer att vända sig till det eller hålla sig till sina egna lösningar.

Redaktörens rekommendationer

  • Dessa två processorer är de enda du bör bry dig om 2023
  • Ryzen 7000-processorer har ett allvarligt problem med sina värmespridare
  • Kisel, se upp - forskare hittade framtiden för halvledare
  • Intel 12:e generationens Alder Lake-processorer: Allt du behöver veta
  • AMD Ryzen 7 5800X3D slog precis en av Intels bästa spelprocessorer

Uppgradera din livsstilDigitala trender hjälper läsare att hålla koll på den snabba teknikvärlden med alla de senaste nyheterna, roliga produktrecensioner, insiktsfulla redaktioner och unika smygtittar.