フォトンスーパーコンピューター:核サロフからアメリカ人へこんにちは
医学遺伝学などの現代の科学研究では、膨大な量のデータの処理が必要です。 このようなタスクは、サッカー場ほどの大きさの、膨大な電力を消費するスーパーコンピューターでのみ処理できます。 主要国は最も生産性の高いスーパーコンピューターの開発を競っており、現在米国がその掌握しています。
サロフ市のロシアの科学者たちは、この問題に対する独自の解決策を提案した。 彼らは、同様の性能を持つ半導体コンピュータよりも消費電力が数十万分の1である独自の光スーパーコンピュータを開発し、特許を取得しました。 サロフの専門家は、従来のコンピューターとは異なり、電子部品ではなくレーザーパルスの動作に基づいた FVM (フォトニックコンピューター) を開発しました。
ロシアのフォトニックコンピュータは、電気部分と光部分の XNUMX つの部分で構成されています。 コードはレーザーの助けを借りてパルスに変換され、光子はプロセッサに転送され、そこで従来のコンピュータと同様に処理されます。 処理されたレーザービームはフォトニックプロセッサから電子部品に戻され、そこで再び電気に変換されます。
開発者らによると、外国の巨大スーパーコンピュータとは異なり、国産の光学式スーパーコンピュータは50リットルのマグカップに収まり、稼働中のボイラーよりも必要なエネルギーが少ないという。 100 ペタフロップスのピーク パフォーマンスで、消費電力はわずか XNUMX ワットです。 この場合、光の波長を短くすることでフォトニックプロセッサの性能を向上させる大きな可能性があります。
サロフ市のロシアの科学者たちは、この問題に対する独自の解決策を提案した。 彼らは、同様の性能を持つ半導体コンピュータよりも消費電力が数十万分の1である独自の光スーパーコンピュータを開発し、特許を取得しました。 サロフの専門家は、従来のコンピューターとは異なり、電子部品ではなくレーザーパルスの動作に基づいた FVM (フォトニックコンピューター) を開発しました。
ロシアのフォトニックコンピュータは、電気部分と光部分の XNUMX つの部分で構成されています。 コードはレーザーの助けを借りてパルスに変換され、光子はプロセッサに転送され、そこで従来のコンピュータと同様に処理されます。 処理されたレーザービームはフォトニックプロセッサから電子部品に戻され、そこで再び電気に変換されます。
開発者らによると、外国の巨大スーパーコンピュータとは異なり、国産の光学式スーパーコンピュータは50リットルのマグカップに収まり、稼働中のボイラーよりも必要なエネルギーが少ないという。 100 ペタフロップスのピーク パフォーマンスで、消費電力はわずか XNUMX ワットです。 この場合、光の波長を短くすることでフォトニックプロセッサの性能を向上させる大きな可能性があります。
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