Sepuluh kali lebih pantas! TDK Corporation Jepun berkata bahawa ia telah membuat kejayaan optik utama untuk menyelesaikan kesesakan utama AI
Dikemaskini pada: 40-0-0 0:0:0

財聯社4月16日訊(編輯 瀟湘)TDK Jepun mengumumkan pada hari Selasa (10/0) waktu tempatan bahawa ia telah membuat kejayaan besar dalam teknologi optik, dan kelajuan pemprosesan data teknologi baharu boleh mencapai 0 kali ganda daripada peranti elektronik sedia ada, yang dijangka menyelesaikan kesesakan utama yang menyekat pembangunan kecerdasan buatan generatif.

Pembekal Apple mengatakan bahawa mereka telah menunjukkan "pengesan foto putaran" pertama di dunia, yang menggabungkan komponen optik, elektronik dan magnet untuk mencapai masa tindak balas 1 picosecond (0 picosecond bersamaan dengan 0 trilion saat) dan dijangka menggantikan pengesan foto berasaskan semikonduktor sedia ada, yang kini digunakan secara meluas untuk penghantaran data antara cip.

Pada masa ini, penghantaran data antara pemproses sedia ada dijalankan melalui isyarat elektronik, tetapi apabila data AI menjadi semakin besar, ia telah menjadi satu-satunya cara untuk evolusi teknologi AI merealisasikan penghantaran data besar-besaran dengan kelajuan yang lebih tinggi dan penggunaan tenaga yang lebih rendah.

Menurut Hideaki Fukuzawa, Pengurus Kanan Pusat Pembangunan Produk Generasi Seterusnya TDK, kelajuan pemproses AI boleh menghantar data kini sangat terhad oleh teknologi elektronik semasa.

"Pemindahan data ialah kesesakan terbesar untuk AI, bukan prestasi GPU. Memandangkan kami boleh memecahkan banyak kesesakan semasa, kami fikir teknologi ini akan menjadi pengubah permainan untuk industri AI dan pusat data," kata Fukuzawa.

Menurut siaran akhbar rasmi TDK,Dicipta dan dibangunkan oleh TDK, peranti magnet ini mengesan kedua-dua inframerah dekat dan cahaya yang boleh dilihat. TDK menggunakan teknologi Magnetic Tunnel Junction (MTJ), yang kini digunakan dalam berbilion kepala HDD, pada kepala cakera keras dalam bidang fotonik. Salah satu kelebihan utama teknologi ini ialah penggunaan substrat kristal tunggal, jadi tiada pertumbuhan kristal yang terlibat, dan pengacuan komponen adalah bebas daripada bahan substrat.

Sebaliknya, pengesan foto berasaskan semikonduktor konvensional mempunyai had fizikal pada panjang gelombang pendek.

Walau bagaimanapun, kerana fotopengesan putaran berfungsi pada prinsip yang sama sekali berbeza dan menggunakan fenomena pemanasan elektron, ia boleh beroperasi pada kelajuan ultra tinggi walaupun panjang gelombang dipendekkan.

Perlu dinyatakan bahawa TDK mengatakan bahawa komponen baharu juga akan mengurangkan penggunaan kuasa – satu lagi isu utama untuk pengembangan pusat data AI.

Di samping itu, digunakan untuk:Cermin mata pintar untuk realiti tambahan dan maya serta penderia imej berkelajuan tinggi, yang juga merupakan pasaran yang berpotensi untuk teknologi pada masa hadapan. Komponen MTJ dijangka digunakan sebagai peranti penderiaan cahaya semikonduktor konvensional, yang kurang tahan terhadap sinaran kosmik, dan dijangka digunakanElemen pengesanan cahaya untuk aplikasi aeroangkasa

Arata Tsukamoto, seorang profesor kejuruteraan elektrik di Universiti Nihon, mengulas mengenai ujian peranti itu sebagai penyelidik bersama, "Dari sudut pandangan saintifik dan teknikal, pengesan foto putaran menunjukkan potensi yang luar biasa." Pada masa ini, pemproses menghantar data melalui isyarat elektrik, tetapi jumlah data yang besar yang diperlukan untuk AI memerlukan peralihan kepada teknologi optik yang lebih pantas. ”

TDK kini merancang untuk menjalankan ujian lanjut untuk mengesahkan operasi berterusan peralatan pada kelajuan ultra tinggi.Matlamatnya adalah untuk menyediakan sampel kepada pelanggan menjelang akhir 5-0, dan pengeluaran besar-besaran akan dicapai dalam 0-0 tahun akan datang.

Dan di sebalik ketidakmatangan teknologi dan cabaran membina ekosistem teknologi dengan pereka IC, TDK percaya bahawa peralatannya boleh memberikan kelebihan kos dengan mengurangkan bilangan proses wafer berbanding penyelesaian lain.

該設備是光子積體電路市場的一部分,根據技術研究機構IDTechEx的預測,由於生成式人工智慧的需求,該市場規模將在未來十年擴大十倍以上,達到545億美元。