A Lightmatter a fotonikára fogad, hogy forradalmasítsa a mesterséges intelligencia chipeket

Utolsó frissítés: 01/04/2025
Szerző: Izsák
  • A Lightmatter új, szilícium-fotonikán alapuló technológiát fejleszt chipekhez IA.
  • A cég két új komponenst vezet be: egy interposert és egy optikai chipletet.
  • A cél a chipek közötti csatlakozási sebesség javítása fény használatával az elektromosság helyett.
  • Az interposer várhatóan 2025-ben, a chiplet pedig 2026-ban lesz elérhető.

mesterséges intelligencia jogi konzultáció eu-9

A verseny, hogy a mesterséges intelligencia a hardver A Lightmatter technológiai javaslatával a gyorsabb és hatékonyabb új fordulatot vett, egy startup a kaliforniai Mountain View-ban. Javaslatuk a fotonika alkalmazása körül forog, egy olyan tudományág, amely fényt használ az információ továbbítására, a chipek hagyományos elektromos csatlakozásainak alternatívájaként. Ebben az összefüggésben a fotonikus chipek Kínából is egyre fontosabbak.

Egy olyan időszakban, amikor a nagy technológiai vállalatok a chipek közötti kapcsolatok javításának módjait keresik, hogy mesterséges intelligencia alapú alkalmazásokat, például chatbotokat vagy képgenerátorokat működtethessenek.A Lightmatter felkeltette a Szilícium-völgy figyelmét egy újszerű megközelítés bevezetésével, amely ötvözi a szilícium fotonikát a hagyományos chip architektúrával.

Új darabok a gyorsabb rejtvényhez

A Lightmatter két új komponenst mutatott be, amelyek közvetlenül integrálhatók mesterséges intelligencia chipekkel.. Ezek közül az első egy interposer, egy réteg, amely egyfajta alaplemezként működik, amelyre az AI chipeket helyezik. Ez a réteg lehetővé teszi a különböző chipek közötti kommunikációt optikai jelek elektromos helyett, aminek jelentősen csökkentenie kell a Szűk keresztmetszetek gyakori a nagy feldolgozási terheléseknél. Ez egy olyan tendencia, amely a munkájában is megmutatkozik AWS Ocelot, amely a feldolgozás hatékonyságának javítására törekszik.

A második komponens egy optikai chiplet, egy kis szilíciumdarab, amely a fő chipek tetején ül, és fénytechnológiát is használ a adatátvitel. Ez a moduláris megoldás nagyobb sokoldalúságot tesz lehetővé a rendszertervezésben, és megkönnyíti a méretezhető integrációt a számításigényes környezetekben.

  Mit jelent az, hogy „az alváz behatolt rendszer leállt”, és hogyan javítható?

Mindkét eszközt hagyományos mesterséges intelligencia chipek mellé kell csomagolni., amely lehetővé teszi a gyártók számára, hogy megtartsák alaptervüket, miközben új fotonikai fejlesztéseket alkalmazzanak.

Qualcomm Snapdragon X2 Elite 18 magos-0
Kapcsolódó cikk:
Qualcomm Snapdragon X2 Elite: a szivárgás 18 Oryon V3 magot tár fel

Milliókkal támogatott fogadás

A cég eddig közel 850 millió dollár kockázati tőkefinanszírozást gyűjtött össze., ez az ábra rávilágít arra, hogy ez a technológia milyen érdeklődést vált ki a technológiai ökoszisztéma iránt. Ezt a beruházást részben indokolja a egyre nagyobb az igény a hatékonyabb megoldások megtalálására energikusan és nagyobb sebességgel nagy mennyiségű adat feldolgozásakor. Ez a kontextus hasonló a terület kezdeményezéseihez kvantumszámítás Kínában, ahol kulcsfontosságú a hatékonyság.

A Lightmatter jelenlegi értéke körülbelül 4.400 milliárd dollár., ez a szám tükrözi azokat az elvárásokat, amelyeket azzal szemben támaszt, hogy képes átalakítani a hagyományosan ismert chip architektúrát.

A gyártó GlobalFoundries lesz felelős az interleave-ek gyártásáért., amely várhatóan 2025-ben lesz elérhető, míg az optikai chipletek egy évvel később, 2026-ban kerülnek a piacra. Ez egyértelmű útiterv a technológia ipari megvalósításához.

Elkerülhetetlen összehasonlítások és óvatosság a szektorban

fotonikus chipek vs elektromos chipek

A Lightmatter nincs egyedül a fotonika iránti elkötelezettségével.. Az olyan cégek, mint az Advanced Micro Devices (AMD) már tesztelték a chipjeikkel kombinált optikai technológiákat. a maga részéről Nvidia megkezdte a hasonló megoldások integrálását egyes hálózati chipjeibe. Vezérigazgatója azonban elismerte, hogy ezeknek a technológiáknak még némi előrelépésre van szükségük ahhoz, hogy megbízhatóan skálázhatóak legyenek a teljes termékpalettán. Ebben az értelemben az optikai technológiák fejlesztése egy olyan út, amelyet sokan keresnek, amint az a közelmúltbeli projektekben is látható Sárgásvörös.

  Hogyan módosítsa a GPU prioritását az alkalmazásokban Windows rendszerben

Az innováció és az óvatosság kombinációja azt mutatja, hogy az iparág felismeri a fotonikában rejlő lehetőségeket, bár a technikai kihívások továbbra is fennállnak.. Tól pontosság az alkatrészek gyártásában Ami a meglévő infrastruktúrákkal való kompatibilitást illeti, még mindig sok szempontot kell finomítani, mielőtt ezek a megoldások széles körben elterjednének.

A Lightmatter munkája más irányt hoz az AI chipek fejlődésébe., amelynek középpontjában az elektromosság fizikai korlátainak a fény segítségével történő leküzdése áll, ami fordulópontot jelenthet ezen a területen, ha a technológia beváltja a hozzá fűzött reményeket.

Az elkövetkező évekre tervezett új bevezetésekkel, szilárd pénzügyi háttérrel és stratégiai gyártási szövetségekkel a Lightmatter középtávon azon szereplők közé tartozik, akik alakíthatják a mesterséges intelligencia chipek következő generációját. Optikai megközelítése, bár nem enélkül kihívások, más utat javasol a hagyományos elektromos pálya felé, új lehetőségeket nyitva meg a masszív adatfeldolgozás és komplex modellek betanítása előtt.

fotonikus kvantum chip
Kapcsolódó cikk:
Kína kulcsfontosságú áttörést ért el a kvantumfotonikus chipek terén

Szólj hozzá