女人荫蒂被添全过程13种图片,亚洲+欧美+在线,欧洲精品无码一区二区三区 ,在厨房拨开内裤进入毛片

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

臺積電押注硅光芯片,預計2025年進入大批量生產

Carol Li ? 來源:電子發燒友網 ? 作者:李彎彎 ? 2023-09-19 01:27 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

電子發燒友網報道(文/李彎彎)據報道,臺積電已經組建一支約200人的研發團隊,專注于推進硅光子技術和應用。據稱,臺積電還在與博通英偉達等大客戶進行談判,共同開發以該技術為中心的應用。相關制程技術覆蓋45nm至7nm,預計相關產品最早于2024年下半年獲得訂單,2025年將進入大批量生產階段。

什么是硅光子技術

硅光子技術用激光束代替電子信號傳輸數據,是一種基于硅光子學的低成本、高速的光通信技術英特爾實驗室通過混合硅激光器技術的集成激光器,首次實現了基于硅光子的數據連接。

硅光子技術利用標準硅實現計算機和其它電子設備之間的光信息發送和接收。與晶體管主要依賴于普通硅材料不同,硅光子技術采用的基礎材料是玻璃。由于玻璃對于光來說是透明的,不會發生干擾現象,因此理論上可以通過在玻璃中集成光波導通路來傳輸信號,很適合于計算機內部和多核之間的大規模通信。硅光子技術最大的優勢在于擁有相當高的傳輸速率,可使處理器內核之間的數據傳輸速度快100倍甚至更高。

激光傳輸一般包括兩個終端站和一個中繼站,由光纖作為線路。每個終端站都有一個光端機,其中發送設備的功能主要是產生激光,把電信號變換成為光信號,即電/光轉換。接收設備主要是光檢測和放大,把光信號轉換為電信號,即光/電轉換。中繼站則把接收的光信號變為電信號,經過判決再生處理,又把電信號轉換為光信號發送出去。

其實,硅光子技術誕生已久。早在1969年,美國的貝爾實驗室的S.E.Miller首次提出了集成光學的概念,但是由于InP波導的高損耗和工藝落后難以實現大規模集成,這一技術在當時未能掀起波瀾。

21世紀初,以英特爾和IBM為首的企業與學術機構開始重點發展硅芯片光學信號傳輸技術,期望有朝一日能用光通路取代芯片之間的數據電路,以延續摩爾定律。

2006年,英特爾和加州大學圣芭芭拉分校成功研發出世界上首款采用標準硅工藝制造的電子混合硅激光器。2008年,英特爾推出“雪崩硅激光探測器”,它一舉將硅光子技術的增益帶寬積提升到340GHz。2010年,英特爾開發出首個50Gb/s超短距硅基集成光收發芯片后,硅光芯片開始進入產業化階段。

隨后,歐美一批傳統集成電路光電巨頭通過并購迅速進入硅光子領域搶占高地。目前英特爾也是在硅光領域布局最全面的公司。

硅光子能解決AI能效和算力問題

硅光芯片是一種利用硅基材料和工藝,將光電子器件集成在同一芯片上的新型集成電路。硅光芯片主要由調制器、探測器、無源波導器件等組成,它可以將多種光器件集成在同一硅基襯底上,實現光信號的產生、傳輸、控制和檢測等功能。

硅光芯片是以光子和電子為信息載體的硅基光電子大規模集成技術,能夠大大提高集成芯片的性能,是大數據、人工智能、未來移動通信等新興產業的基礎性支撐技術,可廣泛應用于大數據中心、5G物聯網等產業。

此前,硅光子技術并沒有受到過多重視,其中一個原因是導入過程中面臨的工藝難度和成本考量。另外芯片行業之前并沒有那么迫切的需要更高效率的芯片連和高算力、高帶寬。如今,以大模型和生成式AI為代表,AI已經席卷整個科技界,而AI掀起技術狂潮實際上也帶來了諸多的挑戰,尤其是在半導體技術上,而硅光子技術卻能解決這些難題。

硅光子技術可以將電換成傳輸速度更快的光,實現更快的傳輸速率、更遠的傳輸距離以及更低的功耗和延遲。理論上,當我們將光學接口CPUGPU封裝在一起,能夠有效擴展GPU間的帶寬,同時節省能耗和面積,真正將數百臺服務器作為一個巨型的GPU。

臺積電系統集成探路副總裁余振華此前表示:“如果我們能夠提供良好的硅光子整合系統,我們就可以解決AI的能源效率和計算能力的關鍵問題。這將是一個新的范式轉變,我們可能處于一個新時代的開端。”他說:“一個更好、更集成的硅光子系統是運行大型語言模型和其他人工智能計算應用程序所需的強大計算能力的驅動力。”

小結

近些年人工智能,尤其是大語言模型的發展,對芯片提出了更高的要求。硅光子技術憑借高傳輸速率、高能效比、超低延遲等諸多優勢,成為業界關注的重點。雖然目前而言,硅光芯片在設計、制造上仍存在一些挑戰,然而其在解決AI算力瓶頸上的突出優勢,仍然吸引著眾多大廠潛心研究。



聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 臺積電
    +關注

    關注

    44

    文章

    5750

    瀏覽量

    169608
  • 硅光芯片
    +關注

    關注

    5

    文章

    50

    瀏覽量

    6308
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    Foundry 2.0優勢已現!2024營收創歷史新高,看好2025AI和HPC增長

    約新臺幣3746.8億元(113.72億美元),創歷史新高,每股盈余為新臺幣14.45元。 圖:來自于公開財報 展望2025第一季度
    的頭像 發表于 01-19 07:38 ?6235次閱讀
    Foundry 2.0優勢已現!<b class='flag-5'>臺</b><b class='flag-5'>積</b><b class='flag-5'>電</b>2024營收創歷史新高,看好<b class='flag-5'>2025</b><b class='flag-5'>年</b>AI和HPC增長

    2025芯片代工增長率預計為20%,比2024有所放緩

    2025芯片代工增長率預計為20%,比2024有所放緩 根據調研機構Counterpoint Research的數據,
    的頭像 發表于 02-13 15:32 ?517次閱讀

    斷供一大批

    來源:?大半導體 剛剛,突發消息: 已正式通知中國大陸的一大批IC設計公司 ,從2025
    的頭像 發表于 02-08 11:36 ?386次閱讀

    美國Fab 21晶圓廠2024Q4量產4nm芯片

    近日,據外媒報道,已確認其位于美國亞利桑那州的Fab 21晶圓廠將在2024第四季度正式進入大批
    的頭像 發表于 01-20 14:49 ?661次閱讀

    4nm芯片量產

    率和質量可媲美臺灣產區。 此外;還將在亞利桑那州二廠生產領先全球的2納米制程技術,預計生產時間是2028
    的頭像 發表于 01-13 15:18 ?936次閱讀

    嵐圖汽車獲TüV南德大批量WVTA證書,加速全球化進程

    在全球化浪潮下,中國汽車品牌正迎來前所未有的出海與升級機遇。近日,嵐圖汽車科技有限公司的嵐圖知音全球版COURAGE高端純SUV成功獲得全球知名第三方檢測認證機構TüV南德意志集團頒發的歐盟大批量
    的頭像 發表于 01-02 13:59 ?846次閱讀

    2025起調整工藝定價策略

    近日,據臺灣媒體報道,隨著AI領域對先進制程與封裝產能的需求日益旺盛,計劃從20251月起,針對其3nm、5nm以及先進的CoWoS
    的頭像 發表于 12-31 14:40 ?779次閱讀

    計劃在美生產BLACKWELL芯片

    人工智能芯片。 BLACKWELL芯片作為NVIDIA在人工智能領域的重要產品,其性能卓越,廣受市場好評。此次與NVIDIA的會談,預
    的頭像 發表于 12-06 10:54 ?814次閱讀

    蘋果預訂M5芯片預計2025底投產

    據最新媒體報道,蘋果公司已經向預訂了下一代M5芯片,為未來的設備生產開發鋪平道路。這款M5系列芯片
    的頭像 發表于 12-03 10:44 ?716次閱讀

    美國廠預計2025初量產4nm制程

    在美國亞利桑那州的布局正逐步展開,其位于該地的一廠即將迎來重大進展。據悉,該廠將開始生產4nm制程芯片,并
    的頭像 發表于 11-12 16:31 ?1082次閱讀

    亞利桑那州新廠預計2025初投產

    全球領先的芯片代工商(TSMC)近日宣布,其位于美國亞利桑那州的首家新工廠預計將于2025
    的頭像 發表于 10-21 15:40 ?1062次閱讀

    美國廠4生產一顆芯片

    據美國《紐約時報》報道稱,自20205月赴美建廠以來,4過去了,但是
    的頭像 發表于 08-14 15:27 ?1325次閱讀

    2025繼續漲價,5/3納米制程產品預計漲幅3~8%

    據業內資深人士透露,全球芯片制造巨頭已不僅限于2024的價格調整策略,而是將漲價趨勢延續至202
    的頭像 發表于 08-08 09:57 ?2034次閱讀

    德國晶圓廠即將動工,預計2027底量產

    半導體行業的重大進展傳來,計劃在德國德累斯頓的晶圓廠項目即將進入實質性建設階段。據業內消息人士透露,
    的頭像 發表于 07-27 14:38 ?1195次閱讀

    SoIC技術助力蘋果M5芯片預計2025量產

    在半導體行業的最新動態中,再次展示了其在制程技術和封裝技術方面的領先地位。本周,宣布
    的頭像 發表于 07-16 10:28 ?1420次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 芒康县| 瓦房店市| 六盘水市| 乌兰县| 中方县| 庄浪县| 合阳县| 宜丰县| 兴义市| 广南县| 辽中县| 郸城县| 江门市| 疏勒县| 长寿区| 平凉市| 兖州市| 铜梁县| 柳州市| 正安县| 浦北县| 临沧市| 富顺县| 新宁县| 噶尔县| 永德县| 江门市| 牡丹江市| 凤阳县| 乐清市| 安徽省| 临江市| 稷山县| 凉城县| 山阴县| 石柱| 霍城县| 台江县| 文成县| 庆城县| 安阳市|