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混合架构里,光子核只承担一部分
这种系统的主要元件之一,可以是光子矩阵核。计划将它用于神经网络推理、信号处理,以及一部分优化任务。光子计算装置必须与电子存储器、控制器、光源,以及光信号与电信号的转换器协同工作。要形成完整产品,还需要自有的封装和测试技术,以及软件栈。
关键元件可以按 90–45 纳米来做
开发者认为,光子学对俄罗斯而言,主要优势之一是制造工艺要求更为宽松。硅光子电路的关键元件可以按 90–45 纳米规范制造,这与按 3–6 纳米规范生产的当代 GPU 形成鲜明对照。电子控制部分可以单独制造,再与光子芯片组合为同一套混合组件。
在先进国外 GPU 和 3–6 纳米制造技术获取受限的条件下,这一路线被视作发展人工智能计算的选项之一。国外的光子学已经用于人工智能集群中的高速数据传输。按元素集团代表的估计,完整的光子计算模块有望在 2028–2029 年开始进入市场。
号称超过 10 倍的能效
这类方案的开发者声称,相对传统 GPU,能效上具备超过 10 倍的潜在优势。元素集团同时指出,这些数字目前主要仍是开发者自己提出的。
俄罗斯所需的生产基础已经在形成。莫斯科已有一家从事光子集成电路研发与生产的专门中心在运转。俄罗斯科学院微电子纳米技术研究所(Институт нанотехнологий микроэлектроники РАН)从事平面光子学研究,其中包括基于氮化硅的技术。“激光中心”(«Лазерный центр»)与阿尔费罗夫学术大学(Академический университет имени Алферова)联合研制出一套系列化的无掩模激光光刻设备,用于实验器件和小批量器件。
储蓄银行(Сбер)也在开展研究。该公司的研究人员正在判断,神经网络中哪些运算适合转到光学上完成,哪些用经典电子方式处理效率更高。首批光学计算装置的原型已经研制出来。
2027 年先定可移交生产的要求
下一步应当建成完整的技术生态。开发者需要国产光子元件库,也需要把多个团队的项目放到同一片半导体晶圆上。莫斯科光子学中心(Московский центр фотоники)还要掌握锗光电探测器、激光器、基于铌酸锂的元件,以及组装、封装和自动化测试技术。
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