Científicos chinos desarrollan el primer chip de computación óptica de paralelismo ultraalto del mundo.

01 han desarrollado el primer chip integrado de computación óptica paralela ultraalta del mundo, capaz de proporcionar una potencia de procesamiento máxima teórica de 2560 TOPS (Tera Operaciones Por Segundo) a una velocidad de reloj óptico de 50 GHz, una métrica que, según se informa, se compara con los chips GPU avanzados de NVIDIA.

El logro proviene de investigadores del Instituto de Óptica y Mecánica Fina de Shanghai (SIOM) dependiente de la Academia de Ciencias de China. Los investigadores han propuesto una nueva arquitectura de computación fotónica paralela ultraalta y han desarrollado de forma independiente un chip de computación óptica que presenta un gran ancho de banda (más de 40 nm), baja pérdida y propiedades reconfigurables, mejorando así la potencia de computación del chip. Una innovación clave radica en el uso de fuentes de micropeine de solitones, que proporcionan más de 100 canales de longitud de onda.

Hemos logrado interacción y computación de información con multiplexación de más de 100 longitudes de onda en un chip óptico, lo que demuestra un procesamiento paralelo de información en chip de alta densidad», dijo Xie Peng, investigador de SIOM. A diferencia de la computación óptica tradicional que utiliza una sola longitud de onda, este enfoque ultraparalelo aprovecha más de 100 longitudes de onda de luz separadas para procesar flujos de datos simultáneamente, lo que aumenta la potencia de procesamiento hasta 100 veces sin aumentar el tamaño ni la frecuencia del chip, según el estudio.

«Es como transformar una autopista de un solo carril en una superautopista capaz de manejar cien vehículos en paralelo, aumentando enormemente el rendimiento por unidad de tiempo sin cambiar el hardware del chip», dijo Han Xilin, ingeniero de SIOM. La computación óptica, con sus ventajas naturales de alta frecuencia, alto paralelismo y gran ancho de banda, ofrece un potencial significativo para mejorar la densidad y la potencia de computación mediante un mayor paralelismo. Esta arquitectura de computación óptica paralela ofrece amplias posibilidades de aplicación en campos como la inteligencia artificial y los centros de datos.

En particular, promete soluciones eficientes para inteligencia incorporada, redes neuronales, simulaciones físicas y procesamiento de imágenes. Además, las características de baja latencia de la computación fotónica la hacen ideal para dispositivos periféricos con pequeños volúmenes de datos, pero con requisitos de alta latencia, como redes de intercambio de comunicaciones y enjambres de drones. Los hallazgos del equipo fueron publicados el martes como artículo de portada en la revista eLight, titulado Computación óptica paralela capaz de multiplexación de 100 longitudes de onda

Fuente: CGTN

El agradecimiento a CCTV Video News Agency por las imágenes difundidas en el noticiero

Científicos chinos

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