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第二百二十章 新时代的曙光

    核心处理器说穿了就是将多个处理器核心集成在同内。

    光子电脑项目组掌握了老板研制光脑的思路就是要制造一款越现代电脑的级计算机确立寰宇公司在计算机、科研中的领先地位。

    靠原有的思路显然是无法满足萧强的要求。

    他们思来想去看到了公司的级计算机系统忽然灵光一动决定采用多核心制造方式集成数十颗处理器核心在现有技术条件下最大限度地挥芯片的效能。

    说起来随着半导体技术的飞展处理器的度也是越来越快。

    在电脑整机中虽然处理器每秒钟可以运算数千万、上亿次可是处理器并非单独存在的它需要与内存交换数据将部分计算结果暂存在内存里才能接着不断调用暂存的计算结果完成运算。

    而处理器和内存等其他设备都需要通过系统总线来交换数据。

    但总线频率的提高可不是那么容易的。

    从早期的33mhz、5o.6.oo赫、133赫始终处于千万次级别极大地限制着电脑的运算度提升。

    解决这个瓶颈的方法一个是在处理器内集成内存将两者直接连接用直连的方式绕过总线的限制。另一个就是彻底改变总线传输方式用更快的光互连。来取代缓慢地电路互连。

    这两种方法中处理器内部直连内存早就被采用了这种高内存被称之为缓存。但一来这样加大了处理器制造难度增高成本;二来它依然还是要通过总线和主板内存交换数据并转到相关的硬盘存储或是转送到显卡、声卡等各种设备。总线还是顽固地限制着电脑的度。

    这属于治标不治本的方法。

    所以最彻底的解决方法就是将总线换掉。

    光脑采用全光计算、全光信号传输、存储可谓是将原来的电脑部件进行了天翻地覆的全部更新。

    肖劲领导的光子电脑项目组以前就是企图一次性到位采用所有部件全光信号制造屡屡失败。这次他们改弦更张。承认在现代技术条件下要实现全光技术并不现实从而回过头来利用这些年已经取得的成果从易到难一步步替换现存电脑中制约度地相关部分。

    四十核心处理器。是对现有芯片技术进行改进的一次尝试。

    将四十个处理器核心集成在一个芯片组内可以有效避免数据传输的瓶颈。将芯片的效能挥到极致。

    光子电脑项目组讨论了一年才决定了最后的方案。研究人员集合所有人的心血呕心沥血设计出最高效率的数据处理流水线结构并逐条逐条设计指令集。最终画出相关电路图。

    唯一的麻烦就是四十个核心平摊在一个硅晶片基座上。面积太大了。

    他们采用分层地方法每层制作十个核心处理器。然后在它的上方制作数据传输层利用这些年积累的激光传输技术通过集成电路制造手段制造激光数据传输层。在激光数据传输层上面再制作对应每一块处理器核心的缓存层每一核心可以为其单独构建一个g的

    这样每一组将由核心层、激光中转层、缓存层构成。四组堆栈构成一个完整的处理器芯片。

    光互连加快了数据吞吐度单个处理器核心的数据传输度达到了惊人的每秒1ot。所有芯片都挥出最大效能的时候其峰值数据处理度将达到创纪录的每秒钟二十万亿次!

    如果真正制造成功一枚处理器芯片将过目前公司正在使用地级计算机系统两倍而使用效能还要高得多!

    这个构思很巧妙但要实施起来也是困难重重。

    制作完成单独一个核心、一个光电转换激光数据传输器、对应的内存堆栈都没有问题可是要同时完成难度大了可不止三倍。

    更何况是要在一层硅晶基座内制作十个核心上面还有对应的两层激光数据传输、内存等一组元器

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