英特尔推出光学计算互连芯粒,提高带宽降低功耗
·英特尔OCI芯粒可在最长100米的光纤上单向支持64个32Gbps通道,有助于实现可扩展的CPU和GPU集群连接。不过,由于传输延迟,实际应用中距离或仅限几十米。该芯粒尚处于技术原型阶段。英特尔OCI(光学计算互连)芯粒。在6月26日召开的2024年光纤通信大会(OFC)上,英特尔首次对外展示了尚处于技术原型阶段的OCI(光学计算互连)芯粒。该芯粒可与CPU(中央处理器)、GPU(图形处理器)集成,面向数据中心和高性能计算应用,在新兴AI基础设施中推动光学I/O(输入/输出)共封装,推动高带宽互连技术创新。“服务器之间的数据传输正在不断增加,当今的数据中心基础设施难堪重负。目前的解决方案正在迅速接近电气I/O(即铜迹线连接)性能的实际极限。”英特尔硅光集成解决方案团队产品管理与战略高级总监托马斯·利尔杰伯格(Thomas Liljeberg)表示,硅光共封互连方案可集成到下一代计算系统中,OCI芯粒可提高带宽,降低功耗,延长传......阅读全文
英特尔推出光学计算互连芯粒
6月27日,在2024年光纤通信大会(OFC)上,英特尔硅光集成解决方案(IPS)团队展示了业界领先的、完全集成的光学计算互连(OCI)芯粒。该芯粒与英特尔CPU封装在一起,运行真实数据。英特尔方面表示,面向数据中心和HPC应用,其打造的OCI芯粒在新兴人工智能(AI)基础设施中实现了光学I/O(输
英特尔推出光学计算互连芯粒
I基础设施的高速数据处理 6月27日,在2024年光纤通信大会(OFC)上,英特尔硅光集成解决方案(IPS)团队展示了业界领先的、完全集成的光学计算互连(OCI)芯粒。该芯粒与英特尔CPU封装在一起,运行真实数据。英特尔方面表示,面向数据中心和HPC应用,其打造的OCI芯粒在新兴人工智能(AI)基础
英特尔推出光学计算互连芯粒,提高带宽降低功耗
·英特尔OCI芯粒可在最长100米的光纤上单向支持64个32Gbps通道,有助于实现可扩展的CPU和GPU集群连接。不过,由于传输延迟,实际应用中距离或仅限几十米。该芯粒尚处于技术原型阶段。英特尔OCI(光学计算互连)芯粒。在6月26日召开的2024年光纤通信大会(OFC)上,英特尔首次对外展示了尚
加速量子计算,英特尔推出低温芯片(一)
前言:量子计算机有望解决传统计算机无法处理的问题,因为量子位可以同时以多种状态存在,借助这一量子物理学现象,量子位能够同时进行大量计算,从而大大加快了解决复杂问题的速度。传统计算机VS量子计算机量子计算机与传统计算机的区别之一在于算力,前者能够解决传统计算机难以处理的大量运算。例如,面对同样一项庞杂
加速量子计算,英特尔推出低温芯片(二)
应对量子计算机的难点虽然大多数量子芯片和计算机需要放置在绝对零位才能正常运行,但Horse Ridge芯片的工作温度大约为4开氏度,这比绝对零度略高。由于这些粒子中的每一个都是单独控制的,因此布线将量子计算系统的规模扩展到数百或数千个量子比特的能力达到了显着的性能水平。Horse Ridge SoC
英特尔着手开发用意念控制的计算机
据美国物理学家组织网8月26日(北京时间)报道,英特尔公司正在开发一种意念控制计算机,旨在让计算机能直接由大脑操作,通过意念来移动屏幕上的光标,甚至还能直接从用户思想中读取单词。 英特尔科学家使用核磁共振成像(MRI)扫描仪,测量了大约20000个脑区的活动,目前正
英特尔研究院院长Rich-Uhlig:前沿计算“未来已来”
对于Rich Uhlig,《中国科学报》记者的第一印象是聪明、睿智。面对媒体或宏观或专业的问题,他总是能有条不紊、深入浅出地给出逻辑清晰的答案。 作为英特尔技术与系统架构和客户端事业部高级院士、英特尔研究院院长,他在近日位于北京融科资讯中心的英特尔中国研究院接受记者专访时,正好是谷歌宣称其率
用太赫兹波进行光学计算
Alexey Shuvaev, Andrei Pimenov, Florian Aigner, Georgy Astakhov, Mathias Mühlbauer, Christoph Brüne, Hartmut Buhmann and Laurens W. Molenkamp通过导通光
英特尔已能够生产用于量子计算芯片的全硅晶圆
去年,英特尔向量子计算的商业化迈出了一小步,拿出了17个量子位超导芯片,随后CEO Brian Krzanich在CES 2018上展示了一个具有49个量子位的测试芯片。与此前在英特尔的量产努力不同,这批最新的晶圆专注于自旋量子位而非超导量子位。这种二次技术仍然落后于超导量子力度,但可能更容易扩
光学显微镜放大倍数的计算
一般是说显微镜的放大倍数和最小分辨率即有效放大倍数的关系。 显微镜的放大倍数是指目镜的放大倍数乘以物镜的放大倍数, 理论上这个放大倍数是可以任意的,只要把物镜和目镜的放大倍数做的足够大。 但实际上,受到光源波长的限制,根据瑞利判据,分辨率不能小于观察波长的1/2, 可见光波长约400-700nm,即
光学显微镜倍数计算公式
初次使用光学显微镜的人员,可能会显微镜的倍数会比较疑惑,到底总放大倍数是怎么计算的,拍摄的照片又是放大了多少倍。总放大倍数有两种概念,一种是光学放大倍数,一种是数码放大倍数(只有连接成像设备时才会涉及到数码放大倍数)。1.光学放大倍数。是指我们从显微镜目镜中观测到物体被放大后的倍数。光学放大倍数的计
西安光机所计算光学显微成像研究获进展
使用光学显微镜进行病理切片检查是癌症诊断的“金标准”。传统的数字病理学常使用高倍物镜和扫描拼接的方法以获得大视场、高分辨率图像,但高精密电动位移台、高倍物镜、脉冲光源等组件价格昂贵,提高了仪器设备的成本,且大量的机械运动也会减缓成像的时间效率。同时,高倍物镜带来的景深狭小和机械扫描拼接带来的伪影
新型光学装置为超级计算机提速
美国每日科学网站12月22日报道题:更强大的超级计算机?新装置或可传输光信息。 研究人员们已经研制出一种新型光学装置,其体积极小,一个计算机芯片就足以安装数百万个这种装置。该装置可提高信息处理速度和能力,让超级计算机变得更快、更强大。 这种“无源光学二极管”是由两个微小的硅质环状
西安光机所计算光学显微成像研究获进展
使用光学显微镜进行病理切片检查是癌症诊断的“金标准”。传统的数字病理学常使用高倍物镜和扫描拼接的方法以获得大视场、高分辨率图像,但高精密电动位移台、高倍物镜、脉冲光源等组件价格昂贵,提高了仪器设备的成本,且大量的机械运动也会减缓成像的时间效率。同时,高倍物镜带来的景深狭小和机械扫描拼接带来的伪影
光学显微镜效率怎么定义和计算
一、数值孔径数值孔径简写NA,数值孔径是物镜和聚光镜的主要技术参数,是判断两者(尤其对物镜而言)性能高低的重要标志。其数值的大小,分别标刻在物镜和聚光镜的外壳上。数值孔径(NA)是物镜前透镜与被检物体之间介质的折射率(n)和孔径角(u)半数的正弦之乘积。用公式表示如下:NA=nsinu/2孔径角又称
加速十亿倍!光学量子计算模拟时间大幅缩短
科技日报北京1月27日电 (记者张梦然)据26日发表在《科学进展》杂志上的论文,英国布里斯托大学量子研究人员声称,他们大大缩短了光学量子计算机的模拟时间,比以前的方法加速了大约10亿倍。量子计算机有望以指数级速度解决某些问题,并在药物发现、电池新材料等诸多领域具有潜在应用。但量子计算仍处于早期阶段,
英特尔首次实现50Gbps硅光子数据连接
据美国物理学家组织网7月28日(北京时间)报道,美国英特尔公司宣布其在全世界首次实现硅光子数据连接,数据传输速度高达每秒500亿比特(50Gbps),目前,他们正朝着实现每秒1万亿比特(1Tbps)的目标迈进。 英特尔公司首席技术官、实验室主任贾斯廷·拉特勒表示,此项成果是
西安光机所在计算光学显微成像研究中取得进展
7月27日,中国科学院西安光学精密机械研究所副研究员潘安、研究员姚保利、研究员马彩文团队在Science China-Physics Mechanics & Astronomy上,在线发表题为High-throughput fast full-color digital pathology ba
小米遇见徕卡,打造光学与计算摄影全新领域
7月4日,小米集团宣布启动影像战略升级,提出“超越人眼、感知人心”的全新影像理念。据介绍,“超越人眼”致力于通过光学+计算摄影的能力,捕捉到超越人眼物理极限的信息,“感知人心” 是通过审美与技术的融合,真实再现富有生命力的“人心中的世界”。当天,小米还发布了小米12S系列,首次在手机上实现原汁原
显微镜放大倍数的含义及光学计算方法
显微镜是一种光学仪器,是人类进入原子时代的标志,主要用于放大微小物体成为人的肉眼所能看到。显微镜包括两组透镜,即物镜和目镜。显微镜的的放大倍数主要通过物镜来保证,物镜的最高放大倍数可达100倍,目镜的放大倍数可达25倍。 显微镜放大倍数的含义 显微镜的放大倍数为目镜倍数乘物镜倍数,如目镜为10倍
英特尔推出精准医疗伙伴计划
日前,在2016英特尔生命科学信息技术论坛上,一款名为GTX One的生物计算加速平台现身,引发了业内对于精准医疗行业新的看法。这款GTX One加速系统,通过算法创新充分释放FPGA的计算能力,相当于将一台超级计算机压缩到一个小盒子里;一张FPGA加速卡就能达到60台高性能至强Xeon CP
英特尔发布高速连接技术“雷霆”
据英国广播公司(BBC)2月24日报道,美国芯片制造商英特尔公司推出了新型高速连接技术雷霆(Thunderbolt),其理论最大数据传输速率可达10Gb/s,该技术有望给用户带来高速数据传输和高清屏幕显示。 雷霆技术即2009年英特尔发布的光锋(Light Peak)技术。
我国首次通过计算获得黑洞在暗物质晕中光学阴影
黑洞阴影,是指当黑洞后面存在一个遥远的光源时,地球上的观测者所看到的黑洞在天空中的剪影,这也是爱因斯坦广义相对论的自然结果。云南天文台研究人员日前首次通过计算获得银河系中心黑洞在暗物质晕中的光学阴影,研究成果发表在最新一期著名国际期刊《宇宙学与粒子天体物理杂志》上。 对黑洞阴影的观测,被认为是
西安光机所在计算光学显微成像研究方面取得新进展
使用光学显微镜进行病理切片检查是癌症诊断的“金标准”。传统的数字病理学常常使用高倍物镜和扫描拼接的方法来获得大视场、高分辨率图像,高精密电动位移台、高倍物镜、脉冲光源等组件价格昂贵,提高了仪器设备的成本,大量的机械运动也会减缓成像的时间效率。同时,高倍物镜带来的景深狭小和机械扫描拼接带来的伪影、重
英特尔将建帕金森患者数据库
帕金森症的患者通常都会被要求尽可能细致地做好自己的病情记录,以便于医生判断病情的进展。但不少患者都抱怨,我虽然正视自己的病情,但帕金森病并不是我生活的全部啊,按医生要求那样的忠实完整记录自己的病情?说起来容易做起来难! 好消息是,现在的病情监测可以很容易了。拜可穿戴技术所赐,帕金森病患者运
英特尔推出首款混合芯片“沙桥”
据英国广播公司(BBC)网站9月14日(北京时间)报道,英特尔(Intel)公司于当日推出了全球首款集传统微处理器(CPU)、图形处理器(GPU)于一身的“沙桥”(Sandy Bridge)微处理架构。沙桥芯片上集成有10亿个晶体管。英特尔公司表示,它将为个人电脑带来“革
英特尔携手腾讯加速数字新经济
9月11日,在 2020腾讯全球数字生态大会上,英特尔与腾讯宣布了一系列深度合作:双方将联合开发并推出腾讯云首款星星海四路服务器,升级腾讯与英特尔联合实验室,并携手腾讯在人工智能(AI)领域拓展深度合作,将CPU的AI性能应用在腾讯云小微的语音合成中,实现高质量低延时语音合成。此外,双方还发布了
英特尔全新升级冬奥会体验中心
1月24日,英特尔在位于前门新近建成的“英特尔北京2022年冬奥会体验中心”举办了媒体见面会,介绍了英特尔即将在2月开幕的北京2022冬奥会上的诸多创新应用进展。据悉,在北京2022年冬奥会上,智慧科技的广泛应用将成为一大亮点。以英特尔为例,从运动员训练到赛事转播,从基础设施建设到组织运营,其包括A
英特尔3D-XPoint内存封装逆向
TechInsights的研究人员针对采用XPoint技术的英特尔Optane内存之制程、单元结构与材料持续进行深入分析与研究。英特尔(Intel)和美光(Micron)在2015年8月推出了3D XPoint,打造出25年以来的首款新型态内存技术。2016年,英特尔发布采用3D XPoin
实验室光学仪器X射线衍射仪晶粒大小计算
一、关于XRD图谱 1)衍射线宽化的原因 用衍射仪测定衍射峰的宽化包括仪器宽化、试样本身引起的宽化。试样引起的宽化又包括晶块尺寸大小的影响、不均匀应变(微观应变)和堆积层错(在衍射峰的高角一侧引起长的尾巴)。后二个因素是由于试样晶体结构的不完整所造成的。2)半高宽、样品宽化和仪器宽化样品的衍射峰加宽