解决AI能源危机的关键:在分子层面突破数据中心能耗瓶颈

2026年5月7日,化学与工程新闻(C&EN)刊发了题为《解决AI能源危机,从分子层面着手》的观点文章。文章指出,随着人工智能技术的爆发式增长,全球数据中心的能耗正以前所未有的速度攀升。许多专家和决策者将希望寄托于修建更多的发电设施、部署可再生能源或提升电网传输能力。然而,本文作者提出了一个更为根本性的观点:AI能源危机的答案不在于获取更多电力,而在于通过更好的化学和材料科学来大幅降低每次计算所消耗的能量。AI能耗的惊人增长过去五年中,大规模AI模型的训练和运行已成为全球电力需求增长最快的领域之一。以当前最先进的大语言模型为例,其训练过程需要消耗数百万千瓦时的电力,相当于数百个家庭的年用电量。国际能源署(IEA)的预测数据显示,到2030年,全球数据中心的电力消耗可能占到全球总发电量的8-10%。互连技术的瓶颈在数据中心内部,能源浪费的一个关键环节是"互连"——即芯片与芯片之间、板卡与板卡之间的数据和能量传输。传统互连技术主要依......阅读全文

解决AI能源危机的关键:在分子层面突破数据中心能耗瓶颈

2026年5月7日,化学与工程新闻(C&EN)刊发了题为《解决AI能源危机,从分子层面着手》的观点文章。文章指出,随着人工智能技术的爆发式增长,全球数据中心的能耗正以前所未有的速度攀升。许多专家和决策者将希望寄托于修建更多的发电设施、部署可再生能源或提升电网传输能力。然而,本文作者提出了一个更为根本

实现技术突破!我国成功研制出这一光子芯片

  随着人工智能(AI)模型规模的持续扩大,智算芯片间、算力节点间的通信带宽不足的问题愈发突出。传统电子互连方式已难以满足GPU集群、超级计算中心和云计算平台对高速、大容量、高效能数据交换的需求。尤其是在大模型训练过程中,海量参数需要在计算节点之间频繁传输,互连带宽不足不仅降低系统响应速度,甚至可能

光纤互连接器

光纤互连接器SMA互连接器ST互连接器FC/PC互连接器面板式SMA接头面板式ST接头面板式FC/PC接头 ME-FI-SM-MM SMA光纤互连接器和ME-SM-BC面板式SMA光纤接头都是SMA接头光纤的附件。每个接头都包括一个1/4”-36外螺纹螺母,可以容易地与任意 一种SMA接头的光纤相连

光纤互连接器订购信息

订购信息ME-FI-SM-MM  SMA 光纤互连接器 , 面板安装型 ME-FI-ST-MM ST 光纤互连接器 , 面板安装型 ME-FI-FCPC-MM FC/PC光纤互连接器 , 面板安装型 ME-SM-BC 面板式 SMA 接头光纤适配器 ,用于和 TO-18 耦合ME-SM-BC-S 面

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

能源危机下家庭开销大幅增长

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/2/494012.shtm

空气“炼”油-能否解决能源危机

  据英国《独立报》报道,一家英国小公司的技术人员已经借助一项革命性技术第一次“用空气中的二氧化碳生成汽油”,这项技术有望解决能源危机问题,并通过清除大气里的二氧化碳,帮助对抗全球变暖。   据介绍,该公司的技术人员先从空气中捕获二氧化碳,用氢氧化钠混合二氧化碳;然后电解氢氧化钠,产

欧洲能源危机重创科学研究

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/9/486085.shtm  荷兰低频阵列射电望远镜的能源预算已经达到极限。图片来源:LOFAR/ASTRON Jessica Dempsey于2021年12月成为荷兰射电天文学研究所(ASTRO

传统方法-vs-光互连:谁更胜一筹?

英伟达(Nvidia)于2025年推出的NVLink Fusion项目,正悄然暗示光互连技术可能从数据中心的长距离传输,进一步深入机架内部的"scale-up"(纵向扩展)网络。今年夏天,该项目合作伙伴名单持续扩大,已纳入Ayar Labs、Marvell Technologies和Lightmat

为何硅光子技术引发关注?

导语:在AI算力狂飙的今天,数据中心的网络成本正悄悄成为一座难攀的高山,而硅光子技术正以「用更少的模块买更多带宽」的思路引发行业关注。 数据中心流量以接近30%的年复合增长率攀升,其中约75%的流量从未离开建筑内部。人工智能训练集群进一步把这种流动压缩为加速器之间的密集数据流,使网络成为每座机房建

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

白宫发布人工智能行动计划-将减少监管并加快推动数据中心建设

  当地时间周三,白宫发布了人工智能(AI)行动计划,提出了一揽子政策建议与产业举措,旨在巩固美国在AI领域的全球领导者地位。  这一计划围绕三大支柱展开:加速创新、在美国本土构建AI基础设施,以及让美国硬件和软件成为全球AI创新的“标准”平台。  白宫在28页的AI行动计划中特别要求,凡联邦政府采

美首次实现两相斥离子环永久互连

  据物理学家组织网近日报道,美国西北大学的科研人员开发出一种方式,能够制成新型的自由基化合物:他们第一次将通常情况下会相互排斥的两个相同的阳离子环永久地连接起来,而这被许多科学家称之为不可能完成的任务。   从表面来看,这些环应该“憎恨”彼此,因为它们每个都携带了4个正电荷。但通过引入自由基,即

亚洲首通过CoreTrustSeal认证的数据中心-中国天文数据中心

  中国天文数据中心于10月25日正式通过了CoreTrustSeal国际认证,成为亚洲首个获得该认证的数据中心。截至目前,世界范围内目前共有33个数据中心通过了该认证,其中21个在欧洲、9个在美国、2个在澳大利亚、1个在中国。  据介绍,中国天文数据中心是以中国科学院国家天文台为首的中国天文界面向

超薄切片技术在材料科学研究中的应用

超薄切片技术是一种常见的透射电镜制样技术,在材料科学领域有着非常广泛的应用,尤其适合有机高分子材料和无机粉体材料,可以非常简单方便的获得纳米级切片,供透射电镜观察;对金属材料和其他无机材料也有一定的应用。另外,因为这一技术也可以非常方便的获得样品的截面信息,因此在扫描电镜和原子力显微镜制样方面也有一

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

《自然》撰文呼吁多学科合作应对能源危机

      研究人员时常痴迷于技术改造而非改变生活方式和社会准则。跨学科研究仍然受制于学术界和政府的制度性障碍。 肯尼亚的马赛族妇女在印度学习太阳能课程。 为了确保安全、可靠和低碳的未来能源,人类必须改变技术和个人行为。美国能源部注意到,个人选择、偏爱和行为对能源供应与需求的影响与技术性能的影响相

欧洲能源危机愈演愈烈-各国焦头烂额

德国限电限热水、西班牙禁止空调设置低于27℃、意大利选择部分停课……  欧洲能源危机愈演愈烈 各国焦头烂额  2022年以来,欧洲的能源危机问题持续发酵,许多国家的天然气价格屡创新高,导致生活成本飙升,在这期间,欧洲对进口能源高度依赖的脆弱性暴露无遗,各国政府和居民纷纷表示难以招架。  加之今年夏天

微软试验水下数据中心-解决数据中心的制冷和供电问题

  数据中心往往由数以千计的服务器组成,是散热、耗能大户。据美国媒体报道,美国微软公司正在试验水下数据中心,探索利用海水解决数据中心的制冷和供电两大问题,降低运行成本。  据美国《纽约时报》1月31日报道,微软设想未来的数据中心可以设在海中,借助海水冷却服务器。微软还考虑将水下数据中心与涡轮机或潮汐

硅光子芯片将改变整个行业

硅光子芯片将改变整个行业 加州理工学院(Caltech)的研究人员找到了一种在硅晶圆上传输光信号、且信号损耗极低的新方法,在可见光波段达到了接近光纤的水平。这一突破有望支撑起新一代具有高度相干性和高能效的光子集成电路(PIC),其潜在应用范围十分广阔,涵盖光学时钟、陀螺仪、人工智能数据中心的通信以及

韩国数据中心建设受阻

韩国数据中心协会近日表示,2021年至2024年间,共有16个已公开宣布的数据中心项目被暂停或取消。在首尔和京畿道,受民间投诉影响,从获得建筑许可到开始施工的时间被一再延长,部分建设项目被迫下马。全球云计算代表企业之一亚马逊云计算服务曾于2023年10月宣布,将投资7.85万亿韩元,在韩建设首个数据

纯铜冷板散热技术将改变整个数据中心行业

核心数据:冷却吞噬近半能耗 随着AI与云计算需求持续攀升,数据中心变得更大、更多、更耗能。美国服务器能耗在2014至2023年间增长超三倍,预计到2028年可能再翻两到三倍,占全国电网负荷最高达12%。而这还只是计算本身——数据中心近一半的能耗来自冷却与辅助活动。工程师因此开发出一种更高效的新冷却系

西安光机所在光子集成芯片领域取得新进展

“向光而行 科技报国”,中国科学院西安光学精密机械研究所以强烈的创新责任在使命驱动的建制化基础研究中持续彰显西光力量。其中,2024年就在光子集成芯片领域取得一系列显著性创新进展或成果,相关成果发表在《科学进展》(Science Advances)、《物理评论通讯》(Physical Review

电镜制样材料科学核心电镜制样技术及其应用

电镜制样-材料科学核心电镜制样技术及其应用

拉曼光谱技术在材料科学研究中的应用

  拉曼光谱在材料科学中是物质结构研究的有力工具,在相组成界面、晶界等课题中可以做很多工作。包括:   1、薄膜结构材料拉曼研究:拉曼光谱已成CVD化学气相沉积法、制备薄膜的检测和鉴定手段。拉曼可以研究单、多、微和非晶硅结构以及硼化非晶硅、氢化非晶硅、金刚石、类金刚石等层状薄膜的结构。   2、

Bruker收购Nion:高端STEM技术交汇-材料科学研究扩展

Bruker公司,总部位于马萨诸塞州比勒里卡,宣布收购Nion,一家专门开发和制造先进扫描透射电子显微镜(STEM)的私人持股公司。Nion以首次引入STEM仪器的像差校正技术而闻名,确保了最高分辨率图像的超高稳定性。此外,Nion是超高能量和空间分辨电子能损光谱(EELS)方面的全球领先者。此次收

时间确定数据中心展/2024深圳国际数据中心展会4月举办

2024深圳国际数据中心峰会暨展览会 Shenzhen International Data Center technology and Equipment Exhibition 参展咨询:021-5416 3212   大会负责人:李经理 136 5198 39782024年4月9-11日参展咨询

数据中心液冷行业专题报告:护航数据中心走向绿色低碳

  液冷的基本概念  液冷技术分类  液冷是一种以液体作为冷媒,利用液体流动将数据中心IT设备的内部元器件产生的热量传递到设备外,使IT设备的发 热部件得到冷却,从而保证IT设备安全运行的技术。 液冷的优势:液冷具备超高能效、超高热密度,能够高效散热,并且不受海拔、地域、气温等环境的影响。 目前,液

特高压“能够极大地解决未来的能源危机”

  中国在特高压输电领域的成功实践,震动了国际同行。比较有代表性的反应,当属诺贝尔物理学奖获得者、美国能源部长朱棣文2010年11月29日在华盛顿国家新闻俱乐部发表题为《能源领域竞争正在成为美国新的卫星时刻》的演讲,他满怀深意地指出:“中国挑战美国创新领导地位并快速发展的相关领域包括:最高

欧洲能源危机,重大科研项目被迫提前中断

欧洲的能源危机不仅影响了普通人的生活及工业生产,还影响到了科研活动——日前全球最大的大型强子对撞机(LHC)被迫提前关闭,就是为了省电,而且2023年运行时间也会削减。据报道,欧洲核子研究中心(CERN)为省电于11月28日关闭大型强子对撞机(LHC),比原本计划时间早两周。此前,欧洲核研究组织发布