-
C9 дек 12"для сегодняшнего компьютера и 3 ГГц выглядят почти подвигом" (с) Статья за 2010 год?
", если диэлектрик «обстрелять» сверхкороткими лазерными импульсами, то на очень небольшое время он, вопреки названию, получает возможность проводить ток без малейшего вреда для своей структуры." (с) Если у него такое свойство то смысл в этом изобретении? На очень короткое время (пару петасекунд?) проц на 1к ГГц? -
O9 дек 12Статья, конечно, научно-технически малограмотная, но содержит интересные факты.
Ошибки (для преувеличения "открытия")
1. Диэлектрики имеют проводимость, но на несколько порядков меньше, чем полупроводники. И их деление условно. Раньше к диэлектрикам относили материалы с шириной запрещённой зоны примерно 3,5 электрон-вольта. У германия — 0,5 eV, у кремния — 1 eV, у арсенида галия — около 2 eV, у карбида кремния, на котором Лосев сделал ещё в 30-ые годы прошлого века первый транзистор и первый транзисторный приёмник "Кристаллит" — от 3 до 3,5 eV, в зависимости от модификации, сверхструктуры. Уже 20 лет светодиоды делают на нитриде алюминия с шириной запрещённой зоны больше 4 eV.
2. Возбуждение (лазером, или короткими электрическими импульсами, или акустическими импульсами) электронов в диэлектрике давно известно и целые книги ещё 40 лет назад написаны на тему проводимости "горячих" (заброшенных на время из валентной зоны в зону проводимости) электронов в диэлектриках.
3. Реальные частоты в процессорах (частоты, на которых работают транзисторы) не Гигагерцы (это за счёт распараллеливания), а 233 МГц и это ограничение не смогли преодолеть пока из-за неправильного теоретического подхода при проектировании транзисторов, не учитывающего размерные термодинамические эффекты (см. "Термодинамика и НАНО" и "Размерные эффекты и нано" на rusnor.org).
Интересно в статье лишь то, что исследования проводили на временном фемто-масштабе.
Но и здесь содержится принципиальная ошибка, характерная для нашего аборигенного сознания: «Нет пророков в своём отечестве».
Лидерами в области фемтосекундных измерений, выполняющими, как у нас сейчас повелось, всю «черновую» работу для забугорья (перечисленного в статье), являются работающие сейчас в России Виктор Павлов и его сотрудники. В научной среде это признано – у них больше статей в Phys.Rev-е на эту тему, чем у всех перечисленных в этой статье «открывателей». Но они, и многие работающие в России потому и оказались в роли холуёв перед Западом и Востоком, что России и российскому обывателю не нужны. А корни этого явления описаны в статье «За что нас можно и нужно презирать» на rusnor.org.-
D9 дек 12Частота процессорных ядер достигает 4000-5000 Мгц. Это именно та частота, на которой они работают. Более того, в некоторых процессорах внутренние блоки могут функционировать на более высоких частотах. Например в Pentium 4 ряд блоков работал на удвоенной частоте.
Распараллеливание — технология повышения производительности за счёт параллельного исполнения нескольких команд одновременно.-
S9 дек 12Не все в процессоре определяется частотой. Если не продумана оптимизация, то процессор с 10 гигагерцами легко продует процессору с двумя. Что быстрее выкопает яму, экскаватор или 10 землекопов? А распараллеливание не оптимизмрованных операций даст от силы процент прироста. Времена когда Частота решала все даво уже прошли
-
9 дек 12Вообще-то, с осциллографом и частотомером я "в процессор не лазил" и поэтому проверить не могу. Но по опыту знаю, что капиталисты врать любят! И врут! Всегда!
Например, в моем компьютере указана частота работы памяти 800 МГц. Но в настройках платы указана частоты системной шины ... 200 МГц.
Так что, имеете полное право на своё мнение.
-
D9 дек 12Вот и следующий прорыв, которого все так ждали.
Часто в последнее время приходилось читать, что инженеры просто наращивают частоту на несколько процентов и количество ядер, без принципиальных изменений ведущих к прорыву и новому уровню развития вычислительной техники. Ну вот и шанс сделать принципиальный прорыв. Возможно еще при нашей жизни увидим эту технологию в действии.
Сделано с
NoNaMe