Классификация и организация вычислительных систем. Михайлов Б.М - 115 стр.

UptoLike

переключателях явление низкой нелинейности с удлиненной дистанцией
распространения. Это явление было использовано для усиления кумулятивного
эффекта взамен применяемого ранее явления высокой нелинейности.
Долгое время в России осуществлялся проект создания оптической сверхвы-
сокопроизводительной вычислительной машины (ОСВМ). Работы по этой теме были
начаты еще в 1985 г. в лаборатории академика Г. И. Марчука. В соответствии с
проектом оптика в новой ЭВМ должна была использоваться в системах связи и
коммутации. Архитектура ОСВМ предусматривала новую организацию вычисли-
тельного процесса, структурную надежность и исключение человека из распределения
вычислительных ресурсов. ОСВМ должна была дать производительность порядка 10
15
FLOPS. Однако в отличие от американских разработок эта машина должна была
потреблять в десятки раз большую энергию (иза худших топологических норм)
порядка 10 МВт. Было найдено оригинальное схемотехническое решение, которое
исключало задержки распространения сигналов внутри машины и позволило ввести
жидкостное охлаждение, раздвинуть блоки и компенсировать высокую рассеиваемую
мощность интегральных схем.
В дальнейшем к работе над ОСВМ подключился вновь созданный Институт
высокопроизводительных вычислительных систем (ИВВС), директором которого стал
академик В. С. Бурцев. К сожалению, в 1998 г. после его ухода работы затормозились.
Первым коммерческим оптическим компьютером считается Enlight 256 из-
раильской фирмы Lenslet, представленный в 2003 г. Оптический процессор пред-
ставляет собой цифровой сигнальный процессор с оптическим ускорителем. По сути
этот компьютер является гибридным, так как он не полностью оптический, а содержит
различные преобразователи света, т. е. ядро компьютера — оптическое, а все остальное
— электронное.
Ядро состоит из 256 VCSEL-лазеров, пространственного модулятора света,
набора линз и фотоприемников. Производительность процессора составляет 8
TFLOPS, такт 8 не. За один такт он может перемножить матрицы размером 256 х
256.
К оптоэлектронному компьютеру второго поколения можно отнести и ком-
пьютер специального назначения Zebra True Recognition корпорации Mytec Tech-
nologies, который был представлен в 1995 г. Этот компьютер предназначен для
переключателях    явление   низкой    нелинейности    с   удлиненной    дистанцией
распространения. Это явление было использовано для усиления кумулятивного
эффекта взамен применяемого ранее явления высокой нелинейности.
       Долгое время в России осуществлялся проект создания оптической сверхвы-
сокопроизводительной вычислительной машины (ОСВМ). Работы по этой теме были
начаты еще в 1985 г. в лаборатории академика Г. И. Марчука. В соответствии с
проектом оптика в новой ЭВМ должна была использоваться в системах связи и
коммутации. Архитектура ОСВМ предусматривала новую организацию вычисли-
тельного процесса, структурную надежность и исключение человека из распределения
вычислительных ресурсов. ОСВМ должна была дать производительность порядка 1015
FLOPS. Однако в отличие от американских разработок эта машина должна была
потреблять в десятки раз большую энергию (из-за худших топологических норм) —
порядка 10 МВт. Было найдено оригинальное схемотехническое решение, которое
исключало задержки распространения сигналов внутри машины и позволило ввести
жидкостное охлаждение, раздвинуть блоки и компенсировать высокую рассеиваемую
мощность интегральных схем.
       В дальнейшем к работе над ОСВМ подключился вновь созданный Институт
высокопроизводительных вычислительных систем (ИВВС), директором которого стал
академик В. С. Бурцев. К сожалению, в 1998 г. после его ухода работы затормозились.
       Первым коммерческим оптическим компьютером считается Enlight 256 из-
раильской фирмы Lenslet, представленный в 2003 г. Оптический процессор пред-
ставляет собой цифровой сигнальный процессор с оптическим ускорителем. По сути
этот компьютер является гибридным, так как он не полностью оптический, а содержит
различные преобразователи света, т. е. ядро компьютера — оптическое, а все остальное
— электронное.
       Ядро состоит из 256 VCSEL-лазеров, пространственного модулятора света,
набора линз и фотоприемников. Производительность процессора составляет 8
TFLOPS, такт — 8 не. За один такт он может перемножить матрицы размером 256 х
256.
       К оптоэлектронному компьютеру второго поколения можно отнести и ком-
пьютер специального назначения Zebra True Recognition корпорации Mytec Tech-
nologies, который был представлен в 1995 г. Этот компьютер предназначен для