Перспективы применения наноматериалов в космической технике. Новиков Л.С - 176 стр.

UptoLike

Раздел 6
176
МГУ совместно с сотрудниками Российского научного центра
«Курчатовский институт».
Описанные выше суперкомпьютеры, несмотря на использо-
вание при их создании самых современных элементов микро-
электроники, являются весьма крупногабаритными и потребляют
значительное количество
электроэнергии. Напри-
мер, суперкомпьютер «Че-
бышев», часть которого
показана на рис. 6.2, раз-
мещается в двадцати мон-
тажных шкафах
на пло-
щади около 100 м
2
и
потребляет мощность до
400 кВт. В определенном
смысле применение ком-
пьютеров с такими габа-
ритами и потребляемой
мощностью является возвращением к конструкциям ЭВМ
2030-летней давности. Но конечно, производительность тех
компьютеров прошлых лет была на несколько порядков ниже.
Можно указать для сопоставления, что одна из лучших машин
так называемой
Единой серииЕС 1066, созданная в 1986 г., –
имела производительность 4,510
6
операций в секунду.
В дальнейшем, безусловно, будет происходить снижение габа-
ритов и потребляемой мощности суперкомпьютеров. Немалую
роль в этом сыграет обеспечиваемое нанотехнологиями развитие
молекулярной электроники, спинтроники и фотоники с созданием
соответствующей элементной базы, обсуждавшейся в разд. 5.
Применение новой элементной базы значительно ускорит
практическую реализацию идеи квантовых вычислений, которая
активно обсуждается
с начала 1980-х гг., и построение на ее ос-
нове квантовых компьютеров разных типов. Одна из возможно-
стей создания квантового компьютера состоит в использовании в
качестве бита информации состояния спина электрона (±1/2),
Рис. 6.2. Суперкомпьютер СКИФ МГУ
«Чебышев»
Раздел 6

МГУ совместно с сотрудниками Российского научного центра
«Курчатовский институт».
   Описанные выше суперкомпьютеры, несмотря на использо-
вание при их создании самых современных элементов микро-
электроники, являются весьма крупногабаритными и потребляют
                                     значительное количество
                                     электроэнергии.    Напри-
                                     мер, суперкомпьютер «Че-
                                     бышев», часть которого
                                     показана на рис. 6.2, раз-
                                     мещается в двадцати мон-
                                     тажных шкафах на пло-
                                     щади около 100 м2 и
                                     потребляет мощность до
                                     400 кВт. В определенном
                                     смысле применение ком-
   Рис. 6.2. Суперкомпьютер СКИФ МГУ
   «Чебышев»                         пьютеров   с такими габа-
                                     ритами и потребляемой
мощностью является возвращением к конструкциям ЭВМ
20−30-летней давности. Но конечно, производительность тех
компьютеров прошлых лет была на несколько порядков ниже.
Можно указать для сопоставления, что одна из лучших машин
так называемой Единой серии – ЕС 1066, созданная в 1986 г., –
имела производительность 4,5⋅106 операций в секунду.
   В дальнейшем, безусловно, будет происходить снижение габа-
ритов и потребляемой мощности суперкомпьютеров. Немалую
роль в этом сыграет обеспечиваемое нанотехнологиями развитие
молекулярной электроники, спинтроники и фотоники с созданием
соответствующей элементной базы, обсуждавшейся в разд. 5.
   Применение новой элементной базы значительно ускорит
практическую реализацию идеи квантовых вычислений, которая
активно обсуждается с начала 1980-х гг., и построение на ее ос-
нове квантовых компьютеров разных типов. Одна из возможно-
стей создания квантового компьютера состоит в использовании в
качестве бита информации состояния спина электрона (±1/2),

176