CPU|突破摩尔定律界限?光速CPU每秒运算百万亿次!关键是能量产吗?

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我相信人类总是向着三个方向前进 , 那就是更快、更高、更强!快对人类来说至关重要 , 如果你的手机能缩短完成任务所需的时间 , 或者你的计算机能以我们大多数人都能做到的方式更快地计算 , 那么毫无疑问 , 所有人都希望你的设备更快!确实 , 以目前的技术状况来看 , 事实是 , 它们可能会比过去十年快得多 , 但是就目前看来 , 单处理器内核的时钟频率有五分之一会停滞在几千兆赫 , 而且越来越难实现进步 , 从而很难突破著名的摩尔定律的界限 。

然而 , ibm的一项新发明可能会改变这一切 , 那就是光速CPU , 说到光速CPU , 就不得不说到光学电路 , 简单一句话 , 这个新的光学电路超越了人类已知的每一个cpu 。 那么什么是光学电路?它们是如何工作的?它们是如何使你的设备更快?当我们深入到一个新的光学电路中时 , 我们会发现它们比我们想象的还要神秘!

举例来说你的大脑和计算机有什么共同点 , 其实没有什么共同点 。 然而 , 两者的工作原理也有相似之处 。 例如 , 你的大脑中有大约1000亿个叫做神经元的细胞 , 这些微小的开关可以让你思考和记忆事物 。 同样的 , 在计算机中 , 它们也包含数十亿个微型脑细胞 。 这些脑细胞被称为晶体管 , 由硅制成 。

硅是一种常见于沙子中的化学元素 , 但晶体管如何工作取决于你如何使用它以及它的数量 。 晶体管是一种微型电子元件 , 可以做两种不同的工作 。 它既可以作为放大器工作 , 也可以作为开关 。 当它作为放大器工作时 , 它在一端接收一个微小的电流 , 作为输入电流 , 在另一端产生一个更大的电流和输出电流 。

换句话说 , 就是把一个动作放大 , 例如助听器是晶体管的最早用途之一 , 助听器内部有一个微型麦克风 , 可以接收来自你周围世界的声音 , 并将其转化为波动的电流 。 这些电流被输入一个晶体管 , 晶体管可以对其进行增强 , 并为一个小型扬声器供电 , 这样你就可以听到周围声音的更大版本 。

晶体管也可以作为开关 , 工作原理是当一个微小的电流流过晶体管的一个部分时 , 可以使一个更大的电流流过另一个部分 , 相当于大的一个部分上的小电流开关 , 这基本上就是所有计算机芯片的工作原理 。 例如 , 一个存储芯片包含数亿甚至数十亿个晶体管 , 这些晶体管可以单独打开或关闭 , 由于每个晶体管可以处于两种不同的状态 , 它可以存储两个不同的数字0和1 , 通过将数十亿个晶体管堆积在一个芯片上 , 它可以保留数十亿个0和1 。

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