Парадокс цифрового века в том, что чем меньше становятся компьютеры, тем больше проблем с ними. Модели искусственного интеллекта требуют все больше вычислительной мощности, дата-центры становятся главными потребителями энергии, а сами микрочипы приближаются к пределу своих возможностей. Дата-центры с их медными проводами не успевают за развитием технологий и тормозят их — настолько, что большинство процессоров большую часть времени простаивают и потребляют энергию впустую, ожидая прибытия нового пакета данных.
Для ускорения процесса инженеры IBM обратились к технологии соупакованной оптики и разработали полимерный оптический волновод, который направляет световые сигналы между фотонными интегральными схемами и внешними соединениями типа одномодового оптоволокна, рассказывает New Atlas.
Испытания полимерного оптического волновода показали, что если его применять в дата-центрах, то расход электроэнергии сократится в пять раз, а кабельные соединения смогут тянуться не на один метр, а на сотни. Это позволит сделать архитектуру дата-цетров более гибкой, а скорость передачи данных увеличить до терабайт в секунду.
По подсчетам IBM, такого снижения расходов электроэнергии на обучение одной модели ИИ было бы достаточно для того, чтобы обеспечить 5000 частных домов в течение года, а время обучения большой языковой модели можно было бы сократить с трех месяцев до трех недель благодаря тому, что пропускная способность станет в 80 раз выше.
«По мере того, как ИИ требует все больше энергии и вычислительной мощности, дата-центр должен развиваться — и соупакованная оптика может сделать эти дата-центры защищенными от будущего, — сказал Дарио Гил, директор по исследованиям IBM. — Благодаря этому прорыву завтрашние чипы будут пересылать данные так же, как современные оптоволоконные кабели, ведущие к дата-центрам. Он предвещает новую эру более быстрых, устойчивых коммуникаций, которые смогут выдержать нагрузку искусственного интеллекта».
Беспрецедентной скорости передачи данных достигли ученые из Англии — она в 4,5 млн раз выше, чем у обычного домашнего подключения. Установить этот рекорд позволили новые диапазоны частот, которые прежде не применяли в волоконно-оптических системах. В рамках испытания технологии международная команда переслала данные по обычному кабелю со скоростью 301 Тбит/с.