Российский фотонный вычислитель может стать частичной специализированной альтернативой GPU на отдельных операциях ИИ. К такому выводу пришли участники круглого стола, сообщили ТАСС в пресс-службе ГК «Элемент». Речь идёт об инференсе, обработке сигналов и оптимизации.
Для этого нужен гибридный контур: фотонное матричное ядро, электронное управление и память, источник света, корпусирование, тестирование, PDK и программный стек.
Вице-президент по стратегическому развитию «Элемента» Юрий Семенцов отметил: фотонное ядро не требует топологий 3–5 нм — основные элементы кремниевой фотоники реализуемы на зрелых процессах 90–45 нм, а электронику можно собирать отдельно. Именно это делает фотонику реалистичным направлением для отечественной производственной базы.
В США фотонные межсоединения для ИИ-кластеров внедряются первыми, вычислительные модули выходят на рынок в горизонте 2028–2029 годов. Разработчики заявляют о выигрыше в энергоэффективности более чем на порядок, но пока это в основном их собственные оценки. Остаются нерешёнными вопросы памяти, преобразователей сигналов и точности аналоговых вычислений.
В России работает московский центр фотоники — первая промышленная площадка для фотонных интегральных схем. Технологии планарной фотоники на нитриде кремния отрабатывают в Институте нанотехнологий микроэлектроники РАН, «Лазерный центр» с Академическим университетом имени Алфёрова создали серийный литограф для безмасковой лазерной литографии. Сбер изучает, какие операции нейросетей отдать фотонике, и уже показал первые прототипы оптических вычислителей.
К 2027 году нужно сформулировать требования к проекту, к 2028–2029-му — довести модуль до опытной эксплуатации и показать задачу с измеримым преимуществом перед GPU.