Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

ТехСобытия - самые интересные события в области технологий Выпуск 12


Информационный Канал Subscribe.Ru

ТехСобытия

Обзор самых интересных событий в области информационных технологий, влияния технологий на нашу жизнь, интересных технических новинок и людей. Регулярная рассылка для думающих читателей.

7 декабря 2003

Выпуск №12

Содержание

Microsoft: за Longhorn - большое будущее / Операционные системы
Следующая версия ОС Windows, известная как Longhorn, должна стать эпохальным моментом в технологиях системного ПО, по крайней мере, так старается убедить широкую общественность Microsoft.

Реверсивные чипы - "единственный способ" умерить пыл процессоров Intel / Микропроцессоры
Исследователи из Университета Флориды предложили новый тип чипов, на базе которых будут строиться «реверсивные процессоры». Предложенное решение может помочь производителям чипов избавиться от чрезвычайно горячих процессоров.

Ученые из Intel положили предел закону Мура / Микропроцессоры
В опубликованной недавно работе утверждается, что действие закона Мура, на который сегодня обычно ссылаются производители чипов, подходит к концу.

Gartner: худшее впереди / Тенденции
Аналитическая фирма предупреждает, что в ближайшие пять лет работников сферы ИТ ожидают "колоссальные потрясения".

Toshiba: исчезающие чернила сэкономят бумагу / Тенденции
По словам разработчиков, исчезающие чернила позволят компаниям многократно использовать бумагу, снизив, тем самым, затраты на ее покупку и уменьшив количество отходов в офисе.

Microsoft: за Longhorn - большое будущее / Операционные системы

Следующая версия ОС Windows, известная как Longhorn, должна стать эпохальным моментом в технологиях системного ПО, по крайней мере, так старается убедить широкую общественность Microsoft. Хотя система находится все еще на ранних стадиях развития и выйдет не раньше 2005 года, компания уже начала искать сторонних разработчиков для создания ПО, работающего под управлением Longhorn.

Как известно, по первоначальному замыслу качество графики в Longhorn должно было соответствовать уровню игр, а общая система хранения файлов – облегчить поиск нужных данных на носителях и, при желании, в интернете. Также в системе предусмотрена панель sidebar, содержащая информацию, важную для каждого конкретного пользователя. Однако действительно впечатляющим предложением Longhorn является новая мощная платформа для разработчиков, занимающихся написанием веб-сервисов. Фактически компания собирается предложить вместо своего традиционного подхода к среде как технологически комфортной зоне для пользователя возможность работать со своими ПК разным способом.

Правда, дата появления обещанного системного чуда так и остается неизвестной. Некоторые считают, что оно появится не раньше 2006-2007 года, а сама компания-разработчик сообщила лишь, что бета-версия Longhorn будет доступна во 2 половине 2004 года. Такие отдаленные сроки могут быть на руку её конкурентам и сообществу открытого кода, особенно если они знают детали идей, заложенных в новую ОС. К тому же, независимые разработчики могут перейти на другие платформы, не дождавшись появления Longhorn. Впрочем, сама Microsoft полон энтузиазма.

© CNews.ru

вернуться к содержанию
Реверсивные чипы - "единственный способ" умерить пыл процессоров Intel / Микропроцессоры

Исследователи из Университета Флориды предложили новый тип чипов, на базе которых будут строиться "реверсивные процессоры". Предложенное решение может помочь производителям чипов избавиться от чрезвычайно горячих процессоров.

Как уверяют исследователи, изменив дизайн современных чипов, можно добиться того, что они будут повторно использовать энергию, выделяющуюся в виде тепла во время их работы. С помощью маленьких осцилляторов, добавленных в цепь чипа, тепло можно перерабатывать обратно в электричество.

Принцип реверсивных компьютеров позволит таким корпорациям как Intel и IBM продолжать наращивать частоты своих процессоров. До сих пор сдерживающим фактором при разработке более скоростных процессоров являлось огромное количество выделяемого ими тепла.

© WN.ru

вернуться к содержанию
Ученые из Intel положили предел закону Мура / Микропроцессоры

В опубликованной недавно работе утверждается, что действие закона Мура, на который сегодня обычно ссылаются производители чипов, подходит к концу.

Считалось, что закон продержится еще по крайней мере два десятилетия, однако исследователи Intel опубликовали теорию, согласно которой при попытках дальнейшего уменьшения размера транзисторов производители процессов упрутся в стену. Примерно к 2018 году они смогут освоить 16-нм технологический процесс и, возможно, подняться еще на одну-две ступени - и всё.

"Это, похоже, фундаментальный предел", — говорит директор по технологической стратегии Intel Паоло Гарджини. Работа "Пределы масштабирования двоичных логических ключей — модель Геданкена" написана четырьмя авторами и опубликована в "Трудах IEEE" в ноябре.

Ученые часто теоретизируют по поводу предела миниатюризации транзисторов, но для специалистов Intel это необычное заявление, что подчеркивает трудности, стоящие перед разработчиками. Эти трудности должны широко обсуждаться на открывшейся на этой неделе в Тайване конференции International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS), цель которой — сформулировать основные проблемы и примерный план развития отрасли на 15 лет.

По словам Гарджини, чтобы преодолеть некоторые барьеры, исследователи все же проверяют разные идеи, такие как более эффективное использование электронов или простое увеличение размеров чипов. "Нельзя допустить, чтобы физика нас победила", — шутит он.

Неразличимый барьер
Проблема, с которой столкнулись производители чипов, относится к категории "разделяй и властвуй". По существу транзисторы представляют собой микроскопические выключатели, состоящие из истока, стока и затвора, который управляет потоком электронов в канале, соединяющим исток и сток.

Если ток течет от истока к стоку, транзистор открыт, что соответствует логической "1". Если ток не течет, транзистор закрыт, что соответствует логическому "0". Миллионы этих действий и составляют основу работы ПК. Так что для получения надежных результатов требуется четкое управление затвором и областью канала транзисторов.

Однако, когда длина затвора сократится до 5 нм, начнет проявляться туннельный эффект. Из-за чрезвычайной близости истока к стоку электроны начинают сами проскакивать канал. Гарджини приводит сравнение с водопадом: если сквозь него ничего не видно, это препятствие человеку придется обходить, если же это всего лишь тонкая водяная завеса, то он пройдет сквозь нее. "Встречая барьер, электроны проникают на определенное расстояние вглубь, — говорит он. — Если же две области достаточно близки, они начинают обмениваться зарядами, даже если к затвору не приложен потенциал".

В этом случае транзистор становится ненадежным источником данных: вероятность спонтанного переключения достигает 50%. Иными словами, поведение электронов становится непредсказуемым, то есть в действие вступает принцип неопределенности Гейзенберга. При 16-нм технологической норме производственного процесса затвор транзистора как раз достигает длины примерно в 5 нм.

Когда чипы смогут достичь таких размеров — вопрос спорный. На бумаге новый производственный процесс разрабатывается каждые два года. Недавно освоен 90-нм процесс, в котором длина затвора составляет 37 нм. Если следовать двухгодичному циклу, то 16-нм чипы должны появиться в 2013 году. Однако в последнее время производители задерживают внедрение новых процессов. При переходе на трехгодичный цикл появления чипов с 50-нм каналом можно ожидать к 2018-2019 году. В графике ITRS будет больше подробностей о разных технологиях, запланированных на тот или иной год.

По словам Гарджини, туннельный эффект проявляется независимо от химического состава материалов транзистора. Несколько ученых, предсказывавших конец действию закона Мура, ошиблись, опираясь в своих прогнозах на определенные материалы. Конструкторы непрерывно меняют материалы и структуру полупроводников. Например, Intel и Advanced Micro Devices планируют заменить кремниевые затворы транзисторов металлическими, что позволит к 2007-2009 году производить чипы с технологической нормой 45 нм. Длина затвора этих транзисторов, согласно графику ITRS, составит 18 нм.

Авторы из Intel ставят в своей работе следующий вопрос: почему бы не сделать нечто, основанное на фундаментально иных принципах. "Ценность наших выводов заключается в том, что они не зависят от материалов", — пишут они.

Теоретически в сокращении размеров конструкторы микросхем могут зайти немного дальше. "Вероятно, можно дойти до 4 нм", — говорит Гарджини. Но для этого придется увеличить потребляемую чипом энергию, чтобы сделать барьер более устойчивым к туннельному эффекту.

Энергетическая проблема
Но потребляемая энергия и без того составляет проблему для конструкторов. Ее увеличение не только усложняет доставку питания к микросхеме, но и повышает опасность сбоев в их работе из-за высокой температуры.

"Масштабирование двоичных ключей, упакованных с предельной плотностью, в конечном счете ограничено способностью системы отводить тепло, — говорится в работе. — Одновременное повышение плотности упаковки и быстродействия неизбежно перейдет в размен между тем и другим, чтобы снять тепловое ограничение".

Гарджини и другие исследователи не видят простого решения энергетической проблемы. Активные системы охлаждения могут понизить внутреннюю температуру компьютеров, но нуждаются в отдельных источниках энергии, которые создают примерно столько же тепла, сколько отводят. В результате, даже если можно было бы получить транзисторы с каналом длиной 3 нм, гипотетическая микросхема на таких транзисторах все равно бы перегревалась.

"С общеэнергетической точки зрения природу не обманешь", — говорит Гарджини.

И хотя бы даже удалось решить проблемы энергопотребления и туннельного эффекта, при размере затвора в 1,5 нм транзисторы все равно упрутся в барьер. На это указывают вычисления минимальной энергетической ямы, из которой можно достать электрон.

В отличие от обычного транзистора, где исток, канал и сток расположены вдоль горизонтальной линии, транзистор с 1,5-нм затвором может иметь вертикальную структуру. По правилам миниатюризации такие транзисторы могли бы появиться через четыре-шесть лет после транзисторов с 5-нм затвором, то есть в 2017-2025 годах.

Одна чисто теоретическая идея заключается в многократном использовании электронов. В современных архитектурах электроны перемещаются от истока к стоку, а затем теряются. "При утилизации вы просто переносите электрон в другое место, — поясняет Гарджини. — Можно производить множество операций, не теряя электронов".

Другая альтернатива — углеродные и кремниевые нанотрубки. Транзисторы, изготовленные из таких материалов, имеют сопоставимые размеры. Диаметр углеродных нанотрубок 1-2 нм, но в экспериментальных транзисторах исток и сток расположены по их длине. В результате можно повысить быстродействие и уменьшить потребляемую энергию — но размер больше не сократится.

"Экзотические структуры, такие как углеродные нанотрубки, могут найти применение в технологии КМОП (комплементарные металл-оксидные полупроводники) не столько для ускорения темпов миниатюризации, сколько для повышения производительности устройств или, возможно, упрощения их изготовления, — говорится в работе. — Даже если для цифровой логики будет изобретено принципиально иное средство перемещения электронов, возможности его масштабирования для повышения плотности и производительности не зайдут много дальше пределов, достижимых технологией КМОП, главным образом из-за ограничений, налагаемых требованием отвода тепла".

Другая альтернатива — изготавливать чипы больших размеров, наращивая их площадь или строя трехмерные многослойные микросхемы. Такие решения предлагали сооснователь Intel Гордон Мур и профессор Стэнфордского университета Том Ли и другие.

© ZDNet.ru

вернуться к содержанию
Gartner: худшее впереди / Тенденции

Аналитическая фирма предупреждает, что в ближайшие пять лет работников сферы ИТ ожидают "колоссальные потрясения".

К 2008 году программный код станет более модульным и многоразовым, что позволит предприятиям быстрее реагировать на изменения. В результате половина современных поставщиков ИТ будет сметена волной банкротств, слияний и поглощений. Широко распространенным явлением станет аутсорсинг.

Эти перемены внесут свой вклад в "колоссальные потрясения для работников в сфере ИТ", утверждает вице-президент аналитической фирмы Gartner Asia Pacific Иэн Бертрам. "Их численность заметно сократится, особенно в странах с развитым ИТ-сектором, таких как Сингапур", — заявил он.

Выступив вчера перед репортерами на семинаре, посвященном тенденциям ИТ в ближайшие годы, Бертрам сказал, что к 2007 году в большинстве компаний станет нормой тесная интеграция ИТ в бизнес-процессы в рамках структуры веб-сервисов. "Программы будут создаваться для веб-сервисов. Вместо того, чтобы заново писать код самому или платить программисту, я смогу заказать новый сервис и внедрить этот код в собственную среду", — сказал он.

С учетом этих изменений современным софтверным компаниям, чтобы оставаться конкурентоспособными, стоит уже сейчас заняться предоставлением ПО в виде сервисов, предупредил Бертрам. Gartner прогнозирует, что к 2006 году 80% бизнес-приложений, проданных во всем мире, будет ориентировано на сервисы.

Положение разработчиков усугубляется тем, что к 2008 году три четверти бизнес-приложений будет создаваться мелкими командами из одного-трех человек при помощи мощных инструментов разработки и моделирования данных. Крупные коллективы программистов, реализующие многомесячные проекты, уйдут в прошлое.

В краткосрочной перспективе разработчикам пока не стоит слишком беспокоиться, но по мере того как эти изменения будут воплощаться в жизнь, "куски их работы станут таять", предупредил Бертрам. Для ИТ-профессионалов, которые хотят остаться востребованными, важно накапливать опыт в сфере бизнеса.

Вот еще плохие новости для тружеников ИТ: несмотря на признаки скорого разворота уровня инвестиций к росту, к 2007 году половина сегодняшних технологических компаний исчезнет. Сейчас их слишком много, утверждает Бертрам.

Правда, придут и лучшие времена. После 2007 года, когда кучка крупных производителей пожнет плоды ослабшей конкуренции, начнут появляться новые игроки и возвратится время инноваций и венчурного капитала, заверил Бертрам.

© ZDNet.ru

вернуться к содержанию
Toshiba: исчезающие чернила сэкономят бумагу / Тенденции

Как объявили 2 декабря представители японской корпорации Toshiba, вскоре на внутреннем рынке страны начнутся продажи новых чернил для лазерных принтеров, которые исчезают при нагревании. По словам разработчиков, исчезающие чернила позволят компаниям многократно использовать бумагу, снизив, тем самым, затраты на ее покупку и уменьшив количество отходов в офисе. Порадует новая технология и сторонников "Гринписа". Видимо, все эти преимущества должны компенсировать довольно высокую стоимость картриджа с новыми чернилами и машины для их стирания, отмечают обозреватели.

Разработанные специалистами Toshiba исчезающие чернила, машина для их стирания, фотопроводник для нее, а также маркер и ручка, пишущие стираемыми чернилами, входят в семейство продуктов под названием e-Blue. Чернила не содержат углерода и исчезают при температуре 140oC. Чтобы отличить их от обычных черных углеродосодержащих чернил, e-Blue, как и следует из самого их названия, - синего цвета.

Стирающая машина обесцвечивает рисунки и слова, напечатанные или написанные на обычной бумаге чернилами e-Blue – по 400-500 листов формата A4 или 200-250 страниц формата A3 за три часа. Ее розничная стоимость пока официально не установлена, однако, по некоторым данным, она составит от 200 до 300 тыс. иен (около $1800-$2744). Тонер с чернилами для лазерного принтера обойдется в 20 тыс. иен (около $183), фотопроводник для стирающей машины - в 70 тыс. иен ($640,4), а ручка и маркер – в 300 иен ($2,74). Продажи продуктов e-Blue начнутся в Японии 8 декабря.

Семейство продуктов e-Blue нацелено на корпоративных клиентов и компании из государственного сектора, где ведется канцелярская работа и используются обычные черные тонеры для лазерных принтеров. В ближайшем будущем в Toshiba планируют расширить семейство e-Blue для использования в копирах и промышленной полиграфии.

По оценкам специалистов Toshiba, использованная бумага составляет до 40% всех офисных отходов. Кроме того, несмотря на все усилия по сбору использованной бумаги для утилизации, эффективность переработки составляет не выше 60%. "Несмотря на новые технологии, такие, как электронная почта и развитие всех видов беспроводной связи, люди по-прежнему хотят использовать бумагу, - заявил Юничи Нагаки (Junichi Nagaki) из Toshiba. – Мы не думаем, что спрос на бумагу когда-нибудь полностью исчезнет". Тестовый образец исчезающих чернил был получен Toshiba еще в сентябре 1998 года.

© CNews.ru

вернуться к содержанию
У нас к Вам осталась единственная просьба. Пишите нам о том, что Вам действительно интересно, чтобы наше издание в полной мере соответствовало Вашим требованиям и интересам. Наш адрес: mobio@yandex.ru.

До скорых встреч!
© 2003 редакция / Перепечатка информации возможна, обращайтесь.
Редакция: mobio@yandex.ru
Все виды сотрудничества: mobio@yandex.ru


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное