LINUX.ORG.RU

об одном простом способе увеличения производительности

 


0

1

технически не сложно получить холодильную установку высокой производительности. насколько возрастет вычислительная мощность при ее применении



Последнее исправление: ustas1 (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от ustas1

не-а :) кратное нет. это должен стоять уж какойто совсем говеный радиатор без пасты, через жопу, в шубе пыли и все такое, чтоб проц вешался от жары.
выжать «ну мусенька, ну еще капельку» можно…
мусье изучайте физику, там все расписано.

pfg ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от ustas1

кратное нельзя. частота растет линейно тепловыделение по квадрату. Но кое-что оверклокеры выжимают с помощью всякого экстрима вроде охлаждения жидким азотом - хоть это и не имеет какого-либо практического смысла и является чем-то вроде спорта - выжать на процентик больше чем предидущий чемпион.

Qui-Gon ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от ustas1

естественно. ограничение частоты растет из габаритов и материалов транзистора.
температура влияет через тротлинг.
процессор нельзя нагревать выше указанных производителем температуры, обычно градусов 70.
проц нагрелся - охладитель не справляется. и система управления начинает выключать проц, чтобы уменьшить расходуемую мощность.

pfg ★★★★★
()

Братюнь, не слушай этих завистников, у них пукан подгорает от того, что сами до такого простого решения. Они-то тупо бабло вываливали на типа топовое железо и теперь жарятся у своих пекарен. Ламеры.

anonymous
()
Ответ на: комментарий от olelookoe

Но с другой стороны. Возьми тротлящий в хлам проц, который скинул частоту до 1000МГц. А потом сделай ему охлад гелием, навали напряжения питания и вуаля - 9000+МГц(если повезёт). Вот и получилось кратное увеличение производительности.

cobold ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от anonymous

разгон методом азотного охлаждения это выжимание последних капелек из проца «Ну, Мусенька… ну еще капельку…» :)

@cobold тротлящий в хлам проц это понимается проц, у которого радиатор замазан зубной пастой и прикручен древней изолентой ??
тротлинг естественная защита от перегрева, которую можно организовать крайне х-во сделанным охладителем :) эт еще постараться надо.

pfg ★★★★★
()
Последнее исправление: pfg (всего исправлений: 1)

Технически очень сложно. В противном случае мы бы сейчас наблюдали процессоры по 30 гигагерц. Но увы и ах, всё что выше 5 перегревается без шансов на охлаждение кроме как поливом жидким азотом, но там всё равно колебания/разница температур слишком высока потому кристаллы при такой работе ломаются (срок службы уменьшается), потому нет пекичей на жидком азоте.

peregrine ★★★★★
()
Последнее исправление: peregrine (всего исправлений: 2)
Ответ на: комментарий от peregrine

не-а.
физическое ограничение кремния енто :) называется «подвижность носителей заряда». вот картинка. чем быстрее движутся носители, тем быстрее происходит перезарядка элементов схемы и значит с большей частотой она может работать. 30ГГц для кремния недостижимы, как обратная сторона черной дыры.
сейчас пытаются разработать альтернативные транзисторы, способные работать на десятках ГГц. но пока никак…

pfg ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от pfg

сейчас пытаются разработать альтернативные транзисторы, способные работать на десятках ГГц. но пока никак…

Транзисторы то есть. Микросхемы типа интел пентиум на их основе не сделать.

https://www.mwsystems.ru/goods/core-chip/msp003d.html

greenman ★★★★★
()
Последнее исправление: greenman (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от pfg

Ключевое слово комнатная температура. Теперь смотри что там при 30 кельвинах хотя бы. Ну и транзисторы давно такие есть. Только вот камень с них не сделать. Большой такой транзистор слишком и не литографией делается.

ЗЫ

Хотя ссылка сдохла. Короче еще в 2014 году 700 гигагерц транзисторы были

peregrine ★★★★★
()
Последнее исправление: peregrine (всего исправлений: 3)
Ответ на: комментарий от peregrine

в полупроводниках есть одна тонкость «они диэлектрики» :) с малой энергией выхода электронов.
и в этом главное отличие от проводников - при низких температурах тепловой энергии не хватает выбивать электроны в свободное плавание и полупроводник теряет свойства проводимости. полностью, становится изолятором.
так что при 30 кельвинах полупроводники даже теоритически не могут работать.
мож путаешь с системами на основе переходов джозефсона ?? они аккурат опираются на «сверхпроводимые квантовые теории». такие давно в лаболаториях творились, и обещались безбрежные дали применения, но так за пределы чет и не шагнули.
еще помню было сообщение о создании «вакуумного транзистора» с рабочими частотами в ТГц, но чет тож из лаболатории так и не появился. хотя лет прошло уж много…
ждем-с :) (с) Суворов из рекламы

pfg ★★★★★
()
Последнее исправление: pfg (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от pfg

https://habr.com/ru/articles/190892/

во нашел живую ссылку

http://www.issp.ac.ru/journal/perst/Control/Inform/perst/2006/6_01_02/n.php?f...

ну и постарше без всяких ваших графенов

реально думается проблема не 1 быстрый транзистор среди 1000 бракованных сделать а процессор с 20 000 000 000 транзисторов которые все работают

peregrine ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от peregrine

ага :) «процент выхода хороших чипов» он такой.
даже для традиционных технологий производства микросхем, процент очень большая проблема :)
многие вроде как прорывные технологии сдыхали на моменте «введение в производство» из-за слишком большого процента брака…

по ссылке указывается InGaAs - ну да конечно он и куча других редкоземельных полупроводников аккурат и отличаются большой подвижностью носителей. но цена…
более-менее дешевый GaN пошел в серию. но не в процы…

pfg ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от pfg

Не думаю что цена материала так уж проблемна. Там не то чтоб килограммы в 1 проц надо. Индий 240 баксов на килограмм, галлий 600 баксов за килограмм, мышьяк как бы вообще ещё в средневековье особо дорогим не был. Скорее с технологией печати которая не под кремний проблемы.

peregrine ★★★★★
()
Последнее исправление: peregrine (всего исправлений: 2)