El silicio Intel 18A viaja al espacio con los procesadores "Starfire"
- Masterbitz

- 13 jul
- 2 min de lectura
El nodo 18A de Intel es oficialmente de nivel espacial, según la documentación en el sitio web de Intel. Se ha publicado un documento que inicialmente pasó desapercibido, detallando una nueva generación de procesadores "Starfire" construidos en el nodo 18A y diseñados para operaciones espaciales. Intel ha designado dos SKU para computación orbital, cada uno equipado con cuatro núcleos P y cuatro núcleos LPE, lo que resulta en un diseño SoC de ocho núcleos. Uno está optimizado para operaciones de baja potencia con relojes ajustados por eficiencia, mientras que el otro está diseñado para el rendimiento. La edición Low Power ajusta sus cuatro P-Cores a 1.0 GHz, mientras que los cuatro LPE-Cores funcionan a 850 MHz. Para la versión Performance, Intel ha aumentado la frecuencia de P-Cores a 3.1 GHz, con LPE-Cores que alcanzan hasta 2.1 GHz.
Ambos SKU cuentan con un mosaico de GPU construido en el nodo Intel 3, que incluye 4 núcleos Xe con 64 EU. En el SKU de baja potencia, estos núcleos Xe operan entre 800 MHz y 1,0 GHz, mientras que el SKU de rendimiento aumenta esto a 2.0 GHz. El paquete total para la versión Low Power se mantiene en TDP de 10 W, mientras que el SKU de rendimiento está coronado en 35 W TDP. Además, Intel incluye una NPU en ambas versiones, con una capacidad de cálculo de 45 TOPS en la versión Low Power y hasta 75 TOPS en el SKU de rendimiento utilizando la precisión INT8. Más allá de las especificaciones, "Starfire" puede operar dentro de un rango de T-Junction de -55 ° C a 125 ° C. Esta gama, junto con las certificaciones de endurecimiento por radiación TID, SEL y SEE, introduce el primer silicio 18A en el espacio, ideal para el cálculo orbital. Intel apunta este trimestre, Q3, para las muestras.
Para aquellos que no lo saben, la computación espacial requiere un endurecimiento por radiación adicional para los procesadores antes de que se desplieguen. El espacio es un entorno impredecible lleno de radiación ionizante que puede penetrar en las CPU, causando interrupciones repentinas, que ponen en peligro la integridad de los datos y la precisión de la computación. Por lo tanto, cada chip de silicio destinado al espacio debe someterse a un endurecimiento por radiación para evitar la degradación de la exposición a la radiación a largo plazo y proteger contra partículas de alta energía a corto plazo que impactan en la CPU.
Fuentes: Intel, vía x86deadandback en X





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