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La Mémoire HMC : La Mémoire Vive du Futur a un débit de 320 Go/s


Hicham

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Les spécifications de la Dram 3D finalisées

 

 

 

 

 

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Les trois plus grands fabricants de mémoire ont annoncé les spécifications finales de la Dram 3D au sein du consortium Hybrid Memory Cube. Cette mémoire devrait améliorer les performances réseau et le calcul haute performance.

Un pas de plus a été franchi dans le développement de la Dram 3D. Le consortium Hybride Memory Cube (HMC), soutenu par une centaine d'entreprises dont Micron, Samsung et Hynix a finalisé les spécifications de la Dram 3D. Autrement appelé cube mémoire hybride, il prévoit d'empiler plusieurs mémoires volatiles sur un contrôleur de Dram. Cet empilement est connecté au contrôleur à travers la technologie VIA (Vertical Interconnect Access), un fil électrique placé verticalement reliant la puce et les mémoires.

 

Mike Black, chef technologique pour l'équipe de Micron au sein du consortium, explique que les développeurs ne vont changer que la structure de base de la Dram. « Nous avons pris les fonctionnalités de la Dram pour les faire dialoguer avec la couche logique de la puce à la base de cette pile 3D », explique le spécialiste. Il ajoute que « ce processus permet de tirer parti des transistors haute performance non seulement à travers la Dram, mais aussi de manière plus efficace avec le processeur hôte. Car la couche logique sert à la fois d'interconnexion avec ce processeur et le contrôleur de la Dram ».

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Schéma de la composition de l'Hybrid Memory Cube

 

Dépasser les limitations de la DDR3 et 4

 

Selon les premières spécifications du consortium HMC, cette mémoire devrait se décliner en deux versions 2 et 4 Go, offrant une bande passante bidirectionnelle jusqu'à 160 Gbps. On est loin des 11 Gbps de la DDR3 ou des 18 à 20 Gbps de la DDR4, souligne Mike Black. Pour Jim Hnady, directeur du cabinet Objective Analysys, la technologie Hybrid Memory Cube résout certains problèmes importants. Aujourd'hui, les puces Dram sont limitées par les tracés des circuits intégrés et les connexions électriques en cuivre, alors que les besoins en traitement d'I/O progressent et demandent au bus des vitesses allant jusqu'à gigahertz, ce qui est très gourmand en énergie.

 

Selon l'analyste, la technologie HMC réduit les tâches que doit exécuter une Dram, avec une consommation électrique sur des distances plus courtes. « L'interface est 15 fois plus rapide que la Dram standard tout en réduisant la consommation électrique de 70%. Au fond, la beauté de la chose est qu'elle se débarrasse de toutes les questions qui empêchaient la DDR3 et la DDR4 d'aller aussi vite ».

 

Le consortium a dévoilé deux types d'interface physique pour la HMC se situant derrière un processeur hôte : une interconnexion courte portée et une à ultra-courte portée. La première ressemble à la plupart des technologies présentes sur les cartes mères, où la Dram est placée à 8 ou 10 pouces de la CPU. Cette technique s'adresse à une utilisation dans les applications réseaux et d'améliorer les débits en passant de 15 à 28 Gbps par broche. La seconde comprendra un Dram placée entre un et trois pouces de la CPU et s'adresse au réseau haute performance. Mike Black précise que l'interconnexion courte portée de la Hybrid Memory Cube est prévue au second semestre 2013 et l'ultra courte portée sera disponible l'année prochaine.


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    • Le wifi 7, de son petit nom 802.11be, a été présenté en 2018 et sa standardisation est lancée en  mai 2024. Toutefois, les contours de cette norme et les technologies associées sont tous connus depuis le premier brouillon. La principale évolution avec le Wifi 7 concerne le débit maximal théorique que la norme peut désormais gérer : 46 Gb/s, une valeur importante qui est multipliée par 4,8 par rapport au wifi 6 et 6E . Pour atteindre un tel débit, le wifi 7 joue sur la largeur des bandes de fréquences, la modulation du signal et le nombre de flux gérés. Actuellement, le wifi 6 peut gérer huit flux de données, ce qui correspond au nombre d’antennes dont sont dotés les routeurs les plus performants. Le wifi 7 voit le nombre de flux doubler pour atteindre 16 flux. Si nous devions faire une analogie, cette quantité de flux s’apparente à celle d’autoroutes disponibles pour les camions de déménagement. Ils peuvent donc déménager plus de domiciles vers plus de destinations. À l’augmentation du nombre de flux gérés s’ajoute le passage d’une modulation de fréquence en quadrature (QAM) de 1024 (10 bits de données possibles) à une modulation de 4096 (12 bits). En découle une performance de débit brute de 20 %. Reprenons notre déménagement et imaginez que l’intérieur de vos cartons est mieux rangé et peut donc contenir plus d'objets. C’est ainsi que le débit brut du wifi est multiplié par 2 x 1,2 x 2, soit x4,8. Le wifi 6 ayant un débit maximal théorique de 9,6 Gb/s, les évolutions de la norme permettent à la version 7 de passer à 46 Gb/s. Pour nos PC portables et smartphones, le débit maximal actuel en wifi 6 est de 2,4 Gb/s. La transition au wifi 7 ne portera celui-ci qu’à 5,8 Gb/s puisque les terminaux ne sont équipés “que” de deux flux. Il ne profite donc que du passage à 320 MHz (x2) et de la modulation de fréquence de 4096-QAM (x1,2), le nombre de flux étant inchangé. D'après des tests en réalité les débits maximaux atteints sont de l’ordre de 1,7 Gb/s réel en wifi 6 avec un PC portable, soit des transferts tournant autour de 210 Mo/s. On peut donc supposer que le wifi 7 sur PC portable permettra d’atteindre 4 Gb/s réels, soit un débit de 500 Mo/s. Autre grosse nouveauté du wifi 7 : le MLO (Multi-Link Operations). Il s’agit de l’agrégation de bandes de fréquences. Actuellement, quand un smartphone est connecté sur une bande de fréquences, il peut éventuellement changer de bande si la connexion (débit, latence, etc.) est mauvaise. Avec le MLO introduit par le wifi 7, au lieu de changer de bande, l’appareil pourra se connecter à plusieurs bandes simultanément (agrégation) pour contourner une éventuelle saturation. L'ensemble des nouveautés du wifi 7 est applicable aux bandes de fréquences de 2,4 GHz, 5 GHz et la toute récente bande de 6 GHz introduite par le wifi 6E. Évidemment, comme toutes les normes wifi précédentes, le wifi 7 est rétrocompatible. Un smartphone doté du wifi 7 pourra se connecter à une borne wifi équipée d'une norme inférieure et inversement, sans toutefois profiter des avancées du wifi 7. Source: lesnumeriques.com
    • Ils utilisent des répéteurs Wifi comme ça ce fait déjà  dans les cités universitaires . La différence par rapport au Wifi 6,5 et 4 réside dans le débit maximal atteignable. Sur  un canal Wifi 7 (46 Gbit/s) la latence est nulle ou presque et le débit qui peut atteindre de 5 fois plus .Le Wifi  6 et 6E permet 9,6Gbit/s en théorie. En Algérie le débit max est 3,8 fois moins que ce qu' offre le Wifi 7  d'où l'inutilité de ce dernier pour le moment .
    • Ils ne sont même pas fichus d'ajouter un bouton pour l'inscription.
    • la CNR ameliore ses services numeriques...meme si malheureusement ca arrive deja TROP tard https://www.algerie360.com/retraite-simplifiee-la-cnr-lance-un-nouveau-service-pour-tous-les-assures/
    • Pendant ce temps AT installe des réseaux locaux avec des répartiteurs Wifi 7 dont la portée n'excède pas quelques dizaines de mètres  et se vante d'avoir introduit cette technologie en Afrique . Vidéo sur l'installation de ce réseau à l'hotel aurassi 
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