Neuralink, Yeni 4nm Çipleriyle Teknolojik Bir Sıçrama Gerçekleştirdi

  • Samsung Foundry, 4 nanometrelik bir işlem kullanarak dördüncü nesil Neuralink çiplerinin üretiminden sorumludur.
  • Yeni implantlar, görme gibi fiziksel işlevleri geri kazandırmak için okuma ve yazma yeteneklerini de içeriyor.
  • Mimari, enerji verimliliğini optimize etmeyi ve insan beynindeki güvenliği artırmak için ısıyı azaltmayı amaçlamaktadır.

Neuralink çipi

Muhtemelen sosyal medyada sürekli tartışmalara yol açan ve Tesla ile SpaceX'in arkasındaki isim olan Elon Musk'ı duymuşsunuzdur. Peki, onun nöroteknoloji alanındaki girişimi... Neuralink Bu durum birden fazla kişiyi hayrete düşürüyor. Basit bir fütüristik fikirden bahsetmiyoruz, aksine Sebastián Gómez-Peña gibi ağır felçli kişilerin sadece düşüncelerini kullanarak teknolojiyle tekrar etkileşim kurmalarını sağlayan beyin-bilgisayar arayüzlerinden (BCI) bahsediyoruz.

Hayvanlar üzerinde yapılan bir dizi testle başlayan bu süreç, insan hastaları da kapsayacak şekilde gelişti ve şimdiden inanılmaz kilometre taşlarına tanık olduk; örneğin birinin oyunu oynayabilmesi gibi. World of Warcraft Tek bir kasını bile kıpırdatmadan. Şimdi ise şirket, niteliksel bir sıçrama yapmaya hazırlanıyor. dördüncü nesil çiplerSistemin daha istikrarlı, güvenli ve her şeyden önemlisi daha güçlü olması için çok daha gelişmiş bir silikon mimarisi tercih edildi.

Samsung Foundry ile stratejik ittifak

Bu yeni donanımı hayata geçirmek için Musk, TSMC'yi devre dışı bırakmaya karar verdi ve tüm yatırımlarını yeni donanıma yönlendirdi. Samsung DökümhaneTSMC sektörün devi olmasına rağmen, Neuralink öncelikle müşteri yoğunluğunun fazla olması ve maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle (bu da teslimat sürelerini geciktirebilir) TSMC'yi elemiştir. Öte yandan Samsung, en son teknoloji ile pratiklik arasında ideal bir denge sunmaktadır.

Seçilen süreç şu şekildedir: 4 nanometre (nm)İlk bakışta, 2nm veya Samsung'un ufukta gösterdiği gelecekteki 1nm'yi kullanmamaları garip görünebilir, ancak bu son derece mantıklı. 4nm düğümü, bizim deyimimizle, olgun süreçBu, daha az üretim hatası, daha düşük maliyetler ve daha öngörülebilir performans anlamına gelir; bu da birinin kafasına bir şey yerleştirirken kritik öneme sahiptir.

Güney Kore'den, özellikle Korea Economic Daily'den gelen haberlere göre, pilot üretim çoktan başladı. Plan, ilk test partilerinin sevkiyatının şu süre içinde gerçekleştirilmesidir: 2027'nin ilk yarısıAynı yılın sonuna kadar seri üretime geçme niyetiyle yola çıkıldı. Samsung için bu, cep telefonları gibi yüksek hacimli bir iş değil, ancak yine de önemli bir fırsat. teknoloji vitrini Son derece güvenilir implante edilebilir tıbbi cihazlar üretebileceklerini göstermek acımasız bir çaba.

Dördüncü nesil yenilikler: Beyinde okuma ve yazma

İlk çipler öncelikle sinyal yakalamaya odaklanırken, dördüncü nesil çipler oyunun kurallarını değiştiriyor. En büyük yenilik, bu çiplerin şunlara sahip olacak olmasıdır: okuma ve yazma becerileriBunun sade bir dille anlamı nedir? Şöyle açıklayalım: Çip sadece beynin ne yapmak istediğini okumakla kalmayacak, aynı zamanda... verileri geri ilet Beyne, fiziksel işlevleri harekete geçirmek için.

Bu, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen şeylerin önünü açıyor; örneğin şu olasılık gibi: görmeyi geri kazandırmak Görme engelli hastalarda beyin nöronlarının doğrudan uyarılması yoluyla etki gösterir. Bu sadece ekranda imleci hareket ettirmekle ilgili değil, sonsuza dek kaybedildiği düşünülen duyuları ve motor becerileri geri kazandırmakla ilgilidir.

Teknik zorluk: Enerji, ısı ve hassasiyet

Beyin çipi üretmek, bir akıllı telefonun SoC'sini tasarlamak gibi değildir. Bir implantta, Her milivat önemlidir.Çip çok fazla enerji tüketirse ısınır ve beyin dokusunun ısınması felakete giden en hızlı yoldur. Bu nedenle 4nm'ye geçişin amacı şudur: elektron yoğunluğu Bu, mümkün olan en az kaynak tüketimiyle daha fazla bilginin yerel olarak işlenmesine olanak tanır.

  • Daha az tüketim: Bu da daha az ısı yayılması ve daha uzun pil ömrü anlamına gelir.
  • Daha fazla entegrasyon: Bu sayede küçük bir alana daha fazla kayıt kanalı sığdırabilirsiniz.
  • Tıbbi güvenilirlik: Biyouyumlu malzemelerin ve istikrarlı süreçlerin kullanımı, vücudun cihazı reddetmesini önler.

N1 implantı ve R1 cerrahi robotuna dayanan mevcut sistem, halihazırda bir mühendislik harikasıdır. Robot, esnek polimer iplikleri yerleştirme yeteneğine sahiptir. mikrometrik hassasiyet Kan damarlarına zarar vermemek için. En gelişmiş versiyonlarında, sadece birkaç milimetre boyutunda minik bir cihazda paketlenmiş, 96 kabloya dağıtılmış 3072 elektrota kadar işlem yapmayı başardılar.

Düzenleyici engellerle dolu bir yol

İyimserliğe rağmen, her şey sorunsuz ilerlemedi. Neuralink, ilk hastalarda bazı ipliklerin kayması gibi sorunlar yaşandığını kabul etti. Ancak bu sorunu çözdüler. yazılım ayarlarıBu durum, elektronik ve biyoloji arasındaki sınırın son derece hassas olduğunu göstermektedir. Bu türden herhangi bir cihaz, ticari bir ürün haline gelmeden önce çok sıkı düzenleyici ve sağlık filtrelerinden geçmek zorundadır.

Dahası, Neuralink bu yarışta yalnız değil. Synchron ve Precision Neuroscience gibi diğer şirketler de daha az invaziv yaklaşımlar araştırıyor. Son savaş sadece en çok bilgiye sahip olan tarafından kazanılmayacak. en küçük üretim düğümüAncak implantı gerçekten kullanışlı, güvenli ve hastaya risk oluşturmadan kolayca yerleştirilebilir kılan kimdir?

Bu teknolojinin kullanıma sunulması, silikon ve biyolojinin birleştiği bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bilgisayarları zihinle kontrol etme yeteneğinden görme yetisini geri kazandırmaya kadar, Musk'ın Samsung'un 4nm işlemine yaptığı yatırım, insanlığın geleceğini şekillendirmeye çalışmadan önce teknolojiyi istikrara kavuşturmak için mantıklı bir adım gibi görünüyor.


Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin.