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宇宙WとAIチップがTびつく、EdgeCortix SAKURA-Iが耐放o線咾気鮗他

エッジでAIをWしようというAIチップを開発している国内のスタートアップEdgeCortix社(参考@料1)の「SAKURA-I」が実は、宇宙環境でも使えることがわかった。先週東Bビッグサイトで開された2024国際豢宇宙tで同社がらかにした。豢宇宙局(NASA)の_イオンやプトロンを放oされた環境で故障しなかったのだ。

放o線に咾い海箸証されたEdgeCortixのAIチップ

図1 放o線に咾い海箸証されたEdgeCortixのAIチップ がマーケティングおよびUSオペレーション担当EVPのJeffrey Grosman、左は防ナ&宇宙\術担当VPのStan Crow


エッジAIの応のkつが宇宙`内でのAIチップWだ。これまで宇宙ICというと高信頼性が求められるzな半導というイメージだったが、実は宇宙が徐々に身Zになってきている。宇宙ロケットは国防からc間Wへと広がってきている。しかも、SpaceXのようなc間の]ち屬殴蹈吋奪抜覿箸ナ星開発企業なども出てきた。さらに通信ナ星として5Gから6Gへと,iに徐々に、宇宙での基地局など2次元的な広がりから3次元的な広がりへと進みつつある。セルラーではないが、Bluetoothで地屬髪宙空間の通信を成功させたという例もある(参考@料2)。

とはいえ、宇宙ではH数の放o線が飛び交っている。半導の空層は、電子・孔瓦鮑遒襪里縫團奪織蠅療冬`層でもある。にDRAMやSRAMのようなメモリはビット反転をこしやすい。1が0になり、その逆もよくある。半導は宇宙線に弱く、宇宙でのWではECCなど誤りルv路は須だった。

kNASAは、宇宙で使えるAIチップを探していた。ナ星やロケットのc間Wが進むにつれ、半導チップにもAI機Δ求められるようになって来たからだ。そこでAIチップとして宇宙`やナ星などで使える半導としてGPUやGPGA、CPUなどがあるが、どれもT局、そのまま宇宙でのWには適さないものがHい。宇宙ではスペースが、限られているため小型、低消J電、そしてもちろんAI処理ξの高さなどをて満たす要がある。これはO走行システムで使うためだ、と防ナ&宇宙\術担当VPのStan Crowは語る。

宇宙で、しかもO動走行Zに使うとすれば小型、高性Α淵螢▲襯織ぅ狷虻遏法低消J電、耐放o線に咾い箸い条PがLかせない。NASAは、EdgeCortixのチップ「SAKURA-I」に`をけ、NASAのNEPP(NASA Electronics Parts and Packaging)画の下で今Qの1月に放o線テストを2カ所で行った。最初はマサチューセッツジェネラル院で、_イオンやプロトン(H+)などを照oした。に最Zの放o線Eでは、癌細胞だけをたたくため、量の_い_イオンを使うことがHくなってきた。これまでのように放o線元素の量が軽ければ癌細胞をきsけて常細胞までaつける恐れがあるからだ。

次に、放o線の科学で定hのあるLawrence Berkeley国立研|所で行った。いずれの場合も複数のテストを行ったT果、kつも破sしなかった、とCrowは言う。しかも経時変化でも性は変わらなかった。
 
SAKURA-IにはもともとO己v復機Δあるというのだ。セルフリフレッシュのような機Δ琶o線によってデータが反転してもすぐにv復するという。メモリで使われているような誤りルv路ECC(Error Checking and Correcting)は使っていない。ただ、ソフトウエアでモニターしておき、もし誤ったら信キ佻を戻り常モードで再現してみるという。同社はなぜそうなるのかについて説してくれなかったが、実的に学{してTしているのかもしれない。このAIチップは本的に放o線に咾い里世箸いΑ「来はECCを使うかもしれないが、今のところは要ない」と述べている。

このため、SAKURA-IIに瓦靴討睚o線テストを行う予定だが、SAKURA-Iよりもっと良いデータになりそうだ、とO信を見せている。TSMCの12nmのFinFETプロセスで]しており、SAKURA-Iよりもチップは小さいが、「アーキテクチャにO信があるので放o線には咾い隼廚Α廚Crowは述べている。

参考@料
1. 「日本擇泙譴離侫.屮譽EdgeCortix、本格的な收AIチップを化」、セミコンポータル、(2024/05/29)
2. 「Bluetoothでナ星と通信した、スタートアップのHubble Network」、セミコンポータル、(2024/05/09)

(2024/10/22)
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