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        <title>Golem.de - Silicon Nanophotonics</title>
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    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/technology-symposium-2026-tsmc-will-auch-2029-noch-ohne-high-na-euv-auskommen-2604-207906.html">
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        <title>Technology Symposium 2026: TSMC will auch 2029 noch ohne High-NA-EUV auskommen</title>
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        <description>Neue Prozesse für die Halbleiterfertigung und größere Packages: TSMC hat seinen jährlichen Ausblick auf die Pläne der kommenden Jahre gegeben. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/halbleiterfertigung/&quot;&gt;Halbleiterfertigung&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/tsmc/&quot;&gt;TSMC&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=207906&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1776935522&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <title>Coherent &amp; Lumentum: Nvidia investiert Milliarden in optische Verbindungen</title>
        <link>https://www.golem.de/news/coherent-lumentum-nvidia-investiert-milliarden-in-optische-verbindungen-2603-206037.html</link>
        <description>Nvidia schließt gleich zwei mehrjährige Lieferverträge. Geld fließt auch für den Ausbau der Fertigungskapazität für Laser und Transceiver. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/optisches-netzwerk/&quot;&gt;Optisches Netzwerk&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/nvidia/&quot;&gt;Nvidia&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=206037&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1772546881&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/glasfaser-als-ram-rein-technisches-denken-hat-john-carmack-in-die-irre-gefuehrt-2602-205275.html">
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        <title>Glasfaser als RAM: Rein technisches Denken hat John Carmack in die Irre geführt</title>
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        <description>Mit der Speicher-Krise kommen alte Ideen zurück. John Carmack hat beim Laufzeitspeicher aber eine Kleinigkeit übersehen, wie eine einfache Rechnung zeigt. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/ram/&quot;&gt;RAM&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/ki/&quot;&gt;KI&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=205275&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1770814801&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <title>Mit High-NA-EUV-Belichter: Europäisches Labor für Sub-2nm-Halbleiterprozesse eröffnet</title>
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        <description>Das Forschungszentrum Imec eröffnet eine neue Pilotlinie. Forscher und Unternehmen können die Möglichkeiten von 1,4-nm-Halbleiterfertigung testen. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/halbleiterfertigung/&quot;&gt;Halbleiterfertigung&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/wissenschaft/&quot;&gt;Wissenschaft&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=205231&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1770733202&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/fuer-bis-zu-5-5-milliarden-dollar-marvell-kauft-silicon-photonics-start-up-celestial-ai-2512-202858.html">
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        <title>Für bis zu 5,5 Milliarden Dollar: Marvell kauft Silicon-Photonics-Start-up Celestial AI</title>
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        <description>Celestial AI will mit Silicon Photonics Tausende KI-Beschleuniger verbinden. Marvell will dank der Technik stärker vom KI-Boom profitieren. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/unternehmen/&quot;&gt;Unternehmen&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/ki/&quot;&gt;KI&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=202858&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1764758702&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/twinscan-xt260-asml-liefert-ersten-belichter-fuer-3d-packaging-aus-2510-201365.html">
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        <title>Twinscan XT:260: ASML liefert ersten Belichter für 3D-Packaging aus</title>
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        <description>ASMLs neuer Belichter ist insbesondere für große Interposer gedacht. Er arbeitet deutlich schneller und genauer als bisherige Lösungen. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/asml/&quot;&gt;ASML&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/silicon-nanophotonics/&quot;&gt;Silicon Nanophotonics&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=201365&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1761041401&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/2510/201365-541167-541165_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">ASMLs neuer Belichter ist insbesondere für große Interposer gedacht. Er arbeitet deutlich schneller und genauer als bisherige Lösungen. (<a href="https://www.golem.de/specials/asml/">ASML</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/silicon-nanophotonics/">Silicon Nanophotonics</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=201365&amp;page=1&amp;ts=1761041401" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/nanophotonik-forscher-verbessern-optische-lichtschalter-2508-199090.html">
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        <title>Nanophotonik: Forscher verbessern optische Lichtschalter</title>
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        <description>Licht mit Licht zu schalten, ist nicht nur für optische Computer interessant. Einem Münchner Forschungsteam gelang dabei mit Nanostrukturen ein Durchbruch. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/metamaterial/&quot;&gt;Metamaterial&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/wissenschaft/&quot;&gt;Wissenschaft&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=199090&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1755016922&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/2508/199090-528172-528170_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Licht mit Licht zu schalten, ist nicht nur für optische Computer interessant. Einem Münchner Forschungsteam gelang dabei mit Nanostrukturen ein Durchbruch. (<a href="https://www.golem.de/specials/metamaterial/">Metamaterial</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/wissenschaft/">Wissenschaft</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=199090&amp;page=1&amp;ts=1755016922" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/neben-16-milliarden-in-usa-globalfoundries-investiert-1-1-milliarden-euro-in-dresden-2506-196845.html">
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        <title>Neben 16 Milliarden in USA: Globalfoundries investiert 1,1 Milliarden Euro in Dresden</title>
        <link>https://www.golem.de/news/neben-16-milliarden-in-usa-globalfoundries-investiert-1-1-milliarden-euro-in-dresden-2506-196845.html</link>
        <description>Auf den Förderbescheid wartet Globalfoundries noch, darf aber schon Geld ausgeben. In den USA investiert der Halbleiterhersteller deutlich mehr. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/halbleiterfertigung/&quot;&gt;Halbleiterfertigung&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/tsmc/&quot;&gt;TSMC&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=196845&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1749049501&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/2506/196845-514835-514833_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Auf den Förderbescheid wartet Globalfoundries noch, darf aber schon Geld ausgeben. In den USA investiert der Halbleiterhersteller deutlich mehr. (<a href="https://www.golem.de/specials/halbleiterfertigung/">Halbleiterfertigung</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/tsmc/">TSMC</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=196845&amp;page=1&amp;ts=1749049501" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/fuer-cluster-quantencomputer-cisco-zeigt-chip-fuer-quantennetzwerke-2505-196003.html">
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        <title>Für Cluster-Quantencomputer: Cisco zeigt Chip für Quantennetzwerke</title>
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        <description>Nur vernetzt werden Quantencomputer die Erwartungen erfüllen - davon ist Cisco überzeugt. Ein eigenes Labor soll die Netzwerkhardware entwickeln. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/quantencomputer/&quot;&gt;Quantencomputer&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/cisco/&quot;&gt;Cisco&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=196003&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1746631802&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/vera-rubin-blackwell-ultra-nach-der-doppel-gpu-kommt-die-vierfach-gpu-2503-194445.html">
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        <title>Vera Rubin &amp; Blackwell Ultra: Nach der Doppel-GPU kommt die Vierfach-GPU</title>
        <link>https://www.golem.de/news/vera-rubin-blackwell-ultra-nach-der-doppel-gpu-kommt-die-vierfach-gpu-2503-194445.html</link>
        <description> Neue und größere GPUs, Racks mit 600 kW Leistungsaufnahme und Silicon Photonics: Bei Nvidia steht viel auf der Roadmap. Blackwell Ultra gibt 2025 einen Vorgeschmack. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/gpu/&quot;&gt;Grafikchip&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/grafikhardware/&quot;&gt;Grafikkarten&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=194445&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1742339702&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/project-taara-laserdatenuebertragung-schrumpft-auf-fingernagelgroesse-2503-193883.html">
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        <title>Project Taara: Laserdatenübertragung schrumpft auf Fingernagelgröße</title>
        <link>https://www.golem.de/news/project-taara-laserdatenuebertragung-schrumpft-auf-fingernagelgroesse-2503-193883.html</link>
        <description>Mit Project Taara will Alphabet entlegene Orte ans Internet anbinden. Ein neuer photonischer Chip macht das System deutlich kleiner. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/silicon-nanophotonics/&quot;&gt;Silicon Nanophotonics&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/google/&quot;&gt;Google&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=193883&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1741007702&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/2503/193883-497258-497256_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Mit Project Taara will Alphabet entlegene Orte ans Internet anbinden. Ein neuer photonischer Chip macht das System deutlich kleiner. (<a href="https://www.golem.de/specials/silicon-nanophotonics/">Silicon Nanophotonics</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/google/">Google</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=193883&amp;page=1&amp;ts=1741007702" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/forschungslabor-chinesische-forscher-entwickeln-silicon-photonics-plattform-2410-189559.html">
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        <title>Forschungslabor: Chinesische Forscher entwickeln Silicon-Photonics-Plattform</title>
        <link>https://www.golem.de/news/forschungslabor-chinesische-forscher-entwickeln-silicon-photonics-plattform-2410-189559.html</link>
        <description>Silicon Photonics kann Chips latenzarm, effizient und mit hoher Bandbreite verbinden. Auch für Quantencomputer und KI ist integrierte Optik interessant. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/silicon-nanophotonics/&quot;&gt;Silicon Nanophotonics&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/gordon-moore/&quot;&gt;Gordon Moore&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=189559&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1728292502&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/2410/189559-471844-471842_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Silicon Photonics kann Chips latenzarm, effizient und mit hoher Bandbreite verbinden. Auch für Quantencomputer und KI ist integrierte Optik interessant. (<a href="https://www.golem.de/specials/silicon-nanophotonics/">Silicon Nanophotonics</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/gordon-moore/">Gordon Moore</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=189559&amp;page=1&amp;ts=1728292502" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/optical-compute-interconnect-intel-verbindet-prozessoren-mit-4-tbit-s-2406-186472.html">
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        <title>Optical Compute Interconnect: Intel verbindet Prozessoren mit 4 TBit/s</title>
        <link>https://www.golem.de/news/optical-compute-interconnect-intel-verbindet-prozessoren-mit-4-tbit-s-2406-186472.html</link>
        <description>Intel zeigt einen neuen Chip zur direkten optischen Verbindung von Prozessoren und GPUs. Der ist vollintegriert und kommt direkt mit auf das Package. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/silicon-nanophotonics/&quot;&gt;Silicon Nanophotonics&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/cpu/&quot;&gt;Prozessor&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=186472&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1719416341&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/2406/186472-453776-453774_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Intel zeigt einen neuen Chip zur direkten optischen Verbindung von Prozessoren und GPUs. Der ist vollintegriert und kommt direkt mit auf das Package. (<a href="https://www.golem.de/specials/silicon-nanophotonics/">Silicon Nanophotonics</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/cpu/">Prozessor</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=186472&amp;page=1&amp;ts=1719416341" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/silicon-photonics-forscher-arbeiten-an-3d-drucker-fuer-die-hosentasche-2406-185903.html">
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        <title>Silicon Photonics: Forscher arbeiten an 3D-Drucker für die Hosentasche</title>
        <link>https://www.golem.de/news/silicon-photonics-forscher-arbeiten-an-3d-drucker-fuer-die-hosentasche-2406-185903.html</link>
        <description>Mit photonischen Chips wollen Forscher 3D-Drucker komplett ohne Mechanik bauen. Die Technik war ursprünglich für Lidar gedacht. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/silicon-nanophotonics/&quot;&gt;Silicon Nanophotonics&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/3d-drucker/&quot;&gt;3D-Drucker&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=185903&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1718013961&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/2406/185903-450468-450466_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Mit photonischen Chips wollen Forscher 3D-Drucker komplett ohne Mechanik bauen. Die Technik war ursprünglich für Lidar gedacht. (<a href="https://www.golem.de/specials/silicon-nanophotonics/">Silicon Nanophotonics</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/3d-drucker/">3D-Drucker</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=185903&amp;page=1&amp;ts=1718013961" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/optische-computer-erklaert-wie-licht-das-rechnen-lernt-2404-184197.html">
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        <title>(g+) Optische Computer erklärt: Wie Licht das Rechnen lernt</title>
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        <description> Optische Computer sollen beispielsweise KI effizienter machen - aber wie funktionieren sie eigentlich? Und warum sind sie noch immer selten? (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/silicon-nanophotonics/&quot;&gt;Silicon Nanophotonics&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/ki/&quot;&gt;KI&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=184197&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1713434401&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/2404/184197-440641-440639_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left"> Optische Computer sollen beispielsweise KI effizienter machen - aber wie funktionieren sie eigentlich? Und warum sind sie noch immer selten? (<a href="https://www.golem.de/specials/silicon-nanophotonics/">Silicon Nanophotonics</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/ki/">KI</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=184197&amp;page=1&amp;ts=1713434401" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/intel-10a-1-nm-chips-sollen-ab-2027-kommen-2402-182679.html">
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        <title>Intel 10A: 1-nm Chips sollen ab 2027 kommen</title>
        <link>https://www.golem.de/news/intel-10a-1-nm-chips-sollen-ab-2027-kommen-2402-182679.html</link>
        <description>Nur ein Jahr nach 14A soll direkt der nächste Node folgen. Dazu kommen weitgehend automatisierte Fabriken, KI-gestützte Produktionsabläufe und Roboter-Kollegen. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/intel/&quot;&gt;Intel&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/cpu/&quot;&gt;Prozessor&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=182679&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1709120701&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/2402/182679-431190-431188_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Nur ein Jahr nach 14A soll direkt der nächste Node folgen. Dazu kommen weitgehend automatisierte Fabriken, KI-gestützte Produktionsabläufe und Roboter-Kollegen. (<a href="https://www.golem.de/specials/intel/">Intel</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/cpu/">Prozessor</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=182679&amp;page=1&amp;ts=1709120701" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/effizientere-ki-hardware-forscher-entwickeln-serientauglichen-optischen-computer-2402-182370.html">
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        <title>Effizientere KI-Hardware: Forscher entwickeln serientauglichen optischen Computer</title>
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        <description>Ein optischer KI-Beschleuniger, der in normale Silizium-Chips integriert werden kann: Ist das die Revolution der KI-Hardware? (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/wissenschaft/&quot;&gt;Wissenschaft&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/ki/&quot;&gt;KI&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=182370&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1708352102&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <title>Microwave Photonics: Ein optischer Chip soll die Funktechnik revolutionieren</title>
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        <description>Silicon Photonics und nichtlineare Optik ermöglichen leistungsfähigere Funkkomponenten. Australische Forscher verbessern die Fertigung. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/silicon-nanophotonics/&quot;&gt;Silicon Nanophotonics&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/wissenschaft/&quot;&gt;Wissenschaft&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=181705&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1706631122&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <title>Silicon Photonics: Intel will Millionen Prozessoren mit Licht verbinden</title>
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        <description> Mit direkt an Chips angeschlossenen optischen Transceivern will Intel für mehr Bandbreite und geringere Latenz sorgen. Andere wollen gar einzelne Kerne optisch verbinden. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/silicon-nanophotonics/&quot;&gt;Silicon Nanophotonics&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/intel/&quot;&gt;Intel&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=177208&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1693396802&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <title>HPC-Mythen: Es gibt keine Silberkugel beim Hochleistungsrechnen</title>
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        <description>Revolutionieren Quantencomputer, neue Beschleuniger oder Programmiersprachen die Hochleistungsrechner? Eine Gruppe von Experten sagt: nein. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/supercomputer/&quot;&gt;Supercomputer&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/intel/&quot;&gt;Intel&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=171417&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1675164602&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <title>(g+) Optische Netze: Ein Chip überträgt mehr Daten als das gesamte Internet</title>
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        <description> Schwedische Forscher übertragen 1,84 Pbit pro Sekunde &amp;ndash; mit einem einzigen Chip und nur einem Laser. Wir erklären, wie das funktioniert. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/wissenschaft/&quot;&gt;Wissenschaft&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/netzwerk/&quot;&gt;Netzwerk&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=169251&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1667300402&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <title>GF Technology Summit: High-Tech abseits von Nanometern</title>
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        <description>Der kleinste Transistor ist nicht alles: Globalfoundries zeigt in Dresden, was vermeintlich alte Technik kann. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/globalfoundries/&quot;&gt;Globalfoundries&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/technologie/&quot;&gt;Technologie&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=168701&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1665036002&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <title>Silicon Photonics &amp; Graphen: Glasfaser-Switches mit 98 Prozent weniger Energiebedarf</title>
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        <description>Optische Netze sind für größere Rechenzentren unverzichtbar. Graphen soll vollständig optische Switches günstig und effizient machen. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/optisches-netzwerk/&quot;&gt;Optisches Netzwerk&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/netzwerk/&quot;&gt;Netzwerk&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=166949&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1658145782&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <title>Halbleiterfertigung: Grünere Chips durch Forschungsprogramm zu Umweltauswirkungen</title>
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        <description>Das belgische Forschungszentrum Imec gewinnt neue Partner für ein Programm zur Bewertung der Umweltauswirkungen von Chip-Produktion. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/halbleiterfertigung/&quot;&gt;Halbleiterfertigung&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/technologie/&quot;&gt;Technologie&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=165468&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1652882403&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <title>Silicon Photonics: Prozessoren kommunizieren mit Licht</title>
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        <description>Globalfoundries integriert als erster Fertiger in einem Standardprozess optische Elemente und Logik auf einem Wafer. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/silicon-nanophotonics/&quot;&gt;Silicon Nanophotonics&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/nvidia/&quot;&gt;Nvidia&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=163714&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1646821807&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <title>Lighton OPU: Supercomputer nutzt photonischen KI-Chip</title>
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        <description>Der französische Jean Zay verwendet einen Prozessor mit Photonen statt Elektronen, um Supercomputer-Berechnungen zu beschleunigen. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/supercomputer/&quot;&gt;Supercomputer&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/pc-hardware/&quot;&gt;PC-Hardware&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=162005&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1640273882&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/intel-labs-day-von-coolen-chips-und-schlauen-papageien-2012-152575.html">
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        <title>Intel Labs Day: Von coolen Chips und schlauen Papageien</title>
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        <description>Intel forscht weiter an Silicon Photonics, Neuromorphic Computing und Quantum Computing: Das Ziel ist es, Limits zu überwinden. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/intel/&quot;&gt;Intel&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/isscc/&quot;&gt;ISSCC&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=152575&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1607075102&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <title>F-Xeons: Intel macht Omni-Path ein Ende</title>
        <link>https://www.golem.de/news/f-xeons-intel-macht-omni-path-ein-ende-1910-144370.html</link>
        <description>Die Xeon Phi gibt es nicht mehr, auch der Omni-Path ist Geschichte: Intels 100-GBit/s-Verbindung wird von aktuellen Server-CPUs nicht unterstützt, die Xeon-Fabric-Vorgänger wurden nun End of Life gesetzt. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/xeon/&quot;&gt;Xeon&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/intel/&quot;&gt;Intel&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=144370&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1570717620&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/1707/128826-142631-i_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Die Xeon Phi gibt es nicht mehr, auch der Omni-Path ist Geschichte: Intels 100-GBit/s-Verbindung wird von aktuellen Server-CPUs nicht unterstützt, die Xeon-Fabric-Vorgänger wurden nun End of Life gesetzt. (<a href="https://www.golem.de/specials/xeon/">Xeon</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/intel/">Intel</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=144370&amp;page=1&amp;ts=1570717620" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/skylake-sp-intel-benennt-neue-xeon-prozessoren-nach-edelmetallen-1705-127627.html">
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        <title>Skylake-SP: Intel benennt neue Xeon-Prozessoren nach Edelmetallen</title>
        <link>https://www.golem.de/news/skylake-sp-intel-benennt-neue-xeon-prozessoren-nach-edelmetallen-1705-127627.html</link>
        <description>Aus den Xeon E5/E7 werden die Xeon Platinum, Gold, Silver und Bronze. Die intern als Skylake-SP bezeichneten CPUs sind mit integrierten Optionen wie Fabric oder Gigabit-Ethernet ausgerüstet, daher spricht Intel von einer skalierbaren Plattform. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/xeon/&quot;&gt;Xeon&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/intel/&quot;&gt;Intel&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=127627&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1493899200&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/1705/127627-139283-i_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Aus den Xeon E5/E7 werden die Xeon Platinum, Gold, Silver und Bronze. Die intern als Skylake-SP bezeichneten CPUs sind mit integrierten Optionen wie Fabric oder Gigabit-Ethernet ausgerüstet, daher spricht Intel von einer skalierbaren Plattform. (<a href="https://www.golem.de/specials/xeon/">Xeon</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/intel/">Intel</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=127627&amp;page=1&amp;ts=1493899200" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/uebernahme-macom-kauft-applied-mirco-und-stoesst-arm-server-ab-1611-124621.html">
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        <title>Übernahme: Macom kauft Applied Micro und stößt ARM-Server ab</title>
        <link>https://www.golem.de/news/uebernahme-macom-kauft-applied-mirco-und-stoesst-arm-server-ab-1611-124621.html</link>
        <description>Für 770 Millionen US-Dollar soll Applied Micro ein Teil von Macom werden. Die Compute-Sparte des ARM-Server-Herstellers soll veräußert werden, denn Analog-Spezialist Macom interessiert sich für die Connectivity-Produkte. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/arm-server/&quot;&gt;ARM-Server&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/tsmc/&quot;&gt;TSMC&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=124621&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1479810600&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/1611/124621-130613-i_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Für 770 Millionen US-Dollar soll Applied Micro ein Teil von Macom werden. Die Compute-Sparte des ARM-Server-Herstellers soll veräußert werden, denn Analog-Spezialist Macom interessiert sich für die Connectivity-Produkte. (<a href="https://www.golem.de/specials/arm-server/">ARM-Server</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/tsmc/">TSMC</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=124621&amp;page=1&amp;ts=1479810600" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/xeon-phi-silicon-photonics-und-knights-mill-fuer-server-1608-122760.html">
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        <title>Xeon Phi: Silicon Photonics und Knights Mill für Server</title>
        <link>https://www.golem.de/news/xeon-phi-silicon-photonics-und-knights-mill-fuer-server-1608-122760.html</link>
        <description> Nach weit über einem Jahrzehnt wird es Licht: Intel vernetzt Datacenter mit Silicon Photonics, die in der ersten Version 100 GBit pro Sekunde übertragen. Nächstes Jahr soll Knights Mill erscheinen, ein Xeon Phi mit für Deep Learning optimierten Befehlssätzen. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/silicon-nanophotonics/&quot;&gt;Silicon Nanophotonics&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/idf/&quot;&gt;IDF&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=122760&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1471590900&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/1608/122760-125270-i_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left"> Nach weit über einem Jahrzehnt wird es Licht: Intel vernetzt Datacenter mit Silicon Photonics, die in der ersten Version 100 GBit pro Sekunde übertragen. Nächstes Jahr soll Knights Mill erscheinen, ein Xeon Phi mit für Deep Learning optimierten Befehlssätzen. (<a href="https://www.golem.de/specials/silicon-nanophotonics/">Silicon Nanophotonics</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/idf/">IDF</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=122760&amp;page=1&amp;ts=1471590900" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/ccix-ein-interconnect-fuer-alle-1605-121101.html">
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        <title>CCIX: Ein Interconnect für alle</title>
        <link>https://www.golem.de/news/ccix-ein-interconnect-fuer-alle-1605-121101.html</link>
        <description>Diverse große Hersteller wie ARM, IBM und Qualcomm entwickeln zusammen eine Verbindung: Der Cache Coherent Interconnect for Accelerators soll Prozessoren und Beschleuniger verknüpfen. Gerade für Data-Center soll das Effizienz und Leistung verbessern. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/cpu/&quot;&gt;Prozessor&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/amd/&quot;&gt;AMD&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=121101&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1464188040&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/1605/121101-120154-i_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Diverse große Hersteller wie ARM, IBM und Qualcomm entwickeln zusammen eine Verbindung: Der Cache Coherent Interconnect for Accelerators soll Prozessoren und Beschleuniger verknüpfen. Gerade für Data-Center soll das Effizienz und Leistung verbessern. (<a href="https://www.golem.de/specials/cpu/">Prozessor</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/amd/">AMD</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=121101&amp;page=1&amp;ts=1464188040" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/silicon-photonics-nanodraht-laser-sollen-optische-chips-wirtschaftlich-machen-1602-119100.html">
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        <title>Silicon Photonics: Nanodraht-Laser sollen optische Chips wirtschaftlich machen</title>
        <link>https://www.golem.de/news/silicon-photonics-nanodraht-laser-sollen-optische-chips-wirtschaftlich-machen-1602-119100.html</link>
        <description>Photonen statt Elektronen - optische Schaltungen könnten eine Alternative zu elektronischen Halbleitern werden. Forscher in München haben hierzu einen neuen Ansatz entwickelt, Nanodraht-Laser mit Silizium zu verbinden. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/silicon-nanophotonics/&quot;&gt;Silicon Nanophotonics&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/patent/&quot;&gt;Patent&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=119100&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1455286560&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/1602/119100-113997-i_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Photonen statt Elektronen - optische Schaltungen könnten eine Alternative zu elektronischen Halbleitern werden. Forscher in München haben hierzu einen neuen Ansatz entwickelt, Nanodraht-Laser mit Silizium zu verbinden. (<a href="https://www.golem.de/specials/silicon-nanophotonics/">Silicon Nanophotonics</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/patent/">Patent</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=119100&amp;page=1&amp;ts=1455286560" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/fertigungstechnik-intel-sieht-sich-trotz-problemen-vor-samsung-und-tsmc-1511-117550.html">
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        <title>Fertigungstechnik: Intel sieht sich trotz Problemen vor Samsung und TSMC</title>
        <link>https://www.golem.de/news/fertigungstechnik-intel-sieht-sich-trotz-problemen-vor-samsung-und-tsmc-1511-117550.html</link>
        <description>Das 14-nm-Verfahren läuft nicht rund, dennoch hält Intel die eigene Fertigungstechnik der Konkurrenz für überlegen. Künftig möchte der Hersteller in Server und weniger in PCs sowie Tablets investieren. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/intel/&quot;&gt;Intel&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/core-i7/&quot;&gt;Core i7&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=117550&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1448014620&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/1511/117550-109606-i_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Das 14-nm-Verfahren läuft nicht rund, dennoch hält Intel die eigene Fertigungstechnik der Konkurrenz für überlegen. Künftig möchte der Hersteller in Server und weniger in PCs sowie Tablets investieren. (<a href="https://www.golem.de/specials/intel/">Intel</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/core-i7/">Core i7</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=117550&amp;page=1&amp;ts=1448014620" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/purley-plattform-intels-cannonlake-ep-nutzt-ddr4-2933-und-silicon-photonics-1510-116691.html">
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        <title>Purley-Plattform: Intels Cannonlake-EP nutzt DDR4-2933 und Silicon Photonics</title>
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        <description>Ausblick auf 2017 und 2018: Eine Intel-Roadmap zur Server-Plattform Purley zeigt, dass die Skylake- und Cannonlake-EP-Prozessoren auf sehr schnellen Speicher und eine optische Datenübertragung setzen. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/skylake/&quot;&gt;Skylake&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/intel/&quot;&gt;Intel&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=116691&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1444057380&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/1510/116691-107123-i_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Ausblick auf 2017 und 2018: Eine Intel-Roadmap zur Server-Plattform Purley zeigt, dass die Skylake- und Cannonlake-EP-Prozessoren auf sehr schnellen Speicher und eine optische Datenübertragung setzen. (<a href="https://www.golem.de/specials/skylake/">Skylake</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/intel/">Intel</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=116691&amp;page=1&amp;ts=1444057380" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/server-prozessor-intels-skylake-ex-bietet-28-kerne-und-sechs-speicherkanaele-1505-114233.html">
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        <title>Server-Prozessor: Intels Skylake-EX bietet 28 Kerne und sechs Speicherkanäle</title>
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        <description>Als den größten Fortschritt seit Nehalem bewirbt Intel seine kommende Purley-Plattform für Server: Die Skylake-EX genannten Prozessoren sollen neben vielen Kernen auch eine komplett neue Speichertechnik bieten. Zudem gibt es Details zu Broadwell-EX. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/skylake/&quot;&gt;Skylake&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/intel/&quot;&gt;Intel&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=114233&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1432542300&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/1505/114037-99822-i_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Als den größten Fortschritt seit Nehalem bewirbt Intel seine kommende Purley-Plattform für Server: Die Skylake-EX genannten Prozessoren sollen neben vielen Kernen auch eine komplett neue Speichertechnik bieten. Zudem gibt es Details zu Broadwell-EX. (<a href="https://www.golem.de/specials/skylake/">Skylake</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/intel/">Intel</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=114233&amp;page=1&amp;ts=1432542300" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/silicon-photonics-ibm-uebertraegt-schnelle-lichtimpulse-ueber-zwei-kilometer-1505-114062.html">
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        <title>Silicon Photonics: IBM überträgt schnelle Lichtimpulse über zwei Kilometer</title>
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        <description>Intel schickt mehr Daten pro Sekunde durch Glasfasern, IBM hingegen bietet die höhere Reichweite. Die neuen Transceiver-Chips mit Silicon Photonics sind zudem deutlich günstiger in der Herstellung. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/silicon-nanophotonics/&quot;&gt;Silicon Nanophotonics&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/intel/&quot;&gt;Intel&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=114062&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1431682080&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/1505/114062-99866-i_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Intel schickt mehr Daten pro Sekunde durch Glasfasern, IBM hingegen bietet die höhere Reichweite. Die neuen Transceiver-Chips mit Silicon Photonics sind zudem deutlich günstiger in der Herstellung. (<a href="https://www.golem.de/specials/silicon-nanophotonics/">Silicon Nanophotonics</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/intel/">Intel</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=114062&amp;page=1&amp;ts=1431682080" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/omni-scale-xeons-und-beschleuniger-xeon-phi-ab-2015-optisch-verbunden-1406-107427.html">
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        <title>Omni Scale: Xeons und Beschleuniger Xeon Phi ab 2015 optisch verbunden</title>
        <link>https://www.golem.de/news/omni-scale-xeons-und-beschleuniger-xeon-phi-ab-2015-optisch-verbunden-1406-107427.html</link>
        <description>Unter dem Namen Omni Scale will Intel 2015 sein erstes eigenes Fabric für Supercomputer vorstellen - nur bei den Großrechnern dürfte die Technik kaum bleiben. Dabei werden erstmals in größeren Stückzahlen die optischen Vernetzungen der Silicon Photonics genutzt. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/xeonphi/&quot;&gt;Xeon Phi&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/intel/&quot;&gt;Intel&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=107427&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1403630460&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/1406/107427-81377-i_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Unter dem Namen Omni Scale will Intel 2015 sein erstes eigenes Fabric für Supercomputer vorstellen - nur bei den Großrechnern dürfte die Technik kaum bleiben. Dabei werden erstmals in größeren Stückzahlen die optischen Vernetzungen der Silicon Photonics genutzt. (<a href="https://www.golem.de/specials/xeonphi/">Xeon Phi</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/intel/">Intel</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=107427&amp;page=1&amp;ts=1403630460" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/the-machine-hp-will-den-computer-neu-erfinden-1406-107130.html">
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        <dc:date>2014-06-12T10:54:02+02:00</dc:date>
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        <dc:creator>Golem.de</dc:creator>
        <title>The Machine: HP will den Computer neu erfinden</title>
        <link>https://www.golem.de/news/the-machine-hp-will-den-computer-neu-erfinden-1406-107130.html</link>
        <description>Einheitlicher Speicher, der selbst im Petabyte-Bereich und in riesigen Rack-Installationen in unter 250 ns angesprochen werden kann: Das soll HPs The Machine ermöglichen. Memristor- und Photonics-Technik müssen jedoch erst finalisiert werden - das gilt auch für das Machine OS. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/hp/&quot;&gt;HP&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/posix/&quot;&gt;POSIX&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=107130&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1402563242&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/silicon-photonics-intel-macht-das-licht-an-1405-106679.html">
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        <dc:date>2014-05-23T09:19:00+02:00</dc:date>
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        <dc:creator>Golem.de</dc:creator>
        <title>Silicon Photonics: Intel macht das Licht an</title>
        <link>https://www.golem.de/news/silicon-photonics-intel-macht-das-licht-an-1405-106679.html</link>
        <description>Nach zehn Jahren Entwicklung sollen aus Intels Abteilung für Silicon Photonics endlich marktreife Produkte kommen. Die optische Vernetzung von Komponenten mit hohen Bandbreiten kommt zuerst ins Rechenzentrum und dort wohl mit den neuen Xeon E7 alias Haswell-EP. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/intel/&quot;&gt;Intel&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/ibm/&quot;&gt;IBM&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=106679&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1400829540&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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