NTTがIOWN構想の中で提唱している**PFAM(Pooled/Flexible Access Memory)技術、またはそれを実現する光ディスアグリゲーティッドコンピューティング(ODC)**の重要な要素技術。

PFAMは、従来のコンピューティングアーキテクチャの根本的な課題を解決するために、メモリのあり方を革新する技術です。


💾 PFAM(Pooled/Flexible Access Memory)の概要

PFAMは、**オールフォトニクス・ネットワーク(APN)光ディスアグリゲーティッドコンピューティング(ODC)**の基盤技術を活用し、以下の特性を持つ次世代のメモリアーキテクチャを実現します。

1. メモリのプール化 (Pooled Memory)

従来のサーバーでは、メモリはCPUに直結され、他のCPUからはアクセスが困難でした。PFAMでは、サーバーからメモリを切り離し、データセンター全体で共有可能な大きなメモリプールとして扱います。

  • 効果: リソースの利用効率が向上します。あるサーバーでメモリが不足しても、他の遊休メモリリソースを動的に割り当てることが可能になります。

2. 広帯域・確定遅延アクセス (Flexible Access)

この分離されたメモリプールと、演算リソース(CPU、GPUなど)間の接続を、従来の電気配線ではなく、広帯域の光技術によって行います。

  • 広帯域(High Bandwidth): 従来の電気配線よりもはるかに大きな容量でデータを転送できるため、演算リソースの要求に応じて瞬時に大量のデータを提供できます。

  • 確定遅延(Deterministic Latency): IOWNのAPN技術により、メモリと演算リソース間の接続を、他の通信の影響を受けない光パスで確保します。これにより、アクセスにかかる遅延が極めて安定し、シミュレーションやリアルタイムAI処理などで重要な予測可能性の高い処理環境が実現します。

  • 柔軟なアクセス: 異なる種類の演算リソース(例えば、CPUとGPU)から、同じメモリプールに対して同時に、しかも確定遅延でアクセスすることが可能になります。


💻 IOWN構想における位置づけ

PFAMは、**光ディスアグリゲーティッドコンピューティング(ODC)**を実現するための不可欠な要素です。

ODCとPFAMの実現サイクル

  1. 分離 (Disaggregation): CPU、GPU、メモリなどのリソースを、個別のユニットとして物理的に分離します。

  2. 光接続 (Optical Interconnect): 分離されたリソース間(特に演算リソースとメモリ間)を、光電融合デバイスを介した光インターコネクトで接続します。

  3. 構成 (Composability): サービスやワークロード(例:AI学習、デジタルツインシミュレーション)の要求に応じて、プール化されたCPU、GPU、PFAM動的かつ柔軟に組み合わせて論理的なサーバーノードを構成します。

この技術により、メモリのボトルネックが解消され、AIやHPC(ハイパフォーマンスコンピューティング)などのデータ集約型アプリケーションの性能向上と、データセンター全体の電力効率の改善に大きく貢献することが期待されています。

 

 

 

 

 

APNは、IOWN構想が目指す「高速・大容量、低遅延、超低消費電力」な次世代のデジタル社会を実現するための「神経網」の役割を果たします。(NTT・NTTイノベーティブデバイス・NXTEC・古河電工・新光電気)

この動画では、オールフォトニクス・ネットワーク(APN)が従来の通信とどのように異なり、超低遅延や超大容量を実現するのかについて詳しく解説されています。

オールフォトニクスネットワーク(APN)とは?  APNの概要をわかりやすくお伝えいたします。

 

 

 

 

 

 

 

 

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6433 光コンポーネント アナライザは、E/O デバイス、O/E デバイス、O/O デバイスの特性をテストする、光電融合デバイスの評価に最適なソリューションを提供します。

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6317A チューナブル レーザー ソースは、高精度モーション システムと精密光共振器により、1 ~ 200 nm/s の掃引速度で全波長範囲にわたって高出力、狭線幅、モード ホッピングのない連続掃引出力が可能になります。コヒーレント制御、微調整、リモート制御を実現できます。Ceyear 6317A は、光通信、光コヒーレンス、光センシング、精密分光法などの分野でのテストと測定に最適なチューナブル レーザー ソースです。

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■6422/20 OTDR

製品概要
6422 OTDRは、1310 nm、1550 nm、1490 nm、1625 nm、1650 nmのシングルモード波長、850 nm、1300 nmのマルチモード波長、およびカスタマイズされた特殊波長のテストに使用できます。単一波長、多波長、オンラインテストなどの複数のオプションモジュールを提供します。最大ダイナミックレンジは最大50dBです。最小のイベントデッドゾーンが0.5mで、近接接続を監視しやすく、最低のサンプリング分解能が2.5cmで、イベントポイントを正確に特定できるように設計されています。さらに、このデバイスは、安定した光源、光パワーメーター、可視赤色光源、ファイバー端面検査テスターなど、複数の便利な機能オプションを備えて設計されています。

 

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SDS8000Aシリーズ オシロスコープ

特長と利点
4チャンネル + 外部トリガーチャンネル
アナログチャンネル帯域幅:最大16GHz(8/13/16GHz)
リアルタイムサンプリングレート:最大40GSa/s(全チャンネル同時)
12ビットADC
低ノイズフロア:16GHz帯域幅で176μVrms
SPOテクノロジー
・ 波形キャプチャレート:最大200,000フレーム/秒
・ 256段階の波形輝度と色温度表示をサポート
・ 最大2Gポイント/チャンネルのストレージ容量
・ デジタルトリガー

・Coming soon

 

SSG6M80Aシリーズ
マルチチャネル・コヒーレント・マイクロ波信号発生器
主な特長
・最大周波数 13.6 GHz/20 GHz
・出力周波数分解能 最大0.001 Hz
・位相ノイズ < -136 dBc/Hz @ 1 GHz、オフセット 10 kHz(測定値)
・コヒーレントモード、搬送周波数 = 10 GHz、周囲温度変動 ±2℃、観測時間 5時間、位相変動 < 1.5°
・チャンネル間の周波数、振幅、位相を個別に調整可能。単一デバイスチャンネル同期および複数デバイスチャンネル位相同期をサポート。位相メモリ機能搭載
・アナログ変調、パルス変調(オプション)

・Coming soon

 

 

SSA6000A Series Signal Analyzer

Main Features
・Measurement Frequency Range: 2 Hz ~ 50 GHz
・IQ Analysis Bandwidth: 1.2 GHz
・Real-time Spectrum Analysis Bandwidth: 400 MHz
・Phase Noise: -123 dBc/Hz @ 1 GHz, 10 kHz offset
・DANL: Less than -165 dBm/Hz
・Demodulation and analysis of signals from multiple mobile communication standards including 5G NR, LTE/LTE-A, WLAN, and IoT, as well as wireless connections.

・Coming soon

 

SNA6000A Series Vector Network Analyzer

Key Features
・Frequency Range: 100 kHz ~ 50 GHz
・Dynamic Range: 135 dB
・IF Bandwidth Range: 1 Hz ~ 10 MHz
・Output Power Setting Range: -60 dBm ~ +20 dBm
・Supports 4-port (2-source) S-parameter measurements, differential (balanced) measurements, time-domain analysis, scalar mixer measurements, etc.
・Optional accessories include electronic calibration kits, switch matrix, and mechanical switches.
・Coming soon

 

 

お礼、

T&Mコーポレーションは設立5年弱ですが着実に業績を伸ばしており、

オフィスを台東区から港区芝(最寄り駅浜松町)に移転いたしました。

欧米計測器メーカーが値上げをする中、(110GHz VNAでは1億円超え)

弊社では若干の値下げをさせていただき、(110GHz VNAは5000万円以下)

電子計測器業界の「ゲームチェンジャー」として、高性能/高信頼/低価格/短納期を武器に

お客様のご予算を最大限生かす製品群をご提案させていただいております。