Substrato · Tapeout

Silicio modellato come la
cognizione che esegue.

Una famiglia di chip nativamente curvilinei per il calcolo allineato al substrato.

Processo
Tapeout in foundry
Blocco
cns_ctrl_top
Run
Phase-6.A2 · Run 11
Stato
GDS chiuso

Cos'è Obsidian

Silicio modellato come la cognizione che esegue

Obsidian è una famiglia di chip, non un singolo prodotto. Ogni generazione esplora una relazione diversa tra fisica e calcolo: dinamiche thermal-ratchet per il calcolo adattivo nella prima generazione, un'architettura nativamente curvilinea nella seconda. La costante in tutta la famiglia è che la geometria del substrato cognitivo e la geometria del silicio sono progettate insieme, non assemblate a posteriori.

Generazioni

Due chip, un unico principio organizzativo

Ogni generazione di Obsidian è un veicolo di ricerca per una domanda specifica su come fisica e calcolo possano co-progettarsi.

O1 Generazione 1

Obsidian 1.0 — Emulatore thermal-ratchet

Un substrato di ricerca che esplora come il calcolo adattivo possa essere guidato da dinamiche di non-equilibrio. L'intero stack di sviluppo — dal genoma fino alla produzione — vi poggia sopra.

Modalità

Emulatore + stack di sviluppo

O2 Generazione 2

Obsidian 2.0 — Silicio nativamente curvilineo

Una generazione su processo di foundry il cui layout e i cui blocchi analogici sono progettati attorno ai primitivi geometrici usati dal nostro substrato cognitivo. Tapeout chiuso; il blocco controller è GDS-clean.

Stato

Tapeout chiuso · GDS pulito

Blocchi analogici e digitali

Dove si trova davvero ogni blocco.

Ogni blocco è riportato come chiuso, in iter o studio. Non esiste una categoria “fatto” — solo stati che possono essere verificati.

chiuso

Riferimento bandgap

IP-clean su tutti i corner

chiuso

Riferimento PTAT

Verificato in SPICE su temperatura + alimentazione

chiuso

Blocco di controllo top

101k celle · DRC 0 · LVS pulito

in iter

Layout PTAT

Iterazione di routing alla Run 12

studio

Amplificatore di sense

Studio di topologia in corso

chiuso

Drop-in di sicurezza

TPM, secmem, BCH, Shamir, audit log rilasciati

Storia dei tapeout

Come Obsidian è arrivato al silicio

  1. 01

    Anno 1

    Emulatore thermal-ratchet funzionante

    Obsidian 1.0 raggiunge un emulatore funzionale con l'intero stack di sviluppo sopra, incluso il test harness lato produzione.

  2. 02

    Anno 2

    Bring-up dei blocchi analogici

    Riferimento bandgap chiuso come IP. Riferimento PTAT verificato in SPICE. Sense-amp e layout PTAT in iterazione attiva.

  3. 03

    Anno 2

    Drop-in di sicurezza completato

    Sprint di sicurezza hardware rilasciato: TPM, memoria sicura, storage sigillato, BCH, Shamir, audit log, lockout e una superficie di firma post-quantum supportata da wallet. Skeleton RTL e studio NTT analogico completati.

  4. 04

    Anno 3

    Controller GDS chiuso

    Il blocco di controllo top-level phase-6.A2 chiuso su processo di foundry. 101k celle, zero DRC, LVS pulito. Override finale degli stub applicato dove necessario.

Misurato

Dove si trova il silicio

101k

Celle nel blocco di controllo chiuso

GDS phase-6.A2 cns_ctrl_top, processo di foundry.

0

Errori DRC

LVS pulito sulla stessa run.

2,437

Test superati sullo stack software

Stack software e di verifica sopra il programma sul silicio.

A cosa serve Obsidian

Silicio allineato al substrato, in uso

Calcolo

Workload cognitivi, nativi

I workload costruiti su Stamen e Heddle girano su silicio il cui layout condivide i loro primitivi organizzativi, così località e budget energetici sono allineati end-to-end.

Sicurezza

Radice di fiducia hardware

Il drop-in di sicurezza fornisce un TPM, storage sigillato, lockout e firma PKCS#11 ML-DSA all'interno del chip. Attestazione e audit non sono aggiunti a posteriori.

Ricerca

Una piattaforma fisica per la ricerca sul substrato

Ogni generazione è anche un veicolo di ricerca. Nuovi primitivi cognitivi possono essere provati su silicio reale, non solo su simulatori.

Disponibile tramite

Foundry tapeout · Research

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