R100 sẽ sử dụng node N3 cho mật độ transistor cao hơn, và cũng sử dụng thiết kế chiplet để tăng hiệu suất. Công nghệ đóng gói sẽ là CoWoS-L, cùng với 8 chồng chip HBM4.
Sau khi hoàn tất Rubin, các hệ thống CPU + GPU Grace của NVIDIA cũng sẽ được nâng cấp với CPU sản xuất trên tiến trình 3 nm. Hiện tại, các mẫu Grace Hopper (GH200) vẫn sử dụng node 5 nm, nhưng NVIDIA dự định tập trung vào các chip dành cho AI trước hết.
Vera Rubin là một nhà thiên văn học nổi tiếng với công việc nghiên cứu về động học của thiên hà và vật lý thiên văn. Bà là người phát hiện ra hiện tượng về động học của thiên hà và đề xuất sự tồn tại của vật chất tối, một trong những khám phá quan trọng trong vật lý thiên văn.
Vera Cooper Rubin (20/7/1928 - 23/12/2016) là một nhà thiên văn học nổi tiếng người Mỹ với những nghiên cứu về vật chất tối. Rubin là một trong những nhà khoa học nữ tiên phong trong lĩnh vực thiên văn học. Bà đã phải đối mặt với nhiều định kiến và phân biệt đối xử trong suốt sự nghiệp của mình, nhưng bà không ngừng nỗ lực để đạt được những thành công to lớn. Rubin được coi là một trong những nhà thiên văn học vĩ đại nhất mọi thời đại và những đóng góp của bà đã có tác động to lớn đến sự hiểu biết của chúng ta về vũ trụ.
Rubin đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ các nhà khoa học trẻ, đặc biệt là phụ nữ, theo đuổi ước mơ của họ. Bà được vinh danh với nhiều giải thưởng và huy chương uy tín, bao gồm Huy chương Vàng Bruce (1981) và Giải thưởng Khoa học Quốc gia (1993). Tên của bà đã được đặt cho một tiểu hành tinh (5992 Rubin) và một đài quan sát (Đài quan sát Vera C. Rubin).
Năm 1970, cùng với Kent Ford, Rubin đã cung cấp bằng chứng quan trọng đầu tiên cho sự tồn tại của vật chất tối. Nghiên cứu của họ đã chỉ ra rằng tốc độ quay của các thiên hà xoắn ốc nhanh hơn dự kiến dựa trên khối lượng sao và khí có thể nhìn thấy được. Điều này dẫn đến kết luận rằng phải có một dạng vật chất vô hình, được gọi là vật chất tối, chiếm phần lớn vũ trụ.
Rubin đã dành nhiều năm nghiên cứu cấu trúc và chuyển động của các thiên hà xoắn ốc. Bà đã phát hiện ra rằng các thiên hà xoắn ốc có cấu trúc phức tạp hơn so với suy nghĩ trước đây, đồng thời chuyển động của chúng không tuân theo các quy luật vật lý được biết đến. Những nghiên cứu về cấu trúc và chuyển động của các thiên hà của Rubin đã mở ra cánh cửa cho nghiên cứu về vật chất tối. Hiện nay, các nhà khoa học trên khắp thế giới đang tìm hiểu về bản chất của vật chất tối và vai trò của nó trong vũ trụ.