国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

淺析摩爾定律的三個發展趨勢

mK5P_AItists ? 來源:未知 ? 作者:胡薇 ? 2018-11-11 09:08 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

中興事件以來,***集成電路行業的發展受到全國人民的關注。許多人***,恨不得馬上自力更生,趕上先進。也有一些人認為現在的世界經濟是一個綜合體,一個國家不可能樣樣領先,需要時日。正好,本月IEEE Spectrum 2018/11月號,發表一個新聞,“3 DIRECTIONS FOR MOORE’S LAW”,我想對大家關心的這個問題有參考價值,特介紹于此。

近年來晶體管尺寸日益減小已經成為一個昂貴而棘手的問題,,以致只剩4家邏輯芯片制造商繼續在這個方向做數十億美元的努力-----它們是全球晶圓(GlobalFoundries)、英特爾、三星和臺積電。其他公司只是在觀望。他們也許想:假如你有這筆錢,也許買倆智能手機,增加一些功能,照樣提高性能,而不去考慮減小晶體管尺寸的事。

(1)壞消息

今年八月,全球晶圓叫停了芯片制造過程的一個頂尖開發項目。原來它計劃移到7納米節點,然后開始用超紫外光刻(EUV),以節省制造過程的花費。從而可以進一步開發更先進的5納米甚至3納米節點。在紐約州馬爾他的8號設備,即使裝備了2臺EUV,也未能成功。公司不得不賣了這EUV系統,回歸到原來的制造者,即阿斯麥控股。全球晶圓首席技術官Gary Patton說:“我們完全從數字出發,對于尖端技術人員轉去搞研究,那是一種侵蝕?!弊詈螅緵Q定回到盈利上來?!?/p>

全球晶圓不是唯一一家為新工藝奮斗的公司。英特爾今年早些時候透露,將到2019年才移到10納米工藝。(英特爾的10納米工藝基本上等價于其他公司的7納米工藝。)

(2)好消息

在臺積電,7納米已經過關。在9月,蘋果高管們說,iPhone X和X Max手機已經用了7納米工藝生產的處理器。幾個星期前,華為推出了他們自己的7納米手機處理器,幾周以后,該手機就推向了市場。這兩家公司的芯片都是臺積電生產的,臺積電成了實際的勝利者。

臺積電今年4月開始7納米技術產品的批量生產,而且其趨勢看漲。臺積電看到了跟隨摩爾定律的好處(下圖)。臺積電主席Mark Liu 9月在***半導體會議上說:“工藝尺寸會繼續走向3納米和2納米?!蓖瑫r,其競爭者三星電子將在今年底或明年初推出商用7納米產品。

當然,7納米并不是所有地方都是7納米。達到這個邊緣的廠家在擴展,新的廠家也在建設。根據世界工廠預測報告,半導體設備及材料協會說,花費在芯片制造設備的資金在2018年增長14%,達到628億美元,而對新廠建設的投資4年內將達到170億美元。

(3)審視

實際上,究竟是誰需要這樣不斷縮小的尺寸?不爬摩爾定律這把梯子,還有許多辦法可以提高性能。

美國國防部高級研究計劃局(DARPA)的電子復興計劃有一個6100萬美元的項目,計劃用幾十年前的老生產過程制作3D單片集成芯片,以便和7納米技術做比較。這個項目集中在明尼蘇達州布盧明頓的SkyWater技術工廠,那是一個90納米硅片生產廠。其技術是要在通常的CMOS芯片上面生產出碳納米管的晶體管和電阻RAM存儲器。SkyWater總裁Tom Sonderman說:“如果能像計劃那樣完成的話,尺寸就可以回到90納米,在那基礎上改進?!?/p>

另一個解決辦法來自硅谷的Atomera公司,它開發了一種技術,提高晶體管速度,減少同一芯片上裝置之間的可變性,并且,用保持其早期狀態的辦法提高了這些裝置的可靠性。它讓原子那么薄的氧層埋在晶體管硅面之下。Atomera把這個方法叫做米爾斯硅技術(MST),使芯片設計者可以不減小晶體管尺寸而提高晶體管性能。該公司的總裁和CEO Scott Biband說:“它可以用于所有不同的工藝節點,包括傳統的模擬以及正在開發的新節點?!?/p>

***大陸有***的情況。我國現在還達不到和這些公司比試的程度,而且,我國基本上靠國家投資。國家投資無非是政府拿主意,請一些有識之士、千人,論證一番,就開干。但這事真是大事,必須慎重。幾百上千億的錢投下去了,成功則皆大歡喜;失敗就騎虎難下了。我覺得可能還是按產業發展的規律辦事更好一些。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 集成電路
    +關注

    關注

    5452

    文章

    12572

    瀏覽量

    374569
  • 摩爾定律
    +關注

    關注

    4

    文章

    640

    瀏覽量

    80914

原文標題:摩爾定律的三種走向

文章出處:【微信號:AItists,微信公眾號:人工智能學家】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    華大九天Argus 3D重塑3D IC全鏈路PV驗證新格局

    隨著摩爾定律逐步逼近物理極限,半導體行業正轉向維垂直拓展的技術路徑,以延續迭代節奏、實現“超越摩爾”目標。Chiplet為核心的先進封裝技術,通過將不同工藝、功能的裸片(Die)異構集成,大幅提升
    的頭像 發表于 12-24 17:05 ?3015次閱讀
    華大九天Argus 3D重塑3D IC全鏈路PV驗證新格局

    電磁環境模擬及偵察系統的作用、技術特點及未來發展趨勢

    電磁環境模擬及偵察系統的作用、技術特點及未來發展趨勢
    的頭像 發表于 12-07 11:30 ?652次閱讀
    電磁環境模擬及偵察系統的作用、技術特點及未來<b class='flag-5'>發展趨勢</b>

    AI工藝優化與協同應用的未來發展趨勢是什么?

    AI 工藝優化與協同應用在制造業、醫療、能源等眾多領域已經展現出巨大潛力,未來,它將在技術融合、應用拓展、產業生態等多方面迎來新的發展趨勢
    的頭像 發表于 08-28 09:49 ?1003次閱讀
    AI工藝優化與協同應用的未來<b class='flag-5'>發展趨勢</b>是什么?

    摩爾定律 “踩剎車” ,星 、AP、普迪飛共話半導體制造新變革新機遇

    ,揭示行業正處于從“晶體管密度驅動”向“系統級創新”轉型的關鍵節點。隨著摩爾定律放緩、供應鏈分散化政策推進,一場融合制造技術革新與供應鏈數字化的產業變革正在上演。
    的頭像 發表于 08-19 13:48 ?1357次閱讀
    當<b class='flag-5'>摩爾定律</b> “踩剎車” ,<b class='flag-5'>三</b>星 、AP、普迪飛共話半導體制造新變革新機遇

    晶心科技:摩爾定律放緩,RISC-V在高性能計算的重要性突顯

    運算還是快速高頻處理計算數據,或是超級電腦,只要設計或計算系統符合項之一即可稱之為HPC。 摩爾定律走過數十年,從1970年代開始,世界領導廠商建立晶圓廠、提供制程工藝,在28nm之前取得非常大的成功。然而28nm之后摩爾定律
    的頭像 發表于 07-18 11:13 ?4253次閱讀
    晶心科技:<b class='flag-5'>摩爾定律</b>放緩,RISC-V在高性能計算的重要性突顯

    物聯網未來發展趨勢如何?

    近年來,物聯網行業以其驚人的增長速度和無限的潛力成為了全球科技界的焦點。它正在改變我們的生活方式、商業模式和社會運轉方式。那么,物聯網行業的未來發展趨勢將會是怎樣的呢?讓我們一同探尋其中的奧秘
    發表于 06-09 15:25

    鰭式場效應晶體管的原理和優勢

    自半導體晶體管問世以來,集成電路技術便在摩爾定律的指引下迅猛發展。摩爾定律預言,單位面積上的晶體管數量每兩年翻一番,而這一進步在過去幾十年里得到了充分驗證。
    的頭像 發表于 06-03 18:24 ?1918次閱讀
    鰭式場效應晶體管的原理和優勢

    電力電子中的“摩爾定律”(2)

    04平面磁集成技術的發展在此基礎上,平面磁集成技術開始廣泛應用于高功率密度場景,通過將變壓器的繞組(winding)設計在pcb電路板上從而代替利茲線,從而極大降低了變壓器的高度。然而pcb的銅帶厚度并不大,一般不會超過4oz(140μm),因此想要通過pcb傳輸大電流會有極大的損耗。為
    的頭像 發表于 05-17 08:33 ?662次閱讀
    電力電子中的“<b class='flag-5'>摩爾定律</b>”(2)

    跨越摩爾定律,新思科技掩膜方案憑何改寫3nm以下芯片游戲規則

    。 然而,隨著摩爾定律逼近物理極限,傳統掩模設計方法面臨巨大挑戰,以2nm制程為例,掩膜版上的每個圖形特征尺寸僅為頭發絲直徑的五萬分之一,任何微小誤差都可能導致芯片失效。對此,新思科技(Synopsys)推出制造解決方案,尤其是
    的頭像 發表于 05-16 09:36 ?5907次閱讀
    跨越<b class='flag-5'>摩爾定律</b>,新思科技掩膜方案憑何改寫3nm以下芯片游戲規則

    電力電子中的“摩爾定律”(1)

    本文是第二屆電力電子科普征文大賽的獲獎作品,來自上海科技大學劉賾源的投稿。著名的摩爾定律中指出,集成電路每過一定時間就會性能翻倍,成本減半。那么電力電子當中是否也存在著摩爾定律呢?1965年,英特爾
    的頭像 發表于 05-10 08:32 ?890次閱讀
    電力電子中的“<b class='flag-5'>摩爾定律</b>”(1)

    玻璃基板在芯片封裝中的應用

    自集成電路誕生以來,摩爾定律一直是其發展的核心驅動力。根據摩爾定律,集成電路單位面積上的晶體管數量每18到24月翻一番,性能也隨之提升。然而,隨著晶體管尺寸的不斷縮小,制造工藝的復雜
    的頭像 發表于 04-23 11:53 ?3140次閱讀
    玻璃基板在芯片封裝中的應用

    先進封裝工藝面臨的挑戰

    在先進制程遭遇微縮瓶頸的背景下,先進封裝朝著 3D 異質整合方向發展,成為延續摩爾定律的關鍵路徑。3D 先進封裝技術作為未來的發展趨勢,使芯片串聯數量大幅增加。
    的頭像 發表于 04-09 15:29 ?1271次閱讀

    混合信號設計的概念、挑戰與發展趨勢

    本文介紹了集成電路設計領域中混合信號設計的概念、挑戰與發展趨勢
    的頭像 發表于 04-01 10:30 ?1715次閱讀

    工業電機行業現狀及未來發展趨勢分析

    過大數據分析的部分觀點,可能對您的企業規劃有一定的參考價值。點擊附件查看全文*附件:工業電機行業現狀及未來發展趨勢分析.doc 本文系網絡轉載,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請第一時間告知,刪除內容!
    發表于 03-31 14:35

    瑞沃微先進封裝:突破摩爾定律枷鎖,助力半導體新飛躍

    在半導體行業的發展歷程中,技術創新始終是推動行業前進的核心動力。深圳瑞沃微半導體憑借其先進封裝技術,用強大的實力和創新理念,立志將半導體行業邁向新的高度。 回溯半導體行業的發展軌跡,摩爾定律無疑是一
    的頭像 發表于 03-17 11:33 ?892次閱讀
    瑞沃微先進封裝:突破<b class='flag-5'>摩爾定律</b>枷鎖,助力半導體新飛躍