推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:29
三五族半导体将无限延长摩尔定律寿命?
美商 POET Technologies 预言,砷化镓(Gallium arsenide,GaAs)很快就会取代矽,成为高性能晶片的材料选择;而曾任职于贝尔实验室(Bell Labs)的该公司共同创办人暨首席科学家Geoff Taylor表示,上述论点自1980年代就已经被提出。
Taylor指出,相较于矽,砷化镓能在提升电晶体性能的同时,整合光学电路的功能;这些特质能带来更高的性能以及创新的晶片架构,并因此让摩尔定律(Moore's Law)寿命无限延长。“数位逻辑矽晶片在4GHz就会遇到瓶颈,但我们今日已经能制造小型的砷化镓类比电路,切换频率达到100GHz,而且在不远的将来还能进一步达到400GHz;”他在接受
[半导体设计/制造]
摩尔定律到头了 半导体业隐忧
分享指引电脑及半导体产业技术发展数十年的摩尔定律(Moore's Law)正濒临极限,全球工程师原本一直维系着这个定律,不断让电脑晶片更小、更快、更便宜,如今半导体制程终于接近了物理极限,业界将推出新的预测系统预估电脑和半导体业未来发展。
摩尔定律由英特尔创始人之一戈登.摩尔(Gordon Moore)在一九六五年发表。主要指的是当价格不变时,积体电路上可容纳的电晶体数目约每隔十八个月就会增加一倍,性能也将提升一倍。之后,摩尔定律还被用于其他行业发展趋势的分析预测。
但摩尔定律也受限于物理定律,当晶片线宽(产业能制造的最小导线宽度)缩小到廿奈米以下,有人认为摩尔定律将无法继续预测半导体产业。因为线
[半导体设计/制造]
粘合万种芯片的“万能胶”:真是摩尔定律的续命丹吗?
“拼接”芯片似乎已经成了芯片圈的新“时尚”。 苹果3月的春季新品发布会发布了将两块M1 Max芯片“黏合”而成的M1 Ultra,号称性能超越Intel顶级CPU i9-12900K和GPU性能天花板NVIDIA RTX 3090。 NVIDIA也在3月的GTC上公布用两块CPU“黏合”而成的Grace CPU超级芯片,预计性能是尚未发布的第5代顶级CPU的2到3倍。 更早之前,AMD在其EYPC系 列CPU中,也用到了“黏合”这一步骤,让芯片设计成本减少一半。 自家芯片的“黏合”似乎已经不成问题,那么能否从全球市场上挑选出性能最优的芯片黏合在一起,创造出更强大的芯片? 几周前,能够实现芯片互连的“万
[半导体设计/制造]
半导体CEO:未来的计算能力可减缓气候变暖
——翻译自Spectrum CEO们表示,摩尔定律的终结将推动芯片创新的复兴,但半导体行业必须面对能源消耗驱动气候变化这一生死存亡的问题。 我们已经进入了“硅工艺的复兴”阶段。这是上周在美光科技(Micron Technology)圣何塞分校举行的一个研讨会上,半导体行业首席执行官们的主题。高管们表示,这一复兴将导致芯片技术又一大创新,但并不是可以预测的,创新的驱动因素是需要更多计算能力的应用程序,以及摩尔定律的消亡。 美光科技(Micron Technology)首席执行官Sanjay Mehrotra表示:“在我40年的行业生涯中,我从未见过比这更令人兴奋的时刻。” 高盛(Goldman Sachs)全球
[半导体设计/制造]
NVIDIA黄仁勋:GPU加速运算成为延展摩尔定律主要模式
在此次GTC Taiwan中, NVIDIA 执行长黄仁勋期未来10年内,每年对于运算需求的规模将成长100倍,同时预期在摩尔定律逐渐衰减之下,全球前50大超级电脑的 GPU 运算量将在未来5年内成长15倍率,同时以 GPU 加速运算的方式将成为延展摩尔定律的主要模式。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 NVIDIA黄仁勋:GPU加速运算成为延展摩尔定律主要模式 黄仁勋在GTC Taiwan再次强调过去 NVIDIA 创造CUDA运算模式所带动加速效益,同时说明未来借由 GPU 加速运算的模式将会持续扩大,预期在2028年全球运算需求将等同1000万组Volta架构GPU所推动效能,若以传统通过多组CP
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7nm制程详解,摩尔定律延寿背后的秘密
谈起半导体技术的发展,总是回避不了“摩尔定律”这四个字——当价格不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目,约每隔18~24个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。 芯片的制造工艺常常用XXnm来表示,比如Intel最新的六代酷睿系列CPU就采用Intel自家的14nm++制造工艺。所谓的XXnm指的是集成电路的MOSFET晶体管栅极的宽度,也被称为栅长。栅长越短,则可以在相同尺寸的硅片上集成更多的晶体管。 目前,业内最重要的代工企业台积电、三星和GF (格罗方德) ,在半导体工艺的发展上越来越迅猛,10nm制程才刚刚应用一年半,7nm制程便已经好似近在眼前,上个月雷锋网刚刚还报道过下一代 iPhone A12处理器将使用台积电7nm制程
[半导体设计/制造]
摩尔定律:始于半导体 终于物理极限?
在信息技术发展浪潮中,浪潮涌起的高度的衡量一度成为业界的“心患”。换句话说,如何估量信息技术进步的速度成了困扰业内人士许久的难题。籍此背景之下,英特尔创始人之一戈登·摩尔通过大量数据调研整理,于1965年,正式提出“ 摩尔定律 ”。迄今为止,此定律已历经了半世纪风雨,对于半导体产业发展,更是产生了不可磨灭的作用。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 何为“ 摩尔定律 ”? 在文章《让集成电路填满更多的组件》中,摩尔预言,半导体芯片中集成的晶体管和电阻数量将每年增加一倍。随后不久,摩尔另外撰写论文声明,将“每年增加一倍”修改为“每两年增加一倍”。详细地说, 摩尔定律 即为:当价格不变时,半导体芯片中可容
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摩尔定律没有告诉我们的事情(之二)
既然现在我对摩尔定律的持续有效性产生了极大的质疑,那么就让我试着解释一下我们正在为物理学做着何种补偿。
首先,我曾经说过,在过去的大约十年里,时钟速度所体现的性能并没有按照摩尔定律所预测的那样发展。那我们是如何成功地让其不断加速呢?例如,在有了DSP的情况下,为了增强性能,你是会选择增加时钟还是增加乘法器?
对此,我们的回答始终是增加乘法器的数目。如果我们回过头看看C1X,每个时钟周期有一个乘法器。当我们发展到C64X的时候,每个时钟周期有四个乘法器。现在,依托新的DaVinci SoC技术,每个周期有八个乘法器。这样,我们就对由物理原因引起的性能下降进行了补偿。然而,摩尔定律并没有预言到这些。
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