亚洲av成人精品日韩一区,97久久久精品综合88久久,玩弄japan白嫩少妇hd,亚洲av片不卡无码久久,玩弄人妻少妇500系列

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)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(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)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(nèi)不再提示

什么是摩爾定律?1nm是摩爾定律的盡頭?

西西 ? 來源:網(wǎng)絡整理 ? 作者:網(wǎng)絡整理 ? 2022-07-01 16:07 ? 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

芯片制程的演化,從微米、亞微米、深亞微米,到193nm、157nm、90nm,再到最近幾年的12nm、7nm、4nm,都在按照摩爾57年前說的這段預言演進。

高通舉辦的520驃龍之夜大會上,世界最先進的半導體研究公司IMEC (比利時微電子中心)在峰會上展示了最新的芯片工藝路線圖。芯片制程代表著芯片的性能和功耗,從路線圖來看,要達到1nm制程,還得6年,而到了2036年,芯片制程可能會突破到0.2nm。

摩爾定律是由英特爾創(chuàng)始人之一的戈登·摩爾于半個世紀前提出來的。其內(nèi)容為“當價格不變時,集成電路上可容納的晶體管的數(shù)目,約每隔18~24個月便會增加一倍?!比欢柖刹⒉皇强茖W論證的結果,而是根據(jù)現(xiàn)象推測出的規(guī)律。事實上,為了提高集成度,晶體管的體積越做越小,當其足夠小時,量子效應就會出現(xiàn)。電子將不再受歐姆定律控制,由于電子具有隧穿效應,將穿越計算單元之間的壁壘,導致計算產(chǎn)生錯誤。量子效應嚴重制約了計算機繼續(xù)按照摩爾定律發(fā)展。然而,失之東隅,收之桑榆,阻礙傳統(tǒng)計算機發(fā)展的量子效應,反而為量子計算機的構想打開了思路。

摩爾定律是一個直白的技術發(fā)展走勢預測,而在過去幾十年里,每一次芯片工程師設計出性能加倍的芯片之時,它總會被他們反復提起。久而久之,因反復被驗證,摩爾定律被業(yè)內(nèi)奉為“黃金定律”。

美國勞倫斯。伯克利國家實驗室(LawrenceBerkeley Na TIonal Laboratory)的 - -個研究團隊一已經(jīng)成功研制出柵極(晶體管內(nèi)的電流由柵極控制)僅長1納米的晶體管,號稱是有史以來最小的晶體管。

于是許多人都認為,摩爾定律已經(jīng)走向盡頭。

文章綜合DIGITALCHAT、新華財經(jīng)、鎂客網(wǎng)、豆丁網(wǎng)

編輯:黃飛

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 摩爾定律
    +關注

    關注

    4

    文章

    640

    瀏覽量

    79866
  • 1nm
    1nm
    +關注

    關注

    0

    文章

    16

    瀏覽量

    4019
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

    鰭式場效應晶體管的原理和優(yōu)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(fā)展。摩爾定律預言,單位面積上的晶體管數(shù)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(fā)表于 06-03 18:24 ?484次閱讀
    鰭式場效應晶體管的原理和優(yōu)勢

    電力電子中的“摩爾定律”(2)

    04平面磁集成技術的發(fā)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(fā)表于 05-17 08:33 ?255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(guī)則

    。 然而,隨著摩爾定律逼近物理極限,傳統(tǒng)掩模設計方法面臨巨大挑戰(zhàn),以2nm制程為例,掩膜版上的每個圖形特征尺寸僅為頭發(fā)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(fā)表于 05-16 09:36 ?4578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3<b class='flag-5'>nm</b>以下芯片游戲規(guī)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??萍即髮W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(fā)表于 05-10 08:32 ?240次閱讀
    電力電子中的“<b class='flag-5'>摩爾定律</b>”(<b class='flag-5'>1</b>)

    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(fā)展的核心驅(qū)動力。根據(jù)摩爾定律,集成電路單位面積上的晶體管數(shù)量每18到24個月翻一番,性能也隨之提升。然而,隨著晶體管尺寸的不斷縮小,制造工藝的復雜度和成本急劇
    的頭像 發(fā)表于 04-23 11:53 ?835次閱讀
    玻璃基板在芯片封裝中的應用

    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(yè)的發(fā)展歷程中,技術創(chuàng)新始終是推動行業(yè)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(chuàng)新理念,立志將半導體行業(yè)邁向新的高度。 回溯半導體行業(yè)的發(fā)展軌跡,摩爾定律無疑是一個重要的里程碑
    的頭像 發(fā)表于 03-17 11:33 ?429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

    AI正在對硬件互連提出“過分”要求 | Samtec于Keysight開放日深度分享

    摘要/前言 硬件加速,可能總會是新的難點和挑戰(zhàn)。面對信息速率和密度不斷提升的AI,技術進步也會遵循摩爾定律,那硬件互連準備好了嗎? Samtec China Sr. FAE Manager 胡亞捷
    發(fā)表于 02-26 11:09 ?306次閱讀
    AI正在對硬件互連提出“過分”要求 | Samtec于Keysight開放日深度分享

    混合鍵合中的銅連接:或成摩爾定律救星

    混合鍵合3D芯片技術將拯救摩爾定律。 為了繼續(xù)縮小電路尺寸,芯片制造商正在爭奪每一納米的空間。但在未來5年里,一項涉及幾百乃至幾千納米的更大尺度的技術可能同樣重要。 這項技術被稱為“混合鍵合”,可以
    的頭像 發(fā)表于 02-09 09:21 ?621次閱讀
    混合鍵合中的銅連接:或成<b class='flag-5'>摩爾定律</b>救星

    石墨烯互連技術:延續(xù)摩爾定律的新希望

    半導體行業(yè)長期秉持的摩爾定律(該定律規(guī)定芯片上的晶體管密度大約每兩年應翻一番)越來越難以維持??s小晶體管及其間互連的能力正遭遇一些基本的物理限制。特別是,當銅互連按比例縮小時,其電阻率急劇上升,這會
    的頭像 發(fā)表于 01-09 11:34 ?569次閱讀

    摩爾定律是什么 影響了我們哪些方面

    摩爾定律是由英特爾公司創(chuàng)始人戈登·摩爾提出的,它揭示了集成電路上可容納的晶體管數(shù)量大約每18-24個月增加一倍的趨勢。該定律不僅推動了計算機硬件的快速發(fā)展,也對多個領域產(chǎn)生了深遠影響。
    的頭像 發(fā)表于 01-07 18:31 ?1363次閱讀

    摩爾定律時代,提升集成芯片系統(tǒng)化能力的有效途徑有哪些?

    電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/吳子鵬)當前,終端市場需求呈現(xiàn)多元化、智能化的發(fā)展趨勢,芯片制造則已經(jīng)進入后摩爾定律時代,這就導致先進的工藝制程雖仍然是芯片性能提升的重要手段,但效果已經(jīng)不如從前,先進封裝
    的頭像 發(fā)表于 12-03 00:13 ?3136次閱讀

    CMOS 2.0:摩爾定律的新篇章

    互補金屬氧化物半導體(CMOS)是支持幾十年來小型晶體管和更快速計算機的硅邏輯技術,該技術正在進入一個新階段。 CMOS使用了兩種成對的晶體管來限制電路的功耗。在“CMOS 2.0”這一新階段,雖然這一部分不會改變,但處理器和其他復雜CMOS芯片的制造方式將會發(fā)生變化。 CMOS技術,作為微處理器制造的核心技術,自20世紀60年代以來一直在推動著電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。然而,隨著技術的不斷進步,CMOS的縮小化策略開始面臨挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)的通過縮小晶體管和互
    的頭像 發(fā)表于 11-18 09:16 ?562次閱讀

    奇異摩爾專用DSA加速解決方案重塑人工智能與高性能計算

    隨著摩爾定律下的晶體管縮放速度放緩,單純依靠增加晶體管密度的通用計算的邊際效益不斷遞減,促使專用計算日益多樣化,于是,針對特定計算任務的專用架構成為計算創(chuàng)新的焦點。
    的頭像 發(fā)表于 09-19 11:45 ?1253次閱讀
    奇異<b class='flag-5'>摩爾</b>專用DSA加速解決方案重塑人工智能與高性能計算

    高算力AI芯片主張“超越摩爾”,Chiplet與先進封裝技術迎百家爭鳴時代

    電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/吳子鵬)英特爾CEO基辛格此前表示,摩爾定律并沒有失效,只是變慢了,節(jié)奏周期正在放緩至三年。當然,摩爾定律不僅是周期從18個月變?yōu)榱?年,且開發(fā)先進制程成本高昂,經(jīng)濟效益也變得
    的頭像 發(fā)表于 09-04 01:16 ?4186次閱讀
    高算力AI芯片主張“超越<b class='flag-5'>摩爾</b>”,Chiplet與先進封裝技術迎百家爭鳴時代