日B视频 亚洲,啪啪啪网站一区二区,91色情精品久久,日日噜狠狠色综合久,超碰人妻少妇97在线,999青青视频,亚洲一区二卡,让本一区二区视频,日韩网站推荐

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

產(chǎn)業(yè)觀察:芯片綠色節(jié)能也是延續(xù)摩爾定律

半導體芯科技SiSC ? 來源:半導體芯科技SiSC ? 作者:半導體芯科技SiS ? 2023-04-13 16:41 ? 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

來源:中國電子報

戈登?摩爾剛剛去世,業(yè)界關于摩爾定律未來如何演進的分析再次多了起來。當前主流觀點集中在“延續(xù)摩爾More Moore”、“超越摩爾More than Moore”與擴充摩爾(Beyond Moore) 三個分支路徑之上,即通過芯片的架構創(chuàng)新、異構集成或者新材料的引用,實現(xiàn)更高的芯片性能與更低的成本。

然而,值得注意的是,性能與成本并非集成電路技術發(fā)展的全部,功耗的降低同樣極其重要。實際上,數(shù)十年以來指導芯片工藝技術演進的,除摩爾定律之外,還有一條“登納德縮放比例定律”(Dennard Scaling),由IBM托馬斯?沃森研究中心科學家羅伯特?登納德于1974年提出。該定律指出,每平方毫米硅的功耗幾乎是恒定的,隨著晶體管密度的增加,每個晶體管的功耗會下降。根據(jù)登納德縮放比例定律,隨著芯片尺寸的縮小,所需的電壓和電流會下降,芯片產(chǎn)生的功耗也會降低。

不過,登納德定律從2007年就開始顯著放緩,到2012年左右已接近失效。因為隨著工藝線寬越來越接近物理極限,高制程的芯片,意味著晶體管中關鍵部件柵極的長度越來越小,越小的晶體管會使得晶體管漏電現(xiàn)象越嚴重,使得芯片在往更小工藝制作時,功耗不減反增,同時帶來嚴重的散熱問題。

摩爾定律減速疊加登納德定律失效,使得芯片制程提升給芯片性能、節(jié)能帶來的收益持續(xù)降低。芯片能耗的提高又給進入數(shù)字時代的人們巨大挑戰(zhàn)。比如人們?nèi)粘9ぷ髦薪?jīng)常用的個人電腦,處理器已經(jīng)占到電腦整機耗能的30%以上。手機作為芯片使用大戶,歷來對先進工藝的需求都走在行業(yè)前沿,但隨著芯片功耗的代際收益逐漸減少,未來想通過工藝提升實現(xiàn)功耗大幅下降已經(jīng)非常困難。

另一個令人警醒的案例來自于數(shù)據(jù)中心。據(jù)報道,在愛爾蘭,70座數(shù)據(jù)中心就消耗了該國14%的能源,可見處理器運算當中能源消耗量巨大。人們目前正在建設位于海底,使用海水冷卻的數(shù)據(jù)中心。隨著ChatGPT熱潮的持續(xù),未來AI運行的算力需求將更加強烈,也將產(chǎn)生更加巨大的能源消耗,以至有學者預測2030年AI會消耗全球生產(chǎn)電力的30%~50%,用于計算和冷卻。

正因如此,降低處理器運行中的能耗成為集成電路行業(yè)的主攻方向之一。多年之前,記者采訪美國加州大學伯克利分校教授、FinFET技術發(fā)明人胡正明時,其便預測:“集成電路的發(fā)展路徑并不一定非要把線寬越做越小,現(xiàn)在存儲器已經(jīng)朝三維方向發(fā)展了。當然我們希望把它做得更小,可是我們也可以采取其他方法推進集成電路技術的發(fā)展,比如減少芯片的能耗。這個方向芯片還有超過1000倍的能耗可以降低?!睂W術界很早已經(jīng)預見到了問題所在,也有越來越多的公司與機構著手研究芯片節(jié)能的問題。

可是在失去工藝微縮降耗這一利器之后,人們該如何實現(xiàn)芯片的降耗節(jié)能呢?記者采訪了多位專家,總結起來就是需要“摳細節(jié)”了——從架構、芯片設計、軟件、功能硬件、電源管理等不同層面開展工作。這是一個系統(tǒng)性的工作。

英特爾研究院副總裁、英特爾中國研究院院長宋繼強表示:“首先,我們得有一個能夠監(jiān)測處理器各項運行指標的方案。對處理器設計來講,是要增加更多可以遙測的測試點,通過系統(tǒng)工具更清楚地查看處理器的工作狀況,比如哪些運行比較飽滿,哪些是在空轉,數(shù)據(jù)阻塞多發(fā)生在什么地方。要做到對處理器的運行心中有數(shù)。”“在處理器設計的時候,可以更好的做好多核的協(xié)同,核與核之間的調(diào)度,包括多核之間做內(nèi)存、緩存同步時,也有許多降低能耗的空間。因為除了計算之外,芯片很大部分能耗是發(fā)生在數(shù)據(jù)間的相互交換之上。如果CPUGPU之間能夠用一個比較好的協(xié)議通道去溝通,能夠降低許多能耗?!?/p>

除此之外,在單芯片之上的平臺間多芯片協(xié)同,系統(tǒng)層的節(jié)能設計,都有大量可資挖掘的要素。ADI中國區(qū)銷售副總裁趙傳禹就指出,通過創(chuàng)新的電源管理技術,相比傳統(tǒng)方式,可以幫客戶實現(xiàn)更好的節(jié)能方案。再比如人們正在開發(fā)類腦計算技術,通過設備仿照生物大腦的方式來傳遞及處理信息,可以實現(xiàn)超低能量的消耗。

胡正明曾經(jīng)指出:“線寬的微縮總有一個極限,到了某種程度,就沒有經(jīng)濟效應驅動人們把這條路徑繼續(xù)走下去。但是我們并不一定非要一條路走到黑,我們也可以轉換一個思路,同樣可能實現(xiàn)我們想要達到的目的。”摩爾定律的演進正是如此,工藝線寬并非人們的終極追求,轉換一個思路同樣也可推進集成電路技術的發(fā)展。

審核編輯黃宇

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
  • 芯片
    +關注

    關注

    463

    文章

    54463

    瀏覽量

    469677
  • 摩爾定律
    +關注

    關注

    4

    文章

    640

    瀏覽量

    81163
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

    Tektronix測試產(chǎn)品在二維材料器件研究中的應用

    二維材料憑借其原子級厚度、無懸掛鍵的表面以及優(yōu)異的電學和光電特性,正成為延續(xù)和超越摩爾定律的核心候選材料。
    的頭像 發(fā)表于 04-24 09:44 ?1024次閱讀
    Tektronix測試產(chǎn)品在二維材料器件研究中的應用

    長電科技邀您相約SEMICON CHINA 2026

    WSTS最新報告指出,2026年底全球半導體市場規(guī)模有望邁向萬億美元大關,人工智能應用爆發(fā)式增長。在全球半導體產(chǎn)業(yè)邁入后摩爾時代的今天,先進封裝已成為延續(xù)摩爾定律、促進
    的頭像 發(fā)表于 03-24 11:22 ?600次閱讀

    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(yè)正轉向三維垂直拓展的技術路徑,以延續(xù)迭代節(jié)奏、實現(xiàn)“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(fā)表于 12-24 17:05 ?3347次閱讀
    華大九天Argus 3D重塑3D IC全鏈路PV驗證新格局

    Chiplet,改變了芯片

    1965年,英特爾聯(lián)合創(chuàng)始人戈登·摩爾提出了“摩爾定律”。半個多世紀以來,這一定律推動了集成電路(IC)性能的提升和成本的降低,并成為現(xiàn)代數(shù)字技術的基礎。摩爾定律指出,半導體
    的頭像 發(fā)表于 10-17 08:33 ?3425次閱讀
    Chiplet,改變了<b class='flag-5'>芯片</b>

    【「AI芯片:科技探索與AGI愿景」閱讀體驗】+半導體芯片產(chǎn)業(yè)的前沿技術

    為我們重點介紹了AI芯片在封裝、工藝、材料等領域的技術創(chuàng)新。 一、摩爾定律 摩爾定律是計算機科學和電子工程領域的一條經(jīng)驗規(guī)律,指出集成電路上可容納的晶體管數(shù)量每18-24個月會增加一倍,同時
    發(fā)表于 09-15 14:50

    【「AI芯片:科技探索與AGI愿景」閱讀體驗】+工藝創(chuàng)新將繼續(xù)維持著摩爾神話

    。那該如何延續(xù)摩爾神話呢? 工藝創(chuàng)新將是其途徑之一,芯片中的晶體管結構正沿著摩爾定律指出的方向一代代演進,本段加速半導體的微型化和進一步集成,以滿足AI技術及高性能計算飛速發(fā)展的需求。
    發(fā)表于 09-06 10:37

    芯片封裝的功能、等級以及分類

    摩爾定律趨近物理極限、功率器件制程仍停留在百納米節(jié)點的背景下,芯片“尺寸縮小”與“性能提升”之間的矛盾愈發(fā)尖銳。
    的頭像 發(fā)表于 08-28 13:50 ?2209次閱讀

    摩爾定律 “踩剎車” ,三星 、AP、普迪飛共話半導體制造新變革新機遇

    ,揭示行業(yè)正處于從“晶體管密度驅動”向“系統(tǒng)級創(chuàng)新”轉型的關鍵節(jié)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(shù)字化的產(chǎn)業(yè)變革正在上演。
    的頭像 發(fā)表于 08-19 13:48 ?1548次閱讀
    當<b class='flag-5'>摩爾定律</b> “踩剎車” ,三星 、AP、普迪飛共話半導體制造新變革新機遇

    AI狂飆, FPGA會掉隊嗎? (上)

    ,這與摩爾定律的速度高度相似,而通用GPU的算力增長更是驚人,達到了八年1000倍。「GPU算力八年1000倍增長」過去我做FAE的時候,客戶經(jīng)常會問,“你們芯片
    的頭像 發(fā)表于 08-07 09:03 ?1557次閱讀
    AI狂飆, FPGA會掉隊嗎? (上)

    Chiplet與3D封裝技術:后摩爾時代的芯片革命與屹立芯創(chuàng)的良率保障

    摩爾定律逐漸放緩的背景下,Chiplet(小芯片)技術和3D封裝成為半導體行業(yè)突破性能與集成度瓶頸的關鍵路徑。然而,隨著芯片集成度的提高,氣泡缺陷成為影響封裝良率的核心挑戰(zhàn)之一。
    的頭像 發(fā)表于 07-29 14:49 ?1472次閱讀
    Chiplet與3D封裝技術:后<b class='flag-5'>摩爾</b>時代的<b class='flag-5'>芯片</b>革命與屹立芯創(chuàng)的良率保障

    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(shù)據(jù),或是超級電腦,只要設計或計算系統(tǒng)符合三項之一即可稱之為HPC。 摩爾定律走過數(shù)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之后摩爾定律在接近物理極限之前遇到大量的困
    的頭像 發(fā)表于 07-18 11:13 ?4527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

    以“節(jié)能增效,煥‘新’引領”推動產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉型

    今年全國節(jié)能宣傳周,主題為“節(jié)能增效,煥‘新’引領”。這一主題不僅體現(xiàn)了我國在節(jié)能降碳領域的堅定決心,也為工業(yè)領域綠色低碳轉型指明了方向。在工業(yè)和信息化部的引領下,結合工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺的
    的頭像 發(fā)表于 07-10 11:23 ?847次閱讀

    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 ?2398次閱讀
    鰭式場效應晶體管的原理和優(yōu)勢

    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 ?6305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<b class='flag-5'>芯片</b>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 ?1014次閱讀
    電力電子中的“<b class='flag-5'>摩爾定律</b>”(1)
    竹北市| 康乐县| 姜堰市| 静海县| 大理市| 许昌市| 彝良县| 达州市| 泽州县| 彭水| 崇文区| 得荣县| 文化| 织金县| 黄平县| 平乐县| 政和县| 泸西县| 嘉祥县| 耒阳市| 余江县| 张家界市| 嘉黎县| 沙洋县| 元朗区| 武川县| 同德县| 东乡族自治县| 石渠县| 铜山县| 盐津县| 陵川县| 泰安市| 潼南县| 西乌珠穆沁旗| 河东区| 河间市| 迭部县| 鲁山县| 三台县| 霍山县|