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芯片技術(shù)有多神奇?
今天的芯片技術(shù)到底有多神奇?它不斷地在微縮,不斷地在縮小。縮小到什么程度呢?我們現(xiàn)在已經(jīng)做到了7納米,估計明年、后年就到了5納米。
大家說納米是什么意思?對納米沒感覺。確實沒感覺,舉個例子,大家可以想像一下有多小。我們看見過我們自己的紅血球嗎?肯定沒看過,但是大家知道我們的一滴血是紅色的,因為紅血球是紅色,映出來血液是紅的。紅血球的直徑有多大呢?紅血球的直徑是8微米,就是8000納米。按照我們今天的技術(shù),比如說14納米工藝制造的芯片,大概是40個納米大小,因此我們可以在一個紅血球的直徑上放200支晶體管。所以大家可以想,這么精密的東西,正是因為它這么小,所以我們能夠把大量的東西集成在單個的芯片上去。
大家一定會問一個問題,如果按照我們現(xiàn)在的走法,走到5納米,再往下走到3納米,能不能再走下去呢?我們認為可能某一種特定技術(shù)走到一定的時候,它就會停下來,但是并不代表著新技術(shù)不會出現(xiàn)。前兩年德國科學家就發(fā)明了一種稱其為分子級晶體管的新的器件。未來的發(fā)展,可能我們的手機會變得越來越小,小到了我們今天不可想象的地步。當然這個小不是說體積變小,是手機芯片的尺寸變小,功能變得越來越大。
但是任何技術(shù)都有它的極限,不可能沒有極限,那從芯片角度來說它有哪幾個極限呢?一個就是物理的極限,它尺寸太小了,其實還有功耗的極限。舉個例子,我們家里都有電熨斗,電熨斗的功率密度每平方厘米5瓦。5瓦很小,但是很燙手,我們絕對不敢拿手去直接碰它。
但是集成電路芯片呢?一般的芯片都在每平方厘米幾十瓦,所以我們看到的芯片上往往要背一個散熱器,上面還有一個風扇。當我們功率密度達到每平方厘米100瓦以上的時候,風已經(jīng)不行了,要換成水冷。超級計算機當中要通水,這邊涼水進去那邊就變成溫水出來。這樣的一種熱的耗電,這種熱效應(yīng)是非常非常厲害的,如果不加控制,到2005年前后,我們芯片的溫度已經(jīng)達到了核反應(yīng)堆的溫度,到2010的時候大概已經(jīng)可以達到太陽表面的溫度了,那么這么熱的東西可能用嗎?不可能用。
因此人們想了一個辦法,我們要想辦法把這功耗降下來,把原來的單核變成雙核。后來延伸到手機,就出現(xiàn)了一個特別有意思的現(xiàn)象,大家去買手機的時候售貨員跟你說,買這個手機吧,這個手機是4核的,4核的功能強大,比那個好。另外一個人跟你說,別買那4核的,我這兒有8核的,8核的比4核好。什么意思呀?實際上他們對這個問題不理解,是因為我們做不成單核,我們把它做成雙核,做成4核、8核。從可編程性來說,單核是最好的,但是如果要達到四個核要跑的功率的話,單核的功耗要做得很高,太熱了。熱了怎么辦呢?我只好把它拆開,實際上是以系統(tǒng)的復(fù)雜性為代價來解決我們的功耗問題。所以,功耗問題成為制約我們發(fā)展的非常重要的一個麻煩。
第二個就是工藝的難度非常非常大。集成電路制造過程當中,它的掩膜的層數(shù)實際上在不斷地變化,從65納米的40層,到7納米的時候,到了85層。這么多層,每層跑一天的話,要80幾天才能跑完,對吧?所以我們現(xiàn)在芯片的制造要花費很長很長的時間,都不是短期內(nèi)能做成的,萬一有一個閃失,這個芯片可能就報廢掉了,所以它的工藝復(fù)雜程度非常得高。
第三個我們看到就是它的設(shè)計復(fù)雜度很高。那么正是因為有如此多的晶體管放在一顆芯片上,它的通用性變得越來越差,所以出現(xiàn)了所謂叫“高端通用芯片”,要去尋找更通用的解決方案,那就把軟件引進來。因此我會經(jīng)常講一句話:“芯片、軟件兩者密不可分,沒有芯片的軟件是孤魂野鬼,沒有軟件的芯片是行尸走肉!蔽覀兘(jīng)常在教學當中也好,工作當中也好,都是要把兩者有機地結(jié)合起來。
當然所有這些工藝問題,那還都是技術(shù)問題,最最重要的是經(jīng)濟問題。摩爾定律50多年的發(fā)展過程當中,集成電路大概有55年的時間是處在降價的過程當中,直接的效益就是我們電子產(chǎn)品很便宜,便宜到什么程度?我們很多年輕人每半年換一部手機,現(xiàn)在大家不敢換了,因為什么呢?手機變得貴起來了。原因就是芯片的發(fā)展由于投入的增加、復(fù)雜度的增加,它的成本其實是在緩慢地增加的,28納米之前我們的成本是不斷在下降,28納米之后我們的成本在逐漸地上升。因此我們也可以預(yù)測一下,就是未來我們的電子產(chǎn)品不再會像前幾年那樣不斷地降價,估計會再漲價,當然是緩慢地漲。所以我們說,芯片技術(shù)的發(fā)展過程到今天為止,我們?nèi)匀粵]有看到它的終點。