0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

硅正在接近极限 芯片未来靠什么?

武汉芯泰科技 来源:yxw 2019-06-15 09:27 次阅读

如果我们的电子产品想要变得更小更快,就需要技术上的进步。

我们生活在一个由计算机电路驱动的世界。现代生活依赖于半导体芯片和硅基集成电路上的晶体管,它们可以开关电子信号。大多数晶体管使用丰富而廉价的硅元素,因为它既可以阻止也可以允许电流流动,它既是绝缘体又是半导体。

直到最近,挤压在硅芯片上的微型晶体管每年的体积都缩小一半。它造就了现代数字时代,但这个时代即将结束。随着物联网人工智能机器人技术、自动驾驶汽车、5G和6G手机这些计算密集型工作的问世,科技的未来岌岌可危。那么接下来会发生什么呢?

什么是摩尔定律?

摩尔定律是计算能力的指数增长。早在1965年,英特尔联合创始人戈登·摩尔就观察到,一英寸计算机芯片上的晶体管数量每年翻一番,而成本则减半。现在,这个时间是18个月,而且越来越长。事实上,摩尔定律不是定律,只是一个为芯片制造商工作的人的观察结果,但增长的时间意味着未来的密集计算应用可能受到威胁。

摩尔定律已死?

没有,但是速度太慢了,硅芯片需要帮助。英国半导体应用公司Catapult的首席执行官Stephen Doran说:“在越来越多的需要提高速度、减少延迟和光检测的应用中,硅正在达到其性能的极限。”然而,他认为现在谈论硅的替代物还为时过早。他补充称:“这意味着硅将被完全取代,这在短期内不太可能发生,很可能永远不会发生。”

计算机的第二个时代即将到来

仔细研究硅晶体管问题非常重要;作为一个概念,它并没有“死亡”,但是它已经超过了它的顶峰。Rambus内存和接口部门首席科学家Craig Hampel表示:“摩尔定律专门指的是由半导体制造的集成电路的性能,而且只记录了过去50多年的计算。”

这场超越硅的竞赛正在进行

“人类对计算需求的增长趋势可追溯到算盘、机械计算器和真空管,并可能远远超出半导体(如硅),包括超导体和量子力学。”

超越硅是一个问题,因为未来的计算设备将需要更加强大和灵活。Harold说:“日益增加的计算问题是,未来的系统将需要学习和适应新的信息。它们必须‘像大脑一样’。再加上芯片制造技术的转型,它们将为计算创造革命性的第二个时代。”

什么是冷计算?

一些研究人员正在研究用更少的能量获得高性能计算机的新方法。“数据中心或超级计算机的冷运行可以带来显著的性能、功耗和成本优势。”Hampel说。

微软的Natick项目就是一个例子,作为该项目的一部分,一个巨大的数据中心沉入了苏格兰奥克尼群岛海岸,但这只是一小步。进一步降低温度意味着漏电流更少,晶体管开关的阈值电压更低。

作为Natick项目的一部分,微软在大西洋沉入了一个数据中心。

Hampel说:“它减少了延伸摩尔定律的一些挑战。”他补充说,对于这些类型的系统来说,自然的操作温度是77K(-270℃)的液氮。“大气中含有丰富的氮,以液态形式收集相对便宜,而且是一种有效的冷却介质。我们希望,在内存性能和功耗方面,或许能再延长4~10年的时间。”

什么是化合物半导体?

下一代半导体由两种或两种以上的元素组成,这些元素的特性使它们比硅更快、效率更高。这是“机会”,它们已经在使用,并将有助于创建5G和6G手机。

Doran说:“化合物半导体结合了元素周期表中的两种或多种元素,例如镓和氮,形成氮化镓。”他解释说,这些材料在速度、延迟、光检测和发射等方面都优于硅,这将有助于实现5G和自动驾驶汽车等应用。

尽管它们可能与普通硅芯片一起使用,但化合物半导体将进入5G和6G手机,本质上使它们足够快、足够小,同时还具有良好的电池寿命。

Doran说:“化合物半导体的出现改变了游戏规则,它有潜力带来变革,就像互联网变革通讯领域一样。”这是因为,化合物半导体的速度可能比硅快100倍,因此可以为物联网增长带来的器件激增提供动力。

什么是量子计算?

当你可以拥有量子世界的叠加和纠缠现象时,谁还需要经典计算机系统的开关状态呢?IBM、谷歌、英特尔和其他公司都在竞相使用量子比特(又称“qubits”)来制造具有强大处理能力的量子计算机,其处理能力远远超过硅晶体管。

问题是,在实现量子计算的潜力之前,量子物理学家和计算机架构师要实现许多突破,有一个简单的测试,量子计算界的一些人认为,在量子计算机问世之前,需要满足他们的要求:“量子至上”。

Hampel表示:“这只是意味着,在摩尔定律的道路上,量子机器比传统半导体处理器更擅长完成特定的任务。”到目前为止,实现这一目标仍然遥不可及。

英特尔在做什么?

由于英特尔是制造硅晶体管的先驱,因此英特尔在硅基量子计算研究方面投入巨资也就不足为奇了。

英特尔销售与营销集团副总裁兼英国区总经理Adrian Criddle表示:“除了投资扩大需要在极低温度下存储的超导量子比特外,英特尔还在研究一种替代方法。替代架构基于‘自旋量子比特’,在硅片中运行。”

自旋量子比特使用微波脉冲来控制硅基器件上单个电子的自旋,英特尔最近在其最新的“世界最小的量子芯片”上使用了自旋量子比特。至关重要的是,它使用硅和现有的商业制造方法。

Criddle解释说:“自旋量子比特可以克服超导方法带来的一些挑战,因为它们的物理尺寸更小,更容易微缩,而且可以在更高的温度下工作。更重要的是,自旋量子比特处理器的设计类似于传统的硅晶体管技术。”

然而,英特尔的自旋量子比特系统仍然只能接近绝对零度;冷计算将与量子计算机的发展密切相关。与此同时,IBM有一个50比特的处理器Q,而谷歌量子AI实验室有72比特的Bristlecone处理器。

石墨烯和碳纳米管怎么样?

这些所谓的神奇材料有朝一日可能会取代硅。Doran说:“它们现有的电气、机械和热学特性远远超出了硅基器件所能达到的水平。”然而他警告说,可能需要很多年才能准备好迎接黄金时代。

他说:“硅基器件经过了几十年的改进,并随着相关制造技术的发展而发展。石墨烯和碳纳米管仍处于这一旅程的起点,如果它们要在未来取代硅,实现这一目标所需的制造工具仍然需要开发。”

无论其他材料的前景如何,我们现在正处于原子时代。Harold说:“每个人都在考虑原子。我们的进展现在已经到了单个原子计数的阶段,甚至存储正在寻找在原子水平上工作的方法——IBM已经展示了在单个原子上存储数据的可能途径。”今天,创建1或0,即用来存储数据的二进制数字,需要10万个原子。

然而,这里有一个问题。Harold补充说:“作为存储或传输信息的手段,原子本质上不太稳定,这意味着需要更多的逻辑来纠正错误。”因此,未来的计算机系统很可能是各种技术的叠加,每一种技术都是为了弥补另一种技术的缺点。

因此,没有哪个答案可以将硅的寿命延长到下一个计算时代。化合物半导体、量子计算和冷计算都有可能在研发中发挥重要作用。计算机的未来很可能会出现机器的层级结构,但到目前为止,没有人知道明天的计算机会是什么样子。

Hampel表示:“虽然摩尔定律将会终结,但指数计算能力的长期和持久趋势很可能不会终结。”

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 芯片
    +关注

    关注

    451

    文章

    49750

    浏览量

    418373
  • 半导体
    +关注

    关注

    334

    文章

    26447

    浏览量

    210950
  • 晶体管
    +关注

    关注

    77

    文章

    9536

    浏览量

    137163
  • 硅片
    +关注

    关注

    13

    文章

    356

    浏览量

    34413

原文标题:硅正在接近极限,芯片未来靠什么?

文章出处:【微信号:gh_d6c46242a884,微信公众号:武汉芯泰科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    芯片与传统芯片的区别

    材料差异: 芯片主要使用作为材料,而传统芯片则使用晶体。
    的头像 发表于 07-12 09:33 3234次阅读

    应变片的温度极限是多少

    应变片的温度极限是指其在正常工作状态下能够承受的最高和最低温度。这个极限对于保证应变片的稳定性和测量精度至关重要。
    的头像 发表于 05-16 16:58 712次阅读

    芯片宣布其公司量子随机数发生器芯片QRNG-10通过国家商密检测

    量子技术作为未来产业如何上“新”,芯片给出了自己的答案。芯片抓住光量子集成芯片方向,始终
    的头像 发表于 03-19 16:01 864次阅读
    <b class='flag-5'>硅</b>臻<b class='flag-5'>芯片</b>宣布其公司量子随机数发生器<b class='flag-5'>芯片</b>QRNG-10通过国家商密检测

    光集成芯片的用途有哪些

    光集成芯片是一种基于基的光电子大规模集成技术,以光子和电子为信息载体,具有许多独特的优势和应用领域。
    的头像 发表于 03-18 15:21 1125次阅读

    数股份拟冲刺科创板IPO上市

    主营高性能数模混合芯片设计、销售业务的硅谷数模(苏州)半导体股份有限公司(以下简称数股份)正在积极准备冲刺科创板IPO上市,数股份在数模混合芯片
    的头像 发表于 02-28 14:40 567次阅读

    高效太阳能电池发展进程:晶-钙钛矿太阳能电池技术

    光电转换效率是评价光伏技术潜力的核心指标。目前,传统晶电池的光电转换效率已接近29.4%的理论极限,而晶—钙钛矿叠层电池的理论效率极限
    的头像 发表于 02-24 08:32 1534次阅读
    高效太阳能电池发展进程:晶<b class='flag-5'>硅</b>-钙钛矿太阳能电池技术

    芯片设计公司啥赚钱?

    第一种公司,芯片赚钱,这个是大家比较容易想到的。比如TI,Intel,NXP,ST等直接卖芯片给电子产品研发公司。为了服务更多客户,应用于更多产品,这类研发公司会尽量做一些通用芯片
    的头像 发表于 01-14 10:55 1220次阅读

    基氮化镓集成电路芯片有哪些

    基氮化镓(SiGaN)集成电路芯片是一种新型的半导体材料,具有广阔的应用前景。它将基材料与氮化镓材料结合在一起,利用其优势来加速集成电路发展的速度。本文将介绍基氮化镓集成电路
    的头像 发表于 01-10 10:14 686次阅读

    氮化镓芯片芯片区别

    氮化镓芯片芯片是两种不同材料制成的半导体芯片,它们在性能、应用领域和制备工艺等方面都有明显的差异。本文将从多个方面详细比较氮化镓芯片
    的头像 发表于 01-10 10:08 1593次阅读

    基集成光量子芯片技术解析

    介绍了光量子芯片未来实现可实用化大规模光量子计算与信息处理应用方面展示出巨大潜力,并对基集成光量子芯片技术进行介绍。
    的头像 发表于 11-30 10:33 1604次阅读
    <b class='flag-5'>硅</b>基集成光量子<b class='flag-5'>芯片</b>技术解析

    氮化镓芯片是什么?氮化镓芯片优缺点 氮化镓芯片芯片区别

    氮化镓芯片是什么?氮化镓芯片优缺点 氮化镓芯片芯片区别  氮化镓芯片是一种用氮化镓物质制造的
    的头像 发表于 11-21 16:15 5163次阅读

    计算光学成像如何突破传统光学成像极限

    传统光学成像建立在几何光学基础上,借鉴人眼视觉“所见即所得”的原理,而忽略了诸多光学高维信息。当前传统光学成像在硬件功能、成像性能方面接近物理极限,在众多领域已无法满足应用需求。
    发表于 11-17 17:08 732次阅读
    计算光学成像如何突破传统光学成像<b class='flag-5'>极限</b>

    详解接近传感芯片的工作原理及应用领域

    接近传感芯片是代替限位开关等接触式检测方式,以无需接触检测对象进行检测为目的的传感器的总称。
    的头像 发表于 10-25 09:37 1003次阅读
    详解<b class='flag-5'>接近</b>传感<b class='flag-5'>芯片</b>的工作原理及应用领域

    汽车芯片未来的发展方向和机会

    近年来,汽车行业正经历着深刻的技术革命,与此同时,汽车芯片正在成为支撑这场革命的核心技术。从辅助驾驶到传感器,再到AI芯片,我们可以清晰地看到,汽车正在从单纯的交通工具转变为移动的智
    的头像 发表于 10-13 08:28 1141次阅读
    汽车<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>未来</b>的发展方向和机会

    芯片从幕后走向台前,制造良率仍是最大问题

    芯片并非取代传统的集成电路技术,而是在后摩尔时代,帮助集成电路扩充其技术功能。此外,由于芯片是基于晶圆开发出的光子集成
    发表于 10-08 11:40 1097次阅读
    <b class='flag-5'>硅</b>光<b class='flag-5'>芯片</b>从幕后走向台前,制造良率仍是最大问题