在芯片制造工艺上,100微米到1微米被称为微米技术,1微米到0.1微米被成为亚微米,0.1微米也就是100纳米到1纳米就是纳米技术。不过,对比从全新的角度思考问题的“研究电子、原子和分子运动规律和特性”的纳米技术,纳米级的芯片制造工艺实际只是晶体管间的连线宽度的减小。
人们对处理器的主频等性能似乎一直保持着极大兴趣。这促使在芯片诞生以来的40多年中,芯片产业界不断地缩小芯片工艺尺寸、不断地扩大硅晶圆尺寸来提高集成的晶体管数量,从而提升芯片的性能。为了增加单位面积上集成的晶体管,多年前就缩小至“微米”级别的芯片工艺已经远远超出了普通用户所能触及的技术范畴。1微米只相当于头发丝的六十分之一大小,但对于纳米而言却仅仅是个起点。研究者们用“纳米”直接命名制造工艺,因此“多少纳米”在这里指的是,在一块硅晶圆片上集成的数以万计的晶体管之间的连线宽度。
2003年intel发布核心代号为“prescott”的pentiu4处理器,它的一大特点就是首次应用了90纳米制程工艺制造,这也是在cpu制造史上的一次创举,首次将cpu带入了纳米时代。尽管实验室内低于100纳米的芯片工艺,在此以前两年就已经出现,但量产才是芯片产业进入纳米时代的标志。
在芯片制造领域90纳米,与之前最流行的0.13微米工艺之间的差别,并不仅仅是数字上的差别。芯片的连线宽度缩小至90纳米的效果是,晶体管本身的宽度能降至50纳米,使其工作频率加快。同时,芯片的体积比原来的130纳米工艺下的芯片减小一半,这就意味着功耗和热量的降低。也即是说,在不增加芯片体积的前提下能在相同体积的晶圆上集成将近两倍数量的晶体管,芯片的功能自然得以扩展。
正因为如此,90纳米芯片制造工艺后来已经成为全球各主要芯片制造商追逐的重心。而就是因为有着物理实验室和纳米科技研究组,在纳米技术上始终保持领先的ib公司,也因其90纳米工艺上的领先技术在芯片代工领域多次击败对手。
也正是未来芯片制造工艺的直接要求,给了无限科技企业成立无限物理实验室,成立纳米科技研究组以最大的动力。要占领未来芯片市场,就要占领芯片制造工艺,也就必须站在纳米技术的最前沿。ish公司要像历史上ib公司那样,做未来纳米技术和芯片制造技术的弄潮儿。
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人们对处理器的主频等性能似乎一直保持着极大兴趣。这促使在芯片诞生以来的40多年中,芯片产业界不断地缩小芯片工艺尺寸、不断地扩大硅晶圆尺寸来提高集成的晶体管数量,从而提升芯片的性能。为了增加单位面积上集成的晶体管,多年前就缩小至“微米”级别的芯片工艺已经远远超出了普通用户所能触及的技术范畴。1微米只相当于头发丝的六十分之一大小,但对于纳米而言却仅仅是个起点。研究者们用“纳米”直接命名制造工艺,因此“多少纳米”在这里指的是,在一块硅晶圆片上集成的数以万计的晶体管之间的连线宽度。
2003年intel发布核心代号为“prescott”的pentiu4处理器,它的一大特点就是首次应用了90纳米制程工艺制造,这也是在cpu制造史上的一次创举,首次将cpu带入了纳米时代。尽管实验室内低于100纳米的芯片工艺,在此以前两年就已经出现,但量产才是芯片产业进入纳米时代的标志。
在芯片制造领域90纳米,与之前最流行的0.13微米工艺之间的差别,并不仅仅是数字上的差别。芯片的连线宽度缩小至90纳米的效果是,晶体管本身的宽度能降至50纳米,使其工作频率加快。同时,芯片的体积比原来的130纳米工艺下的芯片减小一半,这就意味着功耗和热量的降低。也即是说,在不增加芯片体积的前提下能在相同体积的晶圆上集成将近两倍数量的晶体管,芯片的功能自然得以扩展。
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也正是未来芯片制造工艺的直接要求,给了无限科技企业成立无限物理实验室,成立纳米科技研究组以最大的动力。要占领未来芯片市场,就要占领芯片制造工艺,也就必须站在纳米技术的最前沿。ish公司要像历史上ib公司那样,做未来纳米技术和芯片制造技术的弄潮儿。
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