女人荫蒂被添全过程13种图片,亚洲+欧美+在线,欧洲精品无码一区二区三区 ,在厨房拨开内裤进入毛片

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 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/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

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天內不再提示

目前芯片技術尚不可替代,摩爾定律將長期有效

獨愛72H ? 來源:每日經濟新聞 ? 作者:每日經濟新聞 ? 2020-04-05 17:38 ? 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

(文章來源:每日經濟新聞)
集成電路技術發展數十年至今,帶來了巨大的變革,也成為國家間競爭的重要砝碼。過去兩年間,從“中興禁芯”到華為被美國納入實體清單,芯片的重要性被國人廣泛認知。近日,美國方面可能會限制包括臺積電在內的芯片制造商對華為供貨的消息,又再次引起人們對芯片產業的關注。“芯片是大國間競爭的制高點,芯片技術和產業的發展必然成為國家戰略。”4月1日晚間,清華大學微納電子學系主任、微電子學研究所所長魏少軍在清華大學五道口金融學院聯合每經智享會推出的“五道口在線學習計劃”上表示。

他指出芯片是技術創新的高地,雖然芯片產業現有技術路徑面臨著物理、功耗等極限問題,但摩爾定律將長期有效,在可預見的未來,尚沒有能夠替代集成電路技術的其他技術出現。作為最為知名的產業發展定律,摩爾定律指引了芯片產業50余年的發展.截至2019年年底,按照這一定律,一個芯片上已經可以集成687億個晶體管,這是一個天文數字。

“由于摩爾定律,我們將會重建所有的物質性基礎設施。”魏少軍表示,由于人們認為摩爾定律在物理上可以實現,并對此深信不疑,于是就努力地按照摩爾定律發展,使得芯片技術長期以不可思議的速度發展,才取得了今天的輝煌成就。芯片也顛覆了不少產業的發展。魏少軍以膠片巨頭企業柯達的興衰為例,這一創立于19世紀晚期的企業,因不敵數碼相機技術的發展,在2012年申請破產保護。

“新技術因芯片而生,老技術因芯片而亡。”魏少軍表示,任何芯片能夠參與競爭的技術,最終這些技術都不可避免成為失敗者,而如精準農業、超高清電視、人工智能等前沿技術的發展,都離不開芯片。“不論是青年學生還是投資人和創業者,如果發現你做的這件事情最終可以被芯片所替代,那你就趕快去做芯片。”魏少軍幽默地說道。

魏少軍認為,芯片在新一代信息技術中扮演著決定性的賦能作用,是支撐數字經濟發展的基礎,在可以預見的未來,尚不會出現能夠替代集成電路的其它技術。即使出現了,也需要數十年的時間和花費十數萬億美元才能替代今天的集成電路。摩爾定律失效的說法在近年來甚囂塵上。但魏少軍表示,摩爾定律將長期有效:就當今的技術路徑而言,在尺寸上我們已經達到7納米,5納米將很快到來;而利用二維材料,人們已經制備出了1納米的晶體管,至少在未來很長一段時間內,我們目前技術方向仍然看不到盡頭。

但魏少軍也表示,現行技術路徑主要有四大極限,分別是物理極限、功耗極限、工藝極限、經濟極限。物理極限即是最小尺寸,就現行技術而言,如果材料上沒有突破,最小尺寸可能就在1納米左右,因為1納米之后,將無法控制電子使其有效傳輸,可能會出現漏電現象。

功耗極限是指耗電量將達到極限。在一個小小的芯片上,幾十億、上百億的晶體管集中在一起,盡管每個晶體管耗電極小,但累計起來仍是非常大的耗電量。如果不加控制,芯片的耗電量將一直上升。以家用電熨斗為例,其功率密度為每平方厘米5瓦,而現在的芯片的功率密度在每平方厘米十幾瓦乃至幾十瓦的水平。

工藝極限意味著現有工藝和材料難以滿足芯片技術的發展需求。由于目前的工藝已十分復雜,工廠每次能夠同時開工制造的產品數量是有限的。此外,芯片技術已使用了元素周期表中的相當一大部分的元素,材料的發展也制約著芯片技術的進步。芯片技術的發展,已經不再是芯片技術本身,而是多學科交叉融合發展。

經濟極限是指未來經濟可行性。建設一個集成電路制造廠的成本,從65納米時的25-30億美元,到22納米時的80-100億美元,再到14、16納米時的120億-150億美元,盡管已經較早期預測的成本低了很多,但仍然是個龐大的數字。而芯片成本的上漲將附加到最終產品中,必須要考慮到消費端的接受能力。

芯片技術之復雜,進入門檻頗高,加之芯片技術非常重要,使其已成為全世界競爭的產業制高點。又因芯片技術本身的發展有很強的業務屬性,因此也成為了全球化最為徹底的一個產業。

全球半導體的發展在2019年出現了一次衰退,市場規模下滑12.1%,是2001年后的最大一次衰退。中國是最大的新興市場,2019年消費占總比35.1%。2019年,中國的半導體產業增長了16.2%,第一次在設計、制造、封測環節的銷售額都超過了2000億美元。魏少軍評價稱,中國的發展在全球范圍內仍然是可圈可點的。

但從自給自足的能力而言,我們使用的芯片仍有70%需要進口。包括服務器CPU、個人電腦CPU/GPU等市場占有率均為0(四舍五入)。而美國有50%的芯片銷往中國,中國市場是美國最大的半導體市場。美國芯片產業為何有這么強的能力?魏少軍介紹,美國在芯片產業的研發投入是美國之外其他國家的兩倍,美國芯片企業的毛利率可以達到62%,而中國大陸地區的芯片企業的毛利率與此相差甚遠。

產品銷售的利潤規模不大,就難以提升研發投入的強度和規模,這將形成惡性循環。“只有大幅加大研發投入,使我們的技術和產品進一步提升,我們才有可能打破現在的怪圈,才能發展。”魏少軍表示。目前,我國正通過國家集成電路產業投資基金加大對芯片產業的資本投入,魏少軍呼吁加大芯片產業研發投入,“從2014年開始,我們半導體的支出開始慢慢增加,但是資本投入并不代表研發投入,我們現在研發投入還是不夠的”。
(責任編輯:fqj)

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 芯片
    +關注

    關注

    459

    文章

    52429

    瀏覽量

    439697
  • 芯片技術
    +關注

    關注

    1

    文章

    163

    瀏覽量

    18064
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

    TMD或取代Si,下一代半導體材料來襲

    電子發燒友網報道(文/黃山明)1965年,英特爾聯合創始人戈登·摩爾提出了著名的“摩爾定律”,它預測每隔18至24個月,芯片上可容納的晶體管數量翻倍,從而帶來性能提升或成本下降。但隨
    的頭像 發表于 07-15 09:02 ?4114次閱讀

    電力電子中的“摩爾定律”(2)

    04平面磁集成技術的發展在此基礎上,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(
    的頭像 發表于 05-17 08:33 ?233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以下芯片游戲規則

    。 然而,隨著摩爾定律逼近物理極限,傳統掩模設計方法面臨巨大挑戰,以2nm制程為例,掩膜版上的每個圖形特征尺寸僅為頭發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 發表于 05-16 09:36 ?4295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,來自上海科技大學劉賾源的投稿。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 發表于 05-10 08:32 ?216次閱讀
    電力電子中的“<b class='flag-5'>摩爾定律</b>”(1)

    玻璃基板在芯片封裝中的應用

    上升,摩爾定律的延續面臨巨大挑戰。例如,從22納米工藝制程開始,每一代技術的設計成本增加均超過50%,3納米工藝的總設計成本更是高達15億美元。此外,晶體管成本縮放規律在28納米制程后已經停滯。
    的頭像 發表于 04-23 11:53 ?763次閱讀
    玻璃基板在<b class='flag-5'>芯片</b>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

    在半導體行業的發展歷程中,技術創新始終是推動行業前進的核心動力。深圳瑞沃微半導體憑借其先進封裝技術,用強大的實力和創新理念,立志半導體行業邁向新的高度。 回溯半導體行業的發展軌跡,摩爾定律
    的頭像 發表于 03-17 11:33 ?407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

    納米壓印技術:開創下一代光刻的新篇章

    光刻技術芯片制造至關重要,但傳統紫外光刻受衍射限制,摩爾定律面臨挑戰。為突破瓶頸,下一代光刻(NGL)技術應運而生。本文介紹納米壓印
    的頭像 發表于 02-13 10:03 ?1921次閱讀
    納米壓印<b class='flag-5'>技術</b>:開創下一代光刻的新篇章

    混合鍵合中的銅連接:或成摩爾定律救星

    混合鍵合3D芯片技術拯救摩爾定律。 為了繼續縮小電路尺寸,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
    的頭像 發表于 02-09 09:21 ?605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:延續摩爾定律的新希望

    半導體行業長期秉持的摩爾定律(該定律規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。縮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
    的頭像 發表于 01-09 11:34 ?548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展,也對多個領域產生了深遠影響。
    的頭像 發表于 01-07 18:31 ?1308次閱讀

    摩爾定律時代,提升集成芯片系統化能力的有效途徑有哪些?

    電子發燒友網報道(文/吳子鵬)當前,終端市場需求呈現多元化、智能化的發展趨勢,芯片制造則已經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,但效果已經不如從前,先進封裝
    的頭像 發表于 12-03 00:13 ?3099次閱讀

    玻璃通孔(TGV)工藝技術的應用

    人工智能對高性能、可持續計算和網絡硅片的需求無疑增加了研發投入,加快了半導體技術的創新步伐。隨著摩爾定律芯片層面的放緩,人們希望在?ASIC 封裝內封裝盡可能多的芯片,并在封裝層面獲
    的頭像 發表于 11-24 13:03 ?1984次閱讀
    玻璃通孔(TGV)工藝<b class='flag-5'>技術</b>的應用

    觀點評論 | 芯片行業,神奇的一年

    半導體市場與幾年前相比發生了巨大變化。云服務提供商希望定制硅片并與合作伙伴合作進行設計。長期以來被討論為未來時態的芯片和3D設備是市場中一個不斷增長的領域。摩爾定律?它仍然存在,但制造商和設計師遵循
    的頭像 發表于 11-05 08:05 ?377次閱讀
    觀點評論 | <b class='flag-5'>芯片</b>行業,神奇的一年

    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

    越來越差。在這種情況下,超越摩爾逐漸成為打造高算力芯片的主流技術。 ? 超越摩爾是后摩爾定律時代三大技術
    的頭像 發表于 09-04 01:16 ?4145次閱讀
    高算力AI<b class='flag-5'>芯片</b>主張“超越<b class='flag-5'>摩爾</b>”,Chiplet與先進封裝<b class='flag-5'>技術</b>迎百家爭鳴時代
    主站蜘蛛池模板: 东乡县| 北宁市| 正宁县| 辽阳县| 新丰县| 大同市| 丁青县| 龙海市| 日土县| 炎陵县| 金山区| 洪雅县| 吴桥县| 丹阳市| 建始县| 黄骅市| 宁强县| 济宁市| 溧水县| 太康县| 上思县| 昭通市| 乌鲁木齐县| 吴堡县| 化州市| 璧山县| 湖南省| 宁德市| 常山县| 锡林郭勒盟| 岑溪市| 枣庄市| 都昌县| 宜宾县| 莲花县| 如东县| 准格尔旗| 五大连池市| 三原县| 金溪县| 山阳县|