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

后摩爾定律時代新賽道—硅光子芯片技術

奇普樂芯片技術 ? 來源:奇普樂芯片技術 ? 2023-06-15 10:23 ? 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

縱觀芯片發展的歷史,總是離不開一個人們耳熟能詳的概念 ——“摩爾定律”。

但隨著半導體產業化進程的不斷加快,摩爾定律日漸式微;而近幾年光電子技術的新起,也預示著半導體領域競爭新賽道的出現:

芯片技術的發展過程中,隨著芯片制程的逐步縮小,互連線引起的各種效應成為影響芯片性能的重要因素。芯片互連是目前的技術瓶頸之一,而硅光子技術則有可能解決這一問題。

但是隨著芯片制程的不斷進步,單個元器件越來越小,逐漸逼近物理極限,摩爾定律似乎不太好用了,芯片內部的互連線引起的各種微觀效應成為影響芯片性能的重要因素,而芯片互連是目前的技術瓶頸之一。

在此背景下,或許我們應該先了解什么是硅光子芯片技術:

a0abd220-06a7-11ee-962d-dac502259ad0.png

圖片來自:華西證券

顧名思義,硅光子芯片技術是一種光通信技術,使用激光束代替電子半導體信號傳輸數據,是基于硅和硅基襯底材料(如:SiGe/Si、SOI )等;并利用現有CMOS工藝進行光器件開發和集成的新一代技術。

其中,硅光子技術也結合了集成電路技術的超大規模、超高精度制造的特性和光子技術超高速率、超低功耗的優勢,是應對摩爾定律失效的顛覆性技術,這種組合得力于半導體晶圓制造的可擴展性,因而能夠降低成本。

其次,硅光子技術最大的優勢在于擁有相當高的傳輸速率,可使處理器內核之間的數據傳輸速度快100倍甚至更高,功率效率也非常高,因此被認為是新一代半導體技術。

緊接著,硅光子技術是由四個關鍵器件來組成:

光源:生產光信號的器具,通常采用激光器或LED

光波導:將光信號導到需要的位置,通常采用硅基光波導。

調制器:用于調制光信號的強度、相位或頻率,通常采用光電調制器。

探測器:將光信號轉換為電信號的器具,通常采用光電二極管或光電探測器。

基于,硅光波導的多種光無源器件和有源器件均已先后開發成功,其中不少達到了實用化水平;由于硅屬于間接帶隙半導體材料,不能直接構成電驅動激光器和光放大器,需要通過不同材料的混合集成加以實現。

a102f258-06a7-11ee-962d-dac502259ad0.png

圖片來自:華西證券

接下來,我們應熟知硅光子技術的核心優勢:

集成度高:硅光子技術以硅作為集成芯片的襯底,硅基材料成本低且延展性好,可以利用成熟的硅CMOS工藝制作光器件;與傳統方案相比,硅光子技術具有更高的集成度及更多的嵌入式功能,有利于提升芯片的集成度。

成本下降潛力大:傳統的GaAs/InP襯底因晶圓材料生長受限,生產成本較高。近年來,隨著傳輸速率的進一步提升,需要更大的三五族晶圓,芯片的成本支出將進一步提升;與三五族半導體相比,硅基材料成本較低且可以大尺寸制造,芯片成本得以大幅降低。

波導傳輸性能優異:硅的禁帶寬度為1.12eV,對應的光波長為1.1μm。因此,硅對于1.1-1.6μm的通信波段(典型波長1.31μm/1.55μm)是透明的,具有優異的波導傳輸特性;此外,硅的折射率高達3.42,與二氧化硅可形成較大的折射率差,確保硅波導可以具有較小的波導彎曲半徑。

a127f2ba-06a7-11ee-962d-dac502259ad0.png

此外,對于我國目前的半導體產業來說,硅光子芯片有它獨有的優勢——可以避開先進***的掣肘;

雖然,它在制作流程和復雜程度上同傳統芯片相似,但它對于制程工藝的先進程度要求不高,不像傳統芯片那樣制程和能效的關聯性巨大,一般百納米級的工藝水平就能滿足硅光子芯片的要求。

再者,這對于我國來說,120納米左右的芯片是完全可以自主生產的,這樣就可以繞開先進制程工藝的限制,在未來實現換道超車。

隨著摩爾定律逐漸遭遇天花板,硅光子技術的投入研發再次被重視,越來越多的科技公司開始加大對硅光子技術領域的研發投入。

a1572184-06a7-11ee-962d-dac502259ad0.png圖片來自:Yole Group

尤其,在10nm后硅基CMOS摩爾定律開始失效,傳統集成電路、器件提升帶寬模式逼近極限。

相比之下,硅光技術有機結合了成熟微電子和光電子技術,既減小了芯片尺寸,降低成本、功耗、又提高了可靠性,成為“超越摩爾”的新技術路徑。面對硅光子技術的確定性發展趨勢,海內外巨頭公司瞄準硅光子技術新賽道。

據YOLE分析,硅光子在光收發器市場的份額預計到2027年可能會從目前的20%擴大到30%左右;用于消費者健康設備的硅光子學預計到2027年復合年增長率將達到30%,達到2.4億美元;用于人工智能和其他高端計算應用的光子處理器的復合年增長率將達到142%,達到2.44億美元。

相比之下,硅光子芯片封裝也面臨著困擾:芯片封裝是任何芯片的必經流程,關于硅光子的芯片封裝問題,這是目前行業的一大痛點。

因此,硅光芯片的封裝主要分為兩個部分:其一是光學部分的封裝,其二則是電學部分的封裝。

目前,從光學封裝角度來說,因為硅光芯片所采用的光的波長非常的小,跟光纖存在著不匹配的問題,與激光器也存在著同樣的問題。不匹配的問題就會導致耦合損耗比較大,這是硅光芯片封裝與傳統封裝相比最大的區別;用硅光做高速的器件,隨著性能的不斷提升,Pin的密度將會大幅度增加,這也會為封裝帶來很大的挑戰。

不難發現,作為下一代的半導體技術,其技術本身的起步已很早就開始,早在上世紀九十年代,就提出了有關的一些概念,是為了在芯片發展到物理極限后取而代之,以延續摩爾定律。

21世紀初開始,以Intel和IBM為首的企業與學術機構就開始重點發展硅芯片光學信號傳輸技術,期望有朝一日能用光通路取代芯片之間的數據電路;

不久前,臺積電宣布聯手英特爾押注硅光子芯片,加上近期又傳出蘋果在研究硅光子芯片的應用,硅光子芯片開始進入大眾視野。

放眼未來,伴隨著人工智能物聯網發展,硅光子芯片在智能終端、大數據、超算等領域將發揮巨大作用,正是有著如此多的優勢和特點,在大數據、生命科學、激光武器等高端領域其作用不可替代。




審核編輯:劉清

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
  • 半導體
    +關注

    關注

    335

    文章

    28840

    瀏覽量

    236499
  • 激光器
    +關注

    關注

    17

    文章

    2724

    瀏覽量

    62495
  • 光電二極管
    +關注

    關注

    10

    文章

    417

    瀏覽量

    36650
  • 硅光子技術
    +關注

    關注

    0

    文章

    15

    瀏覽量

    6344
  • 硅光子芯片
    +關注

    關注

    0

    文章

    15

    瀏覽量

    1864

原文標題:后摩爾定律時代新賽道——硅光子芯片技術!

文章出處:【微信號:奇普樂芯片技術,微信公眾號:奇普樂芯片技術】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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

    所謂的摩爾定律時代,IC業者面臨什么挑戰?

    摩爾定律究竟還能走多遠?一旦摩爾定律正式走入歷史,半導體產業該如何繼續向前邁進?而在所謂的「摩爾定律時代」,IC業者面臨的挑戰是什么?又該
    發表于 02-06 11:04 ?6803次閱讀

    摩爾定律時代芯片的出路

    摩爾定律支配了計算領域 44 年的時間,今年終于宣告終結。在這之后計算領域會發生什么事?得益于半導體和芯片技術而高度繁榮的手機、PC 產業,會受到怎樣的影響?我們從未來的四大類別、十大方向進行剖析
    發表于 05-25 09:48 ?5737次閱讀

    摩爾定律時代,Chiplet落地進展和重點企業布局

    如何超越摩爾定律時代的定義也從摩爾定律時代過渡到了摩爾定律
    的頭像 發表于 12-21 00:30 ?1977次閱讀

    芯片能否“續寫”摩爾定律

    芯片摩爾定律
    電子學習
    發布于 :2023年02月08日 13:10:38

    晶圓和摩爾定律有什么關系?

    `一、摩爾定律芯片的經濟生產規模  大多數讀者都已經知道每個芯片都是從晶圓中切割得來,因此將從芯片
    發表于 12-01 16:16

    介紹28 nm創新技術,超越摩爾定律

    介紹28 nm創新技術,超越摩爾定律
    發表于 08-13 22:26

    摩爾定律也適用于EPON芯片商用之路?

    網絡性能提升速率是符合摩爾定律的。而且,由于PON的建設基本都集中在城市地區FTTx工程中,如果只考慮這部分用戶,那么網絡性能的提升已經超越了摩爾定律。   如果說是需求與技術共同推動通信的發展
    發表于 09-27 09:32

    半導體行業的里程碑“摩爾定律”竟是這樣來的

    為電腦雙核CPU的推出而興奮,今天的手機已經是八核。“摩爾定律”給我們帶來不僅是技術的革新,更是經濟的發展。如今,“摩爾定律”不再是一條規律那么簡單,而是被業界視為半導體(IC)行業的發展藍圖,以及半導體
    發表于 07-14 17:00

    根據“摩爾時代芯片行業如何發展?

    就在于務實和創新。我們幾十年專注于芯片解密、單片機解密及相關軟件解密服務等體現的就是一種務實的態度。逆水行舟,不進則退,同時也在不斷學習當中,讓企業始終走在行業的第一梯隊。 當集成電路產業進入摩爾定律
    發表于 06-27 16:59

    摩爾定律在測試領域有哪些應用?

    摩爾定律給基于PXI的模塊化設備造成了什么影響?摩爾定律在測試領域有哪些應用?
    發表于 04-13 06:10

    請問摩爾定律死不死?

    請問摩爾定律死不死?
    發表于 06-17 08:25

    IC芯片的密度和計算機的速度能夠一直按照摩爾定律前行嗎?

    芯片——摩爾定律的傳奇(下)多年來,集成電路(IC)一直按照摩爾定律前行。但是,IC芯片的密度和計算機的速度能夠一直按照摩爾定律前行嗎?又有
    發表于 07-22 09:57

    摩爾定律,摩爾定律是什么意思

    摩爾定律,摩爾定律是什么意思 摩爾定律是由英特爾(Intel)創始人之一戈登·摩爾(Gordon Moore)提出來的。其
    發表于 02-26 11:28 ?1723次閱讀

    摩爾定律_摩爾定律是什么

    電子發燒友網為大家整理了摩爾定律專題,講述了摩爾定律的定義,摩爾定律的由來與發展,深入全面的講解了摩爾定律是什么。供大家認識學習
    發表于 05-21 16:19
    <b class='flag-5'>摩爾定律</b>_<b class='flag-5'>摩爾定律</b>是什么

    摩爾定律永生?納米材料讓芯片告別時代

    摩爾定律將死的說法在業界傳得沸沸揚揚,不過科學家稱,新材料的誕生將使得這條定律繼續有效,下一代計算機芯片借助新納米材料的使用集成度更高,制造成本也更低,有可能讓計算機芯片告別
    發表于 01-14 09:08 ?2647次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 南充市| 朝阳区| 白城市| 永泰县| 阿鲁科尔沁旗| 翁源县| 镇雄县| 陆河县| 常州市| 南澳县| 金塔县| 呼和浩特市| 康平县| 北流市| 吐鲁番市| 禄丰县| 涞水县| 连城县| 仁化县| 北流市| 和平县| 扶绥县| 西华县| 理塘县| 自贡市| 韩城市| 庄浪县| 兴海县| 张掖市| 精河县| 定西市| 临高县| 邓州市| 巩义市| 威海市| 南昌市| 泰来县| 山阴县| 积石山| 青河县| 玉树县|