關鍵之中的關鍵:半導體工藝
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通過改進處理器微架構來獲得性能提升是最體面的方法,也是最難的方法。& M- L! H/ e( A
! ^7 C" @& u; R7 H從40年前的英特爾4004,再到今天的酷睿i7,IPS(每週期指令吞吐量)也就是從1提升到2再提升到3的進步。# N8 Y0 ~( @0 ?6 N+ F2 k* t4 P
, R& j% ~5 ^8 b7 N* ]( Z5.39.217.77再往上,就撞到了難以踰越的功耗之牆。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ b$ i& q9 t: {( }5 L
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, N' \5 c8 Z5 X$ D/ e/ p7 a: Ntvb now,tvbnow,bttvb如何打破這堵高高的牆壁?答案只有一個:更好的工藝。對於ARM而言尤其如此。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 O- m9 s* ^" O6 P4 |, E3 ]2 G
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5年前的ARM11處理器還在使用老掉牙的130nm普通CMOS工 藝。而最近一到兩年,
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) D E) g( ^; U0 k/ v7 U5.39.217.77由於無法從核心上搾取更多的油水,業界開始用越來越新的工藝製作最先進的ARM處理器,
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1 }5 Z ^/ {1 c, B6 W8 ^6 T從45nm到32nm甚至現在的 28nm,ARM處理器在工藝上的進步速度要遠超同期PC處理器。
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正是這些新工藝,支撐著ARM處理器在近幾年內以每年200%的速度在提升。
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3 F. [) z+ x+ R' G' ETVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
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但是提到工藝,我們就不得不再一次提到一個詞:極限。5.39.217.77- ^. E, F1 ^& }* B
% H) k" Q2 I: l5.39.217.77沒錯,通過超量應用工藝,我們獲得了超量的性能提升,但是工藝的儲備並不是無窮無盡的,
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現在的我們已經走在了工藝的極限上。如果是傳統的工程極限,隨著新技術和新方法的發明,
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最終都可以實現突破,但是工藝面臨的這道極限的背後是物理定律。
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- I5 D+ s7 {: Z1 ?8 o公仔箱論壇在28nm以後,晶體管實在是太小了,小到我們必須重新梳理物理定律,才能準確掌握它的物理性質。tvb now,tvbnow,bttvb# }# [- J$ ~# w( h! q) }0 y
. n$ N% K0 l3 W: ^: }3 L5.39.217.77隨著半導體工藝線寬邁入20nm以下,集成電路中的某些結構已經開始邁入介觀和微觀之間的灰色地帶。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* }( E( q, J3 Q7 l$ F- C" K
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對於微觀世界,也就是量子世界,人們目前所掌握的物理學,並不能給出太多具備足夠工程價值的答案。tvb now,tvbnow,bttvb( n) Z& T$ P0 u! f/ i8 b
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, w3 w- x0 o0 l/ q- p: o也許你很難想像,現代為處理器所使用的晶體管,其柵極漏電的很大一部分原因已經是量子隧穿效應。
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這是因為對於一個線寬只有30nm的晶體管而言,公仔箱論壇# |; Y e5 ], P0 J( B
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它的柵極絕緣材料的厚度只有不到2nm,也就是說,只有不到10層原子的厚度。tvb now,tvbnow,bttvb6 p1 G K/ _* ?0 M5 w1 a1 C( M
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而工藝最先進的英特爾,其量產晶體管的柵極絕緣層厚度已經不到1nm,只有5 層原子的厚度。
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在這樣的規模下,宏觀的物理定律已經有相當程度的失效,這個規模的晶體管會做出什麼行為?! P. ~0 d: E* R. e6 Z
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更多的只能靠猜測,靠無數次的實驗。tvb now,tvbnow,bttvb C, j: `3 ~: C4 \- g7 k% @, U
% R: P9 z- Z5 X% w2 `3 {當經典物理定律失效,人們需要在盲目的實驗中找到解決方案時,進步的速度就變得不再可以預測。公仔箱論壇; h& l( U9 o, V& _5 A/ D
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2013年已經是28nm的時代,按照預測,2014年業界就將往20nm邁進。但是這一步能順利走出去麼?
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相信沒人對此能有足夠的信心。作為世界上最大的代工廠,$ ?. C6 c* ^+ w$ x
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台積電TSMC的工藝路線對於業界的影響力是最為巨大的,+ e( ?7 ] p% Y
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早在2009年,TSMC就已經宣佈將要量產28nm邏輯電路工藝,但是實際情況是直到2011年底,
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+ \. \0 }7 Y& b+ h公仔箱論壇TSMC都沒能拿出哪怕只用於性能測試的樣品芯片,而最終的量產一直到2012年6月才在跌跌撞撞中開始,5 w" `( `# ~. b( }. E- t. U
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前後延期達三年。那麼,面對TSMC「2013年底量產20nm」的豪言壯語,你又能相信多少呢?5.39.217.778 n6 Y& X% T- { g1 O+ M
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TSMC的下一代20納米工藝還面臨一個問題——性能提升將非常有限。從官方演示文檔中我們可以看到,公仔箱論壇% n* u1 ~0 E& I4 Q" h" \
2 m7 Z& G+ i! q/ {4 g9 I) f公仔箱論壇TSMC的20nm規劃中,針對移動設備的工藝——也就是LP、HPL和HPM——被整合成了一種,名為20SoC。- n3 C0 p& j/ m8 T1 I
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它的性能,以TSMC官方的預計,僅能實現漏電比28HPM降低20%、性能比 28HPM提升15%的水平。5.39.217.77" n5 h) R. K Z% v
( _& O) R( o2 T! h# x+ @! m$ G: Stvb now,tvbnow,bttvb希望各位注意,對比的對象是28HPM,而28HPM的漏電水平與28LP是接近的,公仔箱論壇3 V0 O9 `, ?9 z( i- g F0 \6 b* E
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也就是說從28nm到 20nm,TSMC只實現了20%的漏電降低。tvb now,tvbnow,bttvb$ l, ~3 T$ r5 i+ `
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這是官方最樂觀的預計,而實際情況可能要比這個悲觀的多,一如TSMC對於28nm量產時間的預計一樣。
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; c3 e7 ?0 l- C) Y h公仔箱論壇那麼我們就可以得到一個自然而然的預計:20nm時代,我們除了更高的集成度,tvb now,tvbnow,bttvb$ B( x B+ P+ x' X- Q- g
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什麼都得不到。這就意味著,以20nm工藝製造的芯片,固然可以通過規模的擴大而獲得更大的理論性能,
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3 w* M2 z# {* x5.39.217.77卻幾乎無法從工藝的進步得到單位功耗效率的提升。在目前手機處理器絕對性能已經超過體效值的大前提下,
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這樣的結論幾乎就已經宣佈了,未來的產品不會為我們帶來更快的實際性能。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ e3 `: _0 s+ s
+ z. ]# i5 j- A6 ^6 xTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 S' c6 h6 I' M/ i( C
3 l2 b6 q! I7 c. z5.39.217.77那麼更先進的工藝呢?例如16nm?根據目前的規劃,7 B* Q% c9 n! x
4 }' I1 @4 n3 HTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。TSMC將在16nm引入近年來半導體工藝中繼HKMG後最大也可能是最後的進步,也就是3D 晶體管,又叫finfet。tvb now,tvbnow,bttvb3 h. T% G, N3 V- N, a5 S
]+ i3 A, j3 B$ z; [$ Utvb now,tvbnow,bttvb這個技術可以為單個晶體管帶來40%的性能提升,同時降低30%的功耗,目前已由英特爾量產,公仔箱論壇3 g% H, a1 M2 q
1 f5 D% m! }. W而整個業界只有英特爾實現了量產,由此可見其技術難度水平。
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我們沒有理由認為,TSMC對於finfet的引入會一帆風順,外加16nm對於EUV的需求以及EUV產業目前的狀況,
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2 t8 H$ D) {5 L3 G/ e2 L5.39.217.77至少在筆者看來,TSMC 可以在2015年量產16nm finfet的概率幾乎為0。
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: h. S5 W) w% W- r" b至於GlobalFoundries或者三星,前者目前剛剛實現28nm的量產,雖然幻燈片已經寫到了10nm,
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3 q1 r# J1 o+ N* K! N* g但是我們不應對其抱有太大的信心,而三星的產能過小,即便有良好的工藝,也無法支撐業界的需求,3 f+ S6 r3 e" A6 T9 c
- }" p8 z+ O, ]7 w. m; Dtvb now,tvbnow,bttvb因此不需要投以太大的注意力。5.39.217.773 l5 \! i/ A: L; j' `) m& s
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這就意味著,2014年和2015年對於ARM而言會非常艱難。因為先進工藝在這兩年將出現空窗期,
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) s* L9 K! s( t2 A h! M5 x公仔箱論壇而沒有先進工藝的支持,ARM系產品的性能進步就只能停留在紙面。5 }( W3 B6 u; P, v/ c( c3 c5 m
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當然,也有一種選擇,那就是提前在20nm上——就像英特爾所做的那樣——引入finfet,
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2 H) M C8 z! M2 g& a0 Z' F, i5.39.217.77但這會給本來就已充滿變數的20nm工藝增添新的難度,最極端情況下也許會導致2014年的徹底空白。- t. j# g% k* U. C' g$ y
% j2 w+ H' Q! Y1 o {0 MTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。因此我們似乎必須接受2014到2015年的空窗期。
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* s& U0 K, E2 ~5 i0 jTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。公仔箱論壇8 U8 L' S( Z7 k# I8 l! F
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那麼,更先進,比16nm還先進的工藝呢?業界普遍認為,
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8 M0 h( S5 l' S! n# {公仔箱論壇由於物理規律限制,目前常規晶體管的極限將在2nm左右到來,在這個規模下,& f! |9 s/ P2 W9 }
8 I- m* E- ~* H0 K% RTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。基於宏觀原理工作的硅基半導體晶體管將徹底無法運行。
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而考慮到工程實際情況,也許在10nm時就已經會遭遇無法解決的問題。
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所以保守來說,我們依靠了40年,
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並以之建立了輝煌信息產業大廈的硅基半導體工業,也許在10年內就會走到盡頭,
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# t4 a, |8 f5 u) F. n/ Z; j公仔箱論壇我們所剩下的工藝,樂觀估計還有6代,悲觀估計可能只有4代。5.39.217.77" @3 e6 T: ?" E+ ? n1 \- Y$ r4 E
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之後,人們就必須要想辦法去尋找新的原理,以新的材料製造新的器件。突破終將會到來,tvb now,tvbnow,bttvb2 q# d: v3 w$ G# M- r0 x! `2 R
( S x8 i. Z: W5.39.217.77但是究竟需要多長時間?誰也沒把握,因為基礎物理已經80年沒有進步了,TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ b( g) e6 C& ^( n# b* ]- M
$ n' V! V% n! yTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。半導體行業在打光手中所有牌之後的痛苦空白期到底有多長,沒有人可以給出答案。
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. S3 e9 T" N/ n( T% y& i公仔箱論壇TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ g1 [' d# M$ z- Y4 b( J
新架構,新希望?
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1 `! d: F9 o0 b* E$ o7 J. c在前文中,我們將Cortex A15批得體無完膚,也許你要有疑問:
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既然A15在手機上表現如此糟糕,ARM為何還要設計出這麼一個核心?TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ X/ L) A: m! K# Y& w
$ n5 B+ @% i' V/ \TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。答案非常簡單:ARM高估了半導體工藝的升級與技術進步速度,Cortex A15實際上是為20nm工藝所設計的核心。
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) \8 P# J. x' q# w! D, \公仔箱論壇讓我們把時間倒回到2008年,TSMC在當時提出了未來5年半導體工藝路線圖。
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如果一切都與圖中的宣傳精確吻合,我們在2010年就能用上 28nm處理器,# O q8 F' h! Q! F3 {' q
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而在2012年,也就是去年,我們將邁入20nm時代。. o- u& c( B, }* X# q. b- P
; u) Y6 V2 ~8 K/ |3 g% y- P5.39.217.77按照這個進度,ARM在2013年將核心進化至Cortex A15就沒有任何的問題。5.39.217.77; s/ W% N, W: I7 v( k) I& a
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也許ARM的初衷是借助於20nm工藝良好的性能,& X5 @. a0 j$ E9 U1 v0 ?
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可以強行將Cortex A15的實際功耗壓縮到0.5W以內,
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獲得兩倍於Cortex A9的能耗比提升。這點從早期TSMC和ARM的演示文檔中也可以看出來。公仔箱論壇4 g/ S a$ [6 }4 i# w `; g* \) s
6 \# S, s: V5 J+ s! u& d而且,A15也的確做到了絕對性能提升兩倍的設計目標。公仔箱論壇- `, V# M* Z' y' E6 L; m( C
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! B$ x+ O% z% [TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
7 s, Z x, a$ H* N5 O3 d只不過,工藝最終沒能按照ARM所設想的發展下去。28nm跳票到2012年,20nm還在遙遠的2014年,TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' C0 q2 g8 V* t
3 R3 R+ p4 ] j! q% P* [而且即便成功量產,其可以得到的性能提升也極為有限,一連串的意料之外造成了Cortex A15的尷尬定位。tvb now,tvbnow,bttvb9 a' h* W: W5 W+ x
1 q- m! a' p1 S+ N* J0 ?, R! x由於工藝的失算,Cortex A9事實上失去了後繼產品:
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2 [ y0 P, d. a& O5.39.217.77Cortex A7的能耗比雖然很高,但其性能太弱,甚至不如CortexA8;tvb now,tvbnow,bttvb& S7 k. ^1 w" z( p! H
' X% ^( n2 H9 `/ P* TCortex A15雖然絕對性能翻倍,但是能耗比過低,兩者都無法作為CortexA9的繼任者。
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1 z& g! |* ~1 c8 U3 v/ zTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
2 I' B: B+ I7 H# I1 W5 E即便ARM通過big.LITTLE技術將二者捆綁在一起,最終實現的總體效率也只能基本上和CortexA9打個平手,
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7 F3 F) }. l! G, U5.39.217.77所謂的繼任者更多成了紙面上而不是性能上的。tvb now,tvbnow,bttvb; h Z5 x& a( B/ Z& l% X3 J
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很明顯,ARM被TSMC這個隊友坑慘了。
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5 I3 @3 E o3 d. s* p0 fTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。有趣的是,在ARM官方面臨產品線問題的時候,反而是兩家ARM IP的購買商——高通和蘋果——TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: `8 _7 \% F$ L6 ^! G, @
給出了比Cortex A15更好的解決方案。它們都規避了Cortex A15過於臃腫的架構設計,tvb now,tvbnow,bttvb' J. x& o+ M0 n C
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把注意力集中在對Cortex A9的優化和提升上。
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5.39.217.779 W1 t) E# n. B/ `2 a
不約而同的,它們都選擇了保留Cortex A9的前端、擴充Cortex A9的後端,TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! H6 R7 o! z4 O* g' T, c
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區別是高通的著眼點在於提升指令的理論吞吐量,蘋果的工作重心在提升內存表現。
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當然,最終的結果我們看到了,高通的方案並沒有對Cortex A9形成實質上的優勢,( ~8 Q% h( r& F& D. u2 |
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蘋果的方案則很難找到對比的標準,但是至少這兩家的行動方向是正確的。; E. T* K0 j' r5 l& Z* I7 ^3 D
' d0 E- u' x0 F6 {( d8 \TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。公仔箱論壇/ I9 i' V8 B9 s+ M. ~0 C$ _
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因此在Cortex A15架構推出3年後的2013年,ARM痛定思痛,給出了自己針對這個問題的答案,那就是Cortex A12。
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0 A) ^' @! z B8 QTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 tvb now,tvbnow,bttvb' y! ?9 ^5 T: t, U7 |3 L
4 d2 }8 t B3 Q8 GTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。在設計規格上,ARM終於放棄了宏偉龐大的「200%性能提升」,
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7 p! Q9 R/ \: j8 w7 j' n) bTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。轉而只給Cortex A12定下了比Cortex A9快40%這樣一個目標。這是一個相當現實的目標,
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" M5 H5 G5 `" K* {7 s公仔箱論壇尤其是考慮到Cortex A9的體系架構上的確存在一些過時的限制,讓我們來看Cortex A12是怎麼改的。tvb now,tvbnow,bttvb; A4 X3 ?# {! y
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首先,如同其他的ARMv7架構處理器一樣,Cortex A12提升了二級緩存的性能,tvb now,tvbnow,bttvb9 J, D' c; X+ q, k5 I0 m
9 a6 {+ j% k, w0 a% S# [2 _學習前輩Cortex A15和A7的先進經驗,
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! a# K6 X D; X0 Ntvb now,tvbnow,bttvb把二級緩存整合進多核心控制器,所有核心終於可以不用再通過一條可憐的64bit總線訪問自己的緩存,4 k8 {% {. p/ [8 ^0 a$ Y. t
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這將大大緩解擁堵現象。其次,Cortex A12把NEON和vFP提升到了第四版,TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 |5 O) w9 f1 k
3 `6 Y. M) Q h: n0 q' c- f並且和Cortex A15一樣引入了內部OoO(亂序執行)設計,指令執行時效率要比A9高很多。
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- z/ B6 Q2 i. T5 x7 s( o* a公仔箱論壇最後,A12的外部接口也從64bitAMBA 3升級到了128bitAMBA 4,帶寬提升一倍有餘。tvb now,tvbnow,bttvb _# _& K4 B9 K/ L( b0 a! m
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Q) W. C3 T; {6 i" h/ d* C c/ k, U公仔箱論壇Cortex A12憑什麼降低了功耗?主要是三方面,
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' f6 n/ P- G" a0 I- }4 @/ ]+ Stvb now,tvbnow,bttvb一方面是最大並發取指數從3降低到2,
% e$ F# Z1 r- Q2 S6 l8 jTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
' _$ R( I3 V, ?tvb now,tvbnow,bttvb另一方面是大幅度縮減了指令派發隊列,
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最後一方面是大幅度縮減了運算單元的數量。
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% t3 U# Z: |5 E) o: U0 m8 b' N& K+ \TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5.39.217.77* p3 j' B$ T- K, L* b
由於指令派發隊列的意義在於可以支撐亂序執行,它所對應的寄存器資源和硬連接資源是非常龐大的,1 h X6 |$ z+ G) _ W# o) A/ A
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Cortex A15為所有8組8個運算單元設計了完整的8個獨立指令隊列,這無疑消耗了巨大的電力,
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而Cortex A12把這個數字縮減到了3。與此同時,Cortex A12的運算單元也減少到3組6個,
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9 C2 H6 {7 I) [7 E- Otvb now,tvbnow,bttvb即整數、存取和FP/NEON,每一組內包含兩個運算單元,共享一個指令隊列。
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" f' b$ ?; R5 P# `& R( d7 D公仔箱論壇TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& s( L& l; e5 k; j. J2 _: H9 _4 S
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而Cortex A9就相當寒酸了,只有一個指令隊列,支撐著2個整數ALU、一個存取單元和FP與NEON。公仔箱論壇$ m& D9 v$ }- k9 R" i, k
1 W& N% Z3 K4 E6 }' L+ y/ c僅僅依靠這樣的改進,Cortex A12就幾乎可以實現40%的性能提升,5.39.217.771 Y! `% ]6 S9 `1 x. L
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更不要說算上二級緩存、外部總線、以及更為前端的取指與解碼部分——
1 C6 t5 `- d/ G3 H3 D; A; k3 T例如數據與指令部分重命名與分派彼此獨立的改進了。
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! U, @/ D! r% s" } ]# E公仔箱論壇總體來說,Cortex A12是一個與Cortex A9相比性能提升40%、功耗維持不變的架構,
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0 }/ w' j6 Y" D. w: g$ ^" vtvb now,tvbnow,bttvb它單憑一己之力拯救了ARM處理器搖搖欲墜的每瓦特性能,可以說是ARM的救星。
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5 i: I' L& ]! f) [* \: ?$ C. Ktvb now,tvbnow,bttvbA12唯一的問題只有一個 ——它最早也要等到2014年中才可能有產品,那時ARM很可能已經被英特爾大卸八塊了。
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如果我們把Cortex A12與高通Krait、蘋果Swift放在一起看,可以發現一些比較有趣的地方。
5 U D: H. l& bTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。tvb now,tvbnow,bttvb$ [5 r5 `" C# j9 u9 Y8 D
與ARM不同,高通Krait幾乎保持了Cortex A9的前端設計,唯一的增強是取指部分的並發能力提升到3,tvb now,tvbnow,bttvb. g7 r2 F: ?+ _8 G% j1 U
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後端則和Cortex A15一樣堆積了數量巨大的執行器,具體來說是7個。5.39.217.77, a9 j, r2 v! A( ?1 A
/ v7 y6 D/ F4 l6 h3 r這樣的架構瓶頸來自於連接前端與後端的中間部分,公仔箱論壇* d- Y A! Q5 [8 `
( r6 Y4 Z1 k7 w( m& ]; jtvb now,tvbnow,bttvb導致Krait在實際應用中根本無法發揮其 3300DMIPS——只比Cortex A15低5.7%——的理論最高性能。
% G. |+ u: E% s; e1 a6 gTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。公仔箱論壇$ I8 ^/ G3 T# B7 b: k: R9 l3 s/ [( V. r
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1 P( Z! Y9 O7 `7 S: H( d5.39.217.77至於蘋果Swift,由於缺乏資料與有效的對比方式,在這裡並不能給出太多的分析,% z E u$ [( p
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但是蘋果的優勢在於硬件與軟件之間可以做到完全的匹配,因此即便蘋果對Cortex A9進行如高通一般的單方面增強,TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" \" S. Z# ?, S. e0 D8 j
. x, _8 d, ^9 [& {( K E' q5 Ctvb now,tvbnow,bttvb也可以依靠自身的操作系統進行針對性的優化並將其發揮出來。
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因此在這三個介於Cortex A9和Cortex A15之間的設計中,我們認為Cortex A12是最為平衡的設計。
; \4 e6 ?8 p0 j, d3 K& m0 iTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; ^! [' ~( I) f" g- m) r' w- E7 v
只是——如之前所說,我們恐怕無法在2013年看到它了,甚至在2014年都有可能看不到最終產品的上市。
. h+ H7 f5 b3 ~2 g% y6 w/ [" V7 qtvb now,tvbnow,bttvbTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 U1 U) q1 x; `, ] U& E/ i
因此Cortex A12是否真的實現了ARM的設計目標,我們也只能等到2014甚至2015年才能看到結果。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- ?$ S# L0 r& n. N; u) Q" J
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* a) K n- U8 B* \& D7 f5.39.217.77未來之路:ARM
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至此,我們已經把現在以及未來的產品、技術、架構等等方面都分析過了,公仔箱論壇% G8 X6 [ l0 Z
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以這些分析為基礎,我們已經可以預測一下2013到2014年的技術與產品格局。
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由於新的Cortex A12很難在2014年之前問世,因此在2013年下半年到2014年中這段時間內,
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市場上的產品格局不會出現太大的變化。標準ARM陣營的企業,
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" \4 b' Z; o; B$ Y" p" P# \7 Ztvb now,tvbnow,bttvb例如三星,依然會選擇Cortex A15作為其旗艦產品,1 Q7 S: `6 Z2 a7 S4 E( Q- j
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高通則會用Krait 400與之進行對抗,
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4 Z7 J- b. [, o7 v" l& B% T4 v- X# \5.39.217.77對抗的資本是超過2GHz的頻率,一如當年Pentium 4時代的英特爾。. F T7 H8 }. u' |' d1 _
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- |5 u. A Q6 e$ p b7 l3 a; _TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。對於Cortex A15這個架構而言,如果不搭配Cortex A7(或者nVIDIA的伴核),, Q3 a/ ?6 N: e( y9 y/ [
" y3 d" X+ a* A' X+ Q% n/ ITVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。其功耗將是不論如何也無法被手機所承受的,因此可以預見,2 U; P, w0 U: T: V6 c0 F
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big.LITTLE將是所有試圖整合Cortex A15的芯片製造商唯一且必須的選擇。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% ]- p0 i% N" b9 b
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目前有傳聞,LG和華為都在設計自己的Cortex A15 SoC,tvb now,tvbnow,bttvb. n* n- O: S! B! O
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那麼我們幾乎可以肯定,它們必然會採用4+4或者2+2的設計,tvb now,tvbnow,bttvb# `7 D1 D1 o6 {: l7 j
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或者插入自行設計的第五個核心。具體設計取決於設計師認為雙核Cortex A7是否夠用。
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其他廠商方面,居於市場較邊緣地位的廠家,也許會試圖作出一些特立獨行的搭配,以差異化的產品參與市場競爭。tvb now,tvbnow,bttvb9 C. S# |. k3 X) {
1 ^5 M, f' \0 W$ m1 J% C3 ctvb now,tvbnow,bttvb例如MTK已經宣佈了一款八核 Cortex A7的新產品,並宣稱這顆SoC的所有八個Cortex A7核心都可以開啟,5.39.217.77, p/ ~ [" T( ^( ~) }4 Q& G X* V
& u+ f7 s8 E$ ?6 G4 Z+ B3 b公仔箱論壇是一枚真正的八核處理器,但是對於它的性能我們也許只能報以呵呵。
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除此以外,也許會有某些廠商推出四核Cortex A7配備超級GPU的類似於遊戲機的芯片,
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- H; k6 Z" q) C4 s# t& m2 H5.39.217.77以迎合目前手機娛樂化的市場需求,這樣的產品也許也可以獲得不錯的實際體驗。
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但是總體來說所,主流手機SoC在 未來一年半內出現超過四核的可能性並不大,
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而且四核Cortex A9在CPU性能方面,一直到Cortex A12之前,都可以屹立在高端主流水準。
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因此對於那些手持Exynos 4412的用戶,例如Galaxy S3的用戶而言,tvb now,tvbnow,bttvb' t* z. v8 }9 x4 s; f) @* E
. G7 h! o7 O* G+ r如果你希望獲得更強的CPU體驗,那麼你的升級日程完全可以推到2015年。
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2 a# v3 s- G/ G+ V) {! N2 _% d' O2 V* etvb now,tvbnow,bttvb H4 G; A0 Q* o* V
所以在未來的一年半之內,我們不能對看到讓人眼前一亮的新產品報以太多的期待。
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不論是三星、nVIDIA、高通,都會以維持現有產品架構為主。
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至於蘋果,最大的可能是將A6處理器的雙核Swift架構擴充至四核,tvb now,tvbnow,bttvb5 t/ o! l1 b4 a- x3 J$ B2 @1 y1 w
3 `. P# K9 u4 c5 h: E但是以IOS的系統設計而言,這樣的擴充有多大意義也很難說,TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' h1 ~/ ]+ x( \; e
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或許硬件大戰的後果是所有人都無法逃避的。
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公仔箱論壇: c' k" W; e* X- U* d9 |$ V0 }
. _( p; K; d0 @; ?* |9 b而GPU部分,高通的產品在不解決能耗比問題之前,不論性能提升幅度有多巨大,TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* t, A1 c7 i. T( w6 ?! ]. ?
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都不具備太高的選擇價值。而如果你是遊戲重度玩家,
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那麼Exynos 5 Octa在Android陣營裡會是一個非常好的選擇,
/ _" f: ]4 i( j' T8 f公仔箱論壇TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 |9 d4 V. o8 j2 ~+ C( u# A
前提是你需要有辦法把CPU部分鎖定在Cortex A7,否則Cortex A15巨大的功耗會抹殺掉你的大多數遊戲體驗。tvb now,tvbnow,bttvb# U) @9 O g* O
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至於Mali400MP4,雖然老邁,但是運行一些非頂級大作的情況下依然擁有可以接受的性能,
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+ E' P: ?" _6 d$ u2 z因此除非你是基準測試愛好者,否則Mali400MP4除了較低的得分以外,並不存在太多問題。1 k$ j/ o d$ @# z8 f3 C, ?
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工藝方面,我們在2013年應該是不可能看到量產的20nm工藝的,不論台積電如何對此信誓旦旦,
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都不要報以太大的期待。GlobalFoundries在目前剛剛量產28nm,且產能非常有限的情況下,TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 u, `9 I9 H. ~1 ]. K
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對於20nm的任何宣傳都可以完全無視。反而是三星的20nm存在一些 變數,但是希望依然不大。
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; G5 w3 T6 x8 |- l由於代工廠無法像英特爾一樣靠銷售最終產品去吸收工藝的成本,TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 ]" I6 X1 k0 U8 s( y
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因此目前所有代工廠都普遍希望在20nm節點引入EUV光刻工藝。但是EUV工藝一直 以來的進度都非常緩慢,TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- v( l, u9 N. n! M+ P) _7 j
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截止目前為止所實現的最大連續曝光功率只有40W,這個數字在2011年則是11W。tvb now,tvbnow,bttvb: [& i- S1 r+ x& u& C. A
4 e# P6 }- l, X: a$ W, _8 V在這個功率下,晶圓產出率只能達到每小時5 片,而滿足量產需求的最低極限也需要60片,就正常情況而言,! U( Q3 F5 T7 _, d, {# [' E6 b
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必須要達到100片每小時甚至更高的產量才可能獲得正收益,與之對應的EUV光源功率需求就 來到了大約400W。
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3 Y, F+ l* J$ h5 Ntvb now,tvbnow,bttvb換句話說,目前EUV光源的功率距量產目標還有10倍的距離。
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) A q0 M3 [7 ~: A) s! D公仔箱論壇
6 j: q# h N2 R公仔箱論壇從2011到2013年,光源功率的提升不到4倍,絕對功率提升不到30W,
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這就意味著10倍、350W的這樣的需求缺口,稱之為天塹似乎也不為過。
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更糟糕的是,即便EUV光源的功率解決了,tvb now,tvbnow,bttvb; e- j, \& \% j0 R6 J
) f; O6 @# K! d* s6 W公仔箱論壇EUV生態系統還面臨著光刻膠的反應速率過低、反應程度過低等問題,tvb now,tvbnow,bttvb. A ]' e4 _4 q6 M P6 r. b: @
7 P5 ~, e3 X9 Z! }. P3 YTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。這些問題甚至比提升EUV光源功率更加 棘手。
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因此,對於業界曾經普遍希望的在2015年實現EUV光刻機的量產化,
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筆者認為實現的可能基本不存在。也就是說,
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16/14nm工藝上,全球代工廠都將被迫採用193nm三次曝光來實現。 |