關鍵之中的關鍵:半導體工藝9 ]! H" t# D3 b. R) M
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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。
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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。 X$ `3 h7 G' r* m+ L
& G5 m3 _: E$ V) D, `tvb now,tvbnow,bttvb再往上,就撞到了難以踰越的功耗之牆。
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% Z# I- t& S5 z/ Qtvb 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。* K" T# i( w- B+ _0 }- ~
' R* ?5 @$ h! K% j9 h5.39.217.775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,7 I3 k5 A& Y; B0 i, B: d
& F* i$ {# T" B5 j公仔箱論壇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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) ^& `. H2 F/ r7 X8 R/ }6 r6 ]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。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。
6 `8 c9 z3 J! S9 Gtvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇$ k" H1 G- I: }2 U+ `5 k: s/ O
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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但是提到工藝,我們就不得不再一次提到一個詞:極限。
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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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! G Z3 ^' Q) U4 b8 utvb now,tvbnow,bttvb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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' C, Z% s- m% i+ u9 M$ e5 q9 s1 \: d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。! V3 e% H A" y8 p% a* p+ U) n' [* f% j
. D' G) Q4 N/ m! `5 n CTVBNOW 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; ]8 z1 {. {: F: g5 l# Q$ W
" a! ?$ c5 j3 otvb now,tvbnow,bttvb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,bttvb2 A W1 B! Z. M; J4 i
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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。0 }; e9 O- X# E$ G [4 q) |( c) @
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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。0 m C! c4 ?+ v- @6 A4 _" \
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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。+ J( U( n2 `9 @, L
3 q3 K% F0 m2 `4 Y; H v3 u5.39.217.77這是因為對於一個線寬只有30nm的晶體管而言,公仔箱論壇# t5 f6 v5 B9 I! L
3 E5 H* v. p6 W A/ y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。5.39.217.77% P5 h0 ]4 v9 A/ P$ h0 P
$ q5 s, n: ?: U, s: o5 m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。公仔箱論壇4 A) O% A, X& ?+ i/ Z! E! ^/ Z
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: _& r9 i0 i, w1 V# Itvb now,tvbnow,bttvb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?
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更多的只能靠猜測,靠無數次的實驗。
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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。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。/ W$ [& M$ L% ?' t- x6 R% b6 m
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, |5 T+ E5 M6 `" @! F3 f8 oTVBNOW 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。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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" l7 d$ ]. u$ ^3 ]公仔箱論壇相信沒人對此能有足夠的信心。作為世界上最大的代工廠,公仔箱論壇- [. C) m4 I! s# d- C6 k1 C h [4 L
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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,tvb now,tvbnow,bttvb3 v; S5 m$ R5 U7 D" V
, c1 H0 O# @& G公仔箱論壇早在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,5.39.217.773 ^3 Q+ j# q, _# f) d
$ T4 e* _1 Q- M. I/ [ h0 l% otvb now,tvbnow,bttvbTSMC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,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。 C% ? p/ q- T" m: r. z6 U$ j
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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?tvb now,tvbnow,bttvb# @! K( B. A- W% l* K6 W9 a" a
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3 I2 x# j' c2 t: j% }& z公仔箱論壇
) g; e+ G8 s; Z! Z% jtvb now,tvbnow,bttvbTSMC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,
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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。
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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。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。/ {% |) y a" K) z! i( a) R% ]7 ~
f9 Q- g: b* a( ~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,
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也就是說從28nm到 20nm,TSMC只實現了20%的漏電降低。
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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。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。0 V; t' [0 N: a5 ~. o% R
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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,
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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,
1 k8 u5 a6 I5 U# Htvb now,tvbnow,bttvb
/ r* t) _6 j2 l( ^; I4 |1 Q0 j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,) H0 A( e3 q9 m- Y# S' d
' k) Z4 n2 Q- U9 W- C7 I" Ftvb now,tvbnow,bttvb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。 l# M. }2 R& V! f" g1 }8 J2 X
! C! c- R4 B( R }$ v( J6 KTVBNOW 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$ d( O. j4 [5 O2 A: ~0 k2 J
* N; R1 J$ E, _6 a, R* A那麼更先進的工藝呢?例如16nm?根據目前的規劃,
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$ {- j9 G, w( 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。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。
$ W7 x% b' _% E+ b9 j" 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。
5 A% V# A: `, \% R9 ^1 rtvb 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,
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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。
7 b1 I) @, z* a9 G! K4 htvb 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。0 i$ r- U% u# D5 Z8 ?! z
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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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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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: u% l1 Z+ T* S+ r公仔箱論壇至於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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% w. T" F" Y' H" \# H$ M, Ytvb now,tvbnow,bttvb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,# L0 B; W$ n& O* N. t
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因此不需要投以太大的注意力。
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1 \9 c! n1 {1 |; @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。
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; v+ j1 `3 k6 E& {* M4 U/ m( Z7 }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。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,tvb now,tvbnow,bttvb+ W( y& ] h, v1 j5 T' u& J3 N; |) B
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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 _2 @" L! O" S: b; [$ \1 H, v
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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,9 _* L' D( U' N0 T7 E
: ]& d6 ?1 M/ A! t; b9 X# s$ B公仔箱論壇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。公仔箱論壇/ c- R: m+ P5 d/ j& p
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因此我們似乎必須接受2014到2015年的空窗期。tvb now,tvbnow,bttvb! j- G {) v/ f! ^$ G4 i# z' R
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那麼,更先進,比16nm還先進的工藝呢?業界普遍認為,/ ^1 U4 k$ K$ d+ ]/ [! H
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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,
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基於宏觀原理工作的硅基半導體晶體管將徹底無法運行。tvb now,tvbnow,bttvb2 G/ j6 _0 N$ \* w) o
6 T/ P: d; U2 v% o5.39.217.77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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: v9 G* r' ^; D2 A3 E, x7 d公仔箱論壇所以保守來說,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,公仔箱論壇: S1 Z5 S. p/ I% ~5 i- h9 A
; a! Z% Y4 [9 @4 ]6 @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。
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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,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。1 ]' Z n$ `9 }9 c( |: B
% A( Q# z$ y7 @1 n公仔箱論壇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,
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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。
' ?. l' V+ {7 c6 r) ptvb 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。0 ?" i& N6 k7 L2 g8 k. H
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& J7 y; O& M! N% I% x- i9 }; h5.39.217.77新架構,新希望?2 l# ^& y$ O i
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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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" H! a4 e, P" p! G9 Ntvb now,tvbnow,bttvb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?公仔箱論壇6 ?$ ^5 A/ k" e( R8 n4 _+ T
# \4 `' F9 M1 ?# ^3 D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。8 h! \7 l3 T8 G' L( E8 _) n% f
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! w7 F0 s3 L/ ]1 c; ]tvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇$ K7 }3 D$ S" X! J1 F. ?
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。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 ?0 n) U3 z* B& x
8 |6 X1 ^* r V% k( l% Itvb now,tvbnow,bttvb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,tvb now,tvbnow,bttvb8 ~) J& b4 X( m; ?$ s: M& y$ `
5 ?0 d7 J8 U8 V4 H( ztvb now,tvbnow,bttvb而在2012年,也就是去年,我們將邁入20nm時代。tvb now,tvbnow,bttvb# S6 A- M" m" M } {& L0 F' t
! T: I# h# G" c' {0 j \1 L% t. N公仔箱論壇按照這個進度,ARM在2013年將核心進化至Cortex A15就沒有任何的問題。5.39.217.77! \" R& i# s; y# p. \& N6 C
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也許ARM的初衷是借助於20nm工藝良好的性能,
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$ s' P7 Z) h% e# _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。可以強行將Cortex A15的實際功耗壓縮到0.5W以內,tvb now,tvbnow,bttvb r7 l% ~5 t7 U) P
: m. n" C% o: W0 D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。5.39.217.77* \# L2 `$ k; r! `
$ s( b( P" k5 d1 g7 Z; J5.39.217.77而且,A15也的確做到了絕對性能提升兩倍的設計目標。tvb now,tvbnow,bttvb- C8 H* M. V L( j7 }
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5 d6 N- S% ]5 [" [2 l) [. D( z; e3 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。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。6 i' f% g$ R9 ]1 H0 F. z {+ @5 g
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,tvb now,tvbnow,bttvb. Q3 f8 z) P) x( ~) v
% h2 ]6 d: o1 k2 `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。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。
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由於工藝的失算,Cortex A9事實上失去了後繼產品:
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Cortex A7的能耗比雖然很高,但其性能太弱,甚至不如CortexA8;' I5 m0 N% |4 l4 r# d
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Cortex 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。5.39.217.77# ?2 \' z! T/ l, l9 }% ~ p
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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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" T, x+ y7 ^" H5 V& x所謂的繼任者更多成了紙面上而不是性能上的。
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很明顯,ARM被TSMC這個隊友坑慘了。
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* H" E6 {8 \) O; u' M4 V# o1 M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——
" \8 n9 x6 e& |" y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,
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4 t8 Z6 Q0 l2 z3 q- H2 Stvb now,tvbnow,bttvb把注意力集中在對Cortex A9的優化和提升上。
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1 C+ k4 B1 P7 c* g2 }9 y# G公仔箱論壇" H) ^, E, }* h& `& y
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,
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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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p6 i! w% c- U! s. k9 M5 Stvb now,tvbnow,bttvb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,
+ f' G2 I1 H2 `7 a* x0 V* L
, s5 _; Q5 i2 Btvb now,tvbnow,bttvb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。4 p# m8 ?# t+ t* e4 _$ g
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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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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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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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' f; p4 g+ d. X( P3 \1 w8 T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。
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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,公仔箱論壇5 e/ N) f: Y- c0 @+ s& H! l' I
7 A5 s+ M" ~, Z- o" v$ H, g1 F5.39.217.77學習前輩Cortex A15和A7的先進經驗,
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" Y8 Q r/ x8 v2 G. @# `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。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,
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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,
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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。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 [- i c6 z- f, Q* G
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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。
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+ ?* x& }& d0 S5 u9 Z4 j, sTVBNOW 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/ a( L" @' O# o* D" x7 r
Cortex A12憑什麼降低了功耗?主要是三方面,tvb now,tvbnow,bttvb, s0 C8 r" W2 d Q
6 q& ^, @6 F2 F Y0 H/ ?8 U' N' v公仔箱論壇一方面是最大並發取指數從3降低到2,
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6 |5 r4 M! @/ w5 xtvb now,tvbnow,bttvb另一方面是大幅度縮減了指令派發隊列,tvb now,tvbnow,bttvb2 K% @' @- g; F2 o" Y& s
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最後一方面是大幅度縮減了運算單元的數量。
' `3 x/ l K$ TTVBNOW 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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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,
' f* `# K5 X s! F# o3 V+ otvb 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。: X4 b2 S! I& S7 |+ ]
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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+ j. m2 J) O$ f6 x2 Ytvb now,tvbnow,bttvb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,tvb now,tvbnow,bttvb' w/ `4 W% [2 o* _* V$ @0 o' d: M1 f
7 N: f5 j) [3 e1 i; b- Z- ?3 \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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- W: y* Y. e6 ?+ \% f* y公仔箱論壇而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。7 @6 r( Q; G4 C4 R7 I9 t
- O: m5 r' h4 T% I+ m% E僅僅依靠這樣的改進,Cortex A12就幾乎可以實現40%的性能提升,, [2 X& }; n. N& l+ P
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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——5.39.217.77' a1 F0 J5 S3 x4 d, K: J3 j4 [& M
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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% _6 c3 v% G; gtvb now,tvbnow,bttvb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,
* h: M, Z: l0 q% a0 I. ?3 N' q }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% H# m, C% t. z2 F
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。5.39.217.77, @1 A; D8 U+ X- @3 ]( o
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A12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。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。! R: r) T! L/ B w: M8 \9 d; i7 K, C
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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,
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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。
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0 J, p3 H, f( ~3 D5.39.217.77這樣的架構瓶頸來自於連接前端與後端的中間部分,
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' M W* L7 K. l公仔箱論壇導致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。tvb now,tvbnow,bttvb2 e6 c/ w9 p$ K
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3 c) Q; g1 X+ i: Z; l- D$ _tvb now,tvbnow,bttvb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,
4 e5 n7 p2 i3 J$ y- [" w" \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* j# m! s: f; W, M
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,
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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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/ [, e( f! W1 F- w4 E- D9 ]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。
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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。
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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。
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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。
$ q( X! d& }6 [, c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。# W5 [4 J: S( w: T7 t3 Y. b
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未來之路:ARM; R. x( }+ z9 e6 H4 U* |
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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) h( w) ^" q% v" u
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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,5.39.217.776 C9 g: k' C) H/ Z' s( z" A. l# W
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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,; t+ T* F: |+ B" F2 d" H1 l
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例如三星,依然會選擇Cortex A15作為其旗艦產品,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。/ k9 u- G) f% b A; G2 j: E
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高通則會用Krait 400與之進行對抗,4 [- |1 j$ e$ _
+ o: m5 A# T# l( _5 C+ S" Ztvb now,tvbnow,bttvb對抗的資本是超過2GHz的頻率,一如當年Pentium 4時代的英特爾。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 ]- B6 x0 q( {( p3 B
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對於Cortex A15這個架構而言,如果不搭配Cortex A7(或者nVIDIA的伴核),
8 k d; Y$ K- H' aTVBNOW 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。
. u# S' B" i7 [公仔箱論壇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,
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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。
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目前有傳聞,LG和華為都在設計自己的Cortex A15 SoC,
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) e' x1 \" y- V! LTVBNOW 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。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,公仔箱論壇7 D K' ^, i. i
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。1 P2 H+ k! ]# b% U" x9 F
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。
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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,tvb now,tvbnow,bttvb3 e. [7 R7 v" p' f# ]( ]" z, t
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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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+ C5 B+ U/ b2 u5 ?1 vtvb 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。0 K% O% b& R. M
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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,5.39.217.77" c# f$ B# ^( Y7 t5 K, `4 n; s
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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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( Z1 A/ V# |/ R5 O- {0 R公仔箱論壇但是總體來說所,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,2 M* ^, \' m" Y
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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。 x7 E" Y4 M$ [2 G+ z9 |; H( }
. T6 Z6 O! h7 _公仔箱論壇因此對於那些手持Exynos 4412的用戶,例如Galaxy S3的用戶而言,
4 V% Z$ l) y# G+ Z, B" B公仔箱論壇
) [4 M, m' w6 [4 Z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。公仔箱論壇0 W% o' ?$ ], O( b% n( \0 d) q
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! W5 L5 k# P# \) 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。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。4 U0 ^: p0 E, G9 E2 Q0 n2 R! V2 ~
' ?5 a6 @) e- O- q4 M2 g7 B公仔箱論壇不論是三星、nVIDIA、高通,都會以維持現有產品架構為主。5.39.217.77) Q$ x+ J/ s: U/ z% v5 K6 y
/ ]9 F9 h5 \2 x9 p, ]公仔箱論壇至於蘋果,最大的可能是將A6處理器的雙核Swift架構擴充至四核,
/ }4 N7 h; ~, ~8 X! o6 Ztvb now,tvbnow,bttvb
+ j: h$ Q# }: P! a3 v* d0 S公仔箱論壇但是以IOS的系統設計而言,這樣的擴充有多大意義也很難說,3 O) Z( G$ X w( Y0 c9 G
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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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h. D* x1 \6 X& c( P! u6 m) W" ? I
" @" ?. T7 g# n. X9 p6 a ]' S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,
& R; B d, Q9 C" x! n' h' {) }公仔箱論壇
3 d5 Q5 ]) ]0 e. d公仔箱論壇都不具備太高的選擇價值。而如果你是遊戲重度玩家,2 @7 P6 R3 t$ ?$ G+ n. T1 ?' H# d
- U5 y, w- l; K* Stvb now,tvbnow,bttvb那麼Exynos 5 Octa在Android陣營裡會是一個非常好的選擇,
" |$ T+ @: s9 i. _3 Ttvb now,tvbnow,bttvb
& Q7 L# C. l: ?3 t, g8 s公仔箱論壇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,bttvb3 N7 B, w2 i9 v
6 y: U4 ~0 p |4 u! F, E% m# _, i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,
" w' r6 U* M7 t* v' k4 J! S' 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。7 D8 I: ^1 o$ g! y( v' X0 R& L. L" B, x
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。
# b! S1 n4 `: }1 ]+ c5 J- B# ]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。 q7 a# b; {0 X5 k/ U
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" b8 @( V6 u, @. v1 x, d- R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,tvb now,tvbnow,bttvb1 E4 |7 c4 t2 ]7 m6 Z: w1 I% B
: Q: V' t7 b. U8 u6 L4 h _5.39.217.77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。$ O( S# f- K6 F) t3 c4 M
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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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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。* b) O# f- c' E3 d; k$ p5 o0 E
9 s' K3 [9 P7 \: c* H5.39.217.77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,
( R: v1 t/ N Btvb now,tvbnow,bttvb
6 l4 d2 i( H& ?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* R1 C6 x4 `% C }2 Z" V
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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,
' f- K b+ M, f, J) m( qtvb now,tvbnow,bttvb
/ s) ]! X; y6 L4 L- o$ q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。公仔箱論壇# @6 A' ]6 v) G! A- T
1 U: f& V% p$ ^) b% t/ s& g% jtvb 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。5.39.217.77% X$ f; }: P2 y, ~0 e' k L
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0 o4 T5 R: e: g5 s% y4 STVBNOW 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 m- t0 ~7 ?" V: B. ?: d0 T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, Z+ g6 d0 Y9 m/ v5 n8 R1 }9 u
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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。
7 F8 L+ E& s0 c( t0 q; G! X2 v
$ o: i$ D3 k2 J/ ~更糟糕的是,即便EUV光源的功率解決了,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。8 P. J# D0 V) b
1 V, N3 r8 m$ v BEUV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, _: e/ z6 n. O; J# w/ }- \
7 F4 |* `0 |5 c" z/ t5.39.217.77這些問題甚至比提升EUV光源功率更加 棘手。
) @& {( E( n: W+ ~6 p3 vtvb 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。5 D8 Z8 e5 d# X' p- j) [. F. L# w
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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。. N, {& W U( x6 u3 o
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,5.39.217.77) r$ i/ F/ l9 z5 z9 c" N; g4 w/ w# {
8 y- B, V6 I' b( q" l& B16/14nm工藝上,全球代工廠都將被迫採用193nm三次曝光來實現。 |