關鍵之中的關鍵:半導體工藝
8 a- m/ _' {, T( }8 F: t1 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。
8 \, P+ s V2 J; k7 e7 ?5.39.217.77:8898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。5.39.217.77:8898! ^8 q; y y |$ ~' T! t
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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。6 R6 {1 M; r. b A3 q
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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。9 `0 j# j) i+ `7 E, S( [ |
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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。6 C: F6 i* E! @! C3 C# t
- x4 w# O: n& ^7 z1 O0 }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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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,tvb now,tvbnow,bttvb6 X; r8 \+ L0 M3 ^6 g0 l6 X* i
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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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# X0 V0 P9 ?" d \5 ]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。- E$ b" z( s7 p8 q2 ]4 x) f
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% E- |/ i) U7 ]( O2 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。1 B _7 ~- D0 v- @
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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( x8 ~ U8 e- e1 M3 Ctvb now,tvbnow,bttvb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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$ R4 q+ T3 j- `# U$ h ` t( U5.39.217.77:8898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。1 N0 z$ r$ {. @6 @, J- q
8 u5 o* O3 n3 W8 k5 T4 d/ 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,bttvb2 G+ X: p6 Z9 U0 g; q1 z% t
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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。
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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。
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4 Y4 } F3 E. f" |4 h公仔箱論壇對於微觀世界,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。5 O' Y) K* L; u, Y( R
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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。- K% m) J5 |9 Y8 l
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這是因為對於一個線寬只有30nm的晶體管而言,tvb now,tvbnow,bttvb4 C( C! E9 w. T/ J# |
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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。
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% _ o1 U& {' y' C8 i. ?2 u: F5.39.217.77:8898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。5.39.217.77:8898' o1 e" k* B E- A4 H
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9 w2 }: m4 ?9 C; A& o y+ | R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?公仔箱論壇& Y" G2 z) T" t# y. s
! E0 R4 U- p" d* W0 M- f公仔箱論壇更多的只能靠猜測,靠無數次的實驗。5.39.217.77:8898) v7 [. u @4 V/ E( v4 L* p/ _
# b) j- ?" R0 \4 M* V8 T, C0 O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。 g. H' w2 T! r' B0 C/ c
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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?
" }+ t$ u( i' Q1 P U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。9 u, L! i( J! _
相信沒人對此能有足夠的信心。作為世界上最大的代工廠,
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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,
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# R- d T B) T6 h3 n5 j4 |8 [tvb now,tvbnow,bttvb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,0 \, _" r/ W+ |( d# F( i5 B
/ u" M7 x3 R1 p0 Q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,
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. }" \2 ^( g0 g: c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,bttvb2 X5 f. P. \; O9 s. c
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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, t6 X" w3 c+ N
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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。tvb now,tvbnow,bttvb% M X0 B4 {! V. B( H
% a- W) y# M8 f+ P- t& o2 ntvb now,tvbnow,bttvb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。
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3 ^0 T5 w# V! U: T; i5.39.217.77:8898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,5.39.217.77:8898, V% g& G( t+ h9 X& k+ V8 t ?
0 P) ~% v: B Z公仔箱論壇也就是說從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。, M8 i6 V3 l# Q( G/ }, C, \$ B
r& ?+ T8 r; Z8 ~6 N' Ltvb now,tvbnow,bttvb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,
) b( ]: a) r) T5.39.217.77:88985.39.217.77:8898: Q4 e" O m. v" r X
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,tvb now,tvbnow,bttvb! m- g* B/ { S7 P- Q% b' `
9 m/ u4 V" R' g2 e& ^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。
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那麼更先進的工藝呢?例如16nm?根據目前的規劃,公仔箱論壇 {: ^% D( R" C% r7 o ?: n
4 y8 ?. Y! K) I2 j$ JTSMC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。
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7 f! v7 O& G6 E- W5 b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' {! U M7 u7 h& a% p: o+ `# e" f
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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。
; t$ e2 y, J1 e. @ g5.39.217.77:8898TVBNOW 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。$ Q# c2 v3 e: [* F* {) h
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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,公仔箱論壇+ W- W3 L- s; ~' [6 _
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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。, m$ ~ w+ w/ Q$ K/ X* l X* g
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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,& T$ A/ D9 D9 s3 m$ b9 {
" X/ B0 C+ M6 s% E {& `5.39.217.77:8898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,% T' r0 ~- f8 E, l% X; U
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因此不需要投以太大的注意力。
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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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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。tvb now,tvbnow,bttvb( r8 V6 V1 \6 x& @( E
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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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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。1 k8 r' [9 Q" z, S) `
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因此我們似乎必須接受2014到2015年的空窗期。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。! f0 Z4 g: w. ?+ y7 n
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那麼,更先進,比16nm還先進的工藝呢?業界普遍認為,5.39.217.77:8898; M0 H4 n" j4 r+ E P
' v( P5 M- M( a3 p, m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,# j4 e+ b( s) \; b# w
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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。
- O/ o, ^ A; a4 T* n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。7 e9 D7 U1 Q( K. r& H# c7 m
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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6 \- S: q! `* G( l所以保守來說,我們依靠了40年,5.39.217.77:8898+ t1 P! B8 U( x8 o
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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,
- a: B+ @! g$ 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。
5 ^: A4 L, M% U4 q9 Q& Z 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。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。/ \3 f+ y6 F/ G' M/ y1 K
8 y$ @3 i) Z9 I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 G" a1 l8 Q- u* H( F
5 {! M0 C; w. v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,tvb now,tvbnow,bttvb# x" W" J! G# ]1 p& r3 x$ `
& ^5 E/ B; X/ V" otvb now,tvbnow,bttvb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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新架構,新希望?
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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:! l# p p5 Y/ [1 L1 D0 n
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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?5.39.217.77:8898' b+ O, A5 }7 T% o; j
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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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% C5 _8 l( Y S! l2 r1 g, i5.39.217.77:88985.39.217.77:88981 W$ f( \7 ~0 u' P" d- u
* W) |1 Y' u+ {) {# Atvb now,tvbnow,bttvb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。/ s8 ^! | `* K4 Y, s9 A. K
2 Y. k* g ^6 J2 atvb 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,
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$ X. G% k9 v* o/ d, S9 ?, jtvb now,tvbnow,bttvb而在2012年,也就是去年,我們將邁入20nm時代。. m7 p" [2 M$ S6 l" @4 d* q
. V1 S) _8 {- R5 q8 ?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。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。# k0 ^& w% S6 w- [
/ ?* o: Q8 N" L4 w( Z: X3 x* a) s也許ARM的初衷是借助於20nm工藝良好的性能,
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可以強行將Cortex A15的實際功耗壓縮到0.5W以內,tvb now,tvbnow,bttvb6 ]/ t' B% W$ n$ O6 v
5 b! j4 p9 [- p5 b公仔箱論壇獲得兩倍於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。
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而且,A15也的確做到了絕對性能提升兩倍的設計目標。5.39.217.77:88980 j8 |1 e) W9 F0 d6 _" c
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9 m, `% A" g8 y6 G' X" {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,
~! ]) N! r/ A9 W" Xtvb now,tvbnow,bttvb
% m# {: F8 S: a5.39.217.77:8898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,bttvb0 ?6 w: n# G. J, }) P
+ a& g' T; i+ u, g4 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。由於工藝的失算,Cortex A9事實上失去了後繼產品:
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6 F8 [4 z$ h* q+ O% A0 ]tvb now,tvbnow,bttvbCortex A7的能耗比雖然很高,但其性能太弱,甚至不如CortexA8;
2 U# I# e) _$ Etvb 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。8 A2 H, _! {; ^6 ^' D5 R
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。公仔箱論壇' U- ~1 s \; E: P5 B! G J2 j+ h
* A9 } f/ A2 d* p
% Z; L( [8 a* T" c
; H) c9 m3 Q+ |6 S1 a" S3 g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,tvb now,tvbnow,bttvb& v0 Q! B- e1 a7 l2 y+ g/ G- Y
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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。# y6 V& T0 \/ W6 x. x6 a4 q

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" d y3 J6 z% O: X$ O# F8 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。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。/ M+ L7 ?4 u" K1 [$ v/ v5 i
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,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 n8 l! S( u! c9 ]. i+ T; a0 y
4 ^8 q; Y3 ?! \+ ?0 m7 f6 m9 @) Qtvb now,tvbnow,bttvb把注意力集中在對Cortex A9的優化和提升上。4 V: z' T K2 s3 h( M
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$ f4 _# I/ Y0 [ N5.39.217.77:8898公仔箱論壇8 J8 V5 H' H1 K* \
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,tvb now,tvbnow,bttvb: O( f9 F! Q/ m4 v9 f$ e
* L! D' n0 z4 A! ^. z/ ttvb now,tvbnow,bttvb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。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。( E5 C: S! x/ X) y0 t9 z
2 X7 }1 j' Q- j: Z& l* 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。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,tvb now,tvbnow,bttvb& D) o2 f: t3 c: C
( G! Z1 ]/ U9 ?! t) 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。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。' @, X" P5 I$ U
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" }- I% @. ^- K) b% D4 f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」,5.39.217.77:88987 E! ?/ J% O, q1 U' p
( @, P5 V: T3 _9 f6 @+ ], y公仔箱論壇轉而只給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,
2 w. D. H3 h3 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。
* M8 K# Q4 N( \+ B! ^. 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。+ A# I' Z- h- P0 i! B
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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,
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學習前輩Cortex A15和A7的先進經驗, f: Z& s$ N1 z3 q+ [ l
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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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+ h! |, o& f2 w+ J) H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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/ n+ L0 @& S7 u5 q2 V9 E) v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。* r; K$ J, S* I/ A$ P9 t
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* @# D. C g: U5 U" }
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。5.39.217.77:8898+ e. i2 u# O' i" Y# h/ L
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5 A; k. U; T }: a. c; L公仔箱論壇Cortex A12憑什麼降低了功耗?主要是三方面,
% V6 J, X9 V5 z+ i* c: N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。8 w+ ?, K9 |" {1 o! N; v
一方面是最大並發取指數從3降低到2,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! ?$ T, l r; _0 k/ c4 }
0 {0 y5 l1 Q& U6 E. y( x( J另一方面是大幅度縮減了指令派發隊列,tvb now,tvbnow,bttvb3 J: P9 F, s& k9 M
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最後一方面是大幅度縮減了運算單元的數量。' n/ D5 E y# w e" g3 t
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3 [' L7 R8 W Z L! n( I4 |; 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。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,公仔箱論壇& n' J, N! ` t+ o* d
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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," _" q% q) ^. D1 L" v9 z% J
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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,# C: ]) g: ^! }! ]$ d
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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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* N- z4 ?1 A8 c" x6 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。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。tvb now,tvbnow,bttvb) S# l3 _: O3 a5 c3 l
; v6 i. h3 t3 a2 p% y( X僅僅依靠這樣的改進,Cortex A12就幾乎可以實現40%的性能提升,公仔箱論壇0 v8 M) X; G; L/ z" n4 G
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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——5.39.217.77:8898! e4 e" M) X0 p& ^5 A w
例如數據與指令部分重命名與分派彼此獨立的改進了。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。/ N; s$ S* R$ @, I0 q
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6 X- J& B6 K1 R0 a3 E' t0 N) F1 v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,tvb now,tvbnow,bttvb* P- Z8 q% e5 z- w# `3 p/ w. a
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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。5.39.217.77:88981 m7 z# [$ q5 e! t
7 G6 ^2 d9 h# Z' t0 r+ M; J. ntvb 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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4 J# {7 _/ g- `+ n4 Z4 D) Z! t; k公仔箱論壇如果我們把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。公仔箱論壇: Q1 {; Z, `# s$ K0 C0 A5 v: J5 |
5 `. s) [9 k3 y/ @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,公仔箱論壇4 Q2 R; g7 K2 [2 p8 i
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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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這樣的架構瓶頸來自於連接前端與後端的中間部分,1 s6 O5 f) h* f8 H! c
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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。
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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,
* e7 D( |- M1 |6 P+ i公仔箱論壇
- T0 ]' w- {! h2 b) p7 N$ L3 n# n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,5.39.217.77:8898! W) m! E5 @+ `9 ^
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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。2 f& a( {! ^! p
( @ _+ n5 W! I' A' N9 U. {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 @- V: e) j8 w1 X$ y1 C) F
3 c3 N @' A0 ktvb now,tvbnow,bttvb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。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。! g/ e, F1 U* o8 b: F
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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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0 Z9 z$ @8 P' l/ _! ^7 m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。% b8 b* @& ]" |) G6 ~. n+ G# N
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' W7 y) x! d! 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。
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+ ^0 {0 Z% T2 s2 ~- NTVBNOW 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。5.39.217.77:8898; Q, |6 u7 `' x5 R+ G
0 m3 e; g9 V/ x- M {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,tvb now,tvbnow,bttvb9 t( p% m) f6 R" I
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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。tvb now,tvbnow,bttvb2 o6 ]/ m! o1 q( C* c0 ]
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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,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 f, J/ C' r7 I Z/ |# X
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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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) E$ W R: z, p1 k" A8 i例如三星,依然會選擇Cortex A15作為其旗艦產品,
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高通則會用Krait 400與之進行對抗,
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對抗的資本是超過2GHz的頻率,一如當年Pentium 4時代的英特爾。公仔箱論壇7 j2 t1 C0 u* ?& {2 ~' ]
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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),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: |6 i" e( O1 _, {6 J7 C9 e
" h6 w1 e+ u6 H {2 }! Z4 n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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; \/ A: N) {2 tbig.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。tvb now,tvbnow,bttvb% X4 w* D. i. d& p" Z
( P ^. e3 j( Q8 K6 w, S7 ]目前有傳聞,LG和華為都在設計自己的Cortex A15 SoC,5.39.217.77:88987 r: b7 p/ \+ V( X# f, ^. D
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; e6 [- n0 o( H8 {8 htvb now,tvbnow,bttvb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,* s2 x4 @* M7 S
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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。5.39.217.77:88982 e3 Y/ z' u) y
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9 l, c8 j9 p$ Q6 {: Y' m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。公仔箱論壇1 `( M- X7 P' Y: T& Z# M6 a3 S M
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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,bttvb+ {! y' V) b% U; ~* ~
: x; S7 t( `7 l& i& F4 E; l+ 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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9 b- S, ~: {# E# A4 E; wtvb now,tvbnow,bttvb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,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, z2 c/ O) H* F: E
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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。2 E! r5 s8 p) A2 ?; h) _
( k% |7 u' [- Z- C. ?0 T5.39.217.77:8898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,1 u7 K5 J3 w( P
6 u6 c: q0 L; K9 W# j" f& G5.39.217.77:8898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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- [- a8 m: J* f! O* C因此對於那些手持Exynos 4412的用戶,例如Galaxy S3的用戶而言,
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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。6 r# v5 B: R3 \0 V$ e
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) S+ r7 l# x: S* ^% U4 @1 nTVBNOW 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。tvb now,tvbnow,bttvb: I0 Q' H, l4 L W$ ]8 w2 p9 U
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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。公仔箱論壇. m( `7 T+ G3 |% _* K
- X9 v) K( P2 ?9 f, [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,5.39.217.77:88987 |6 `1 n' i {" N' F1 [
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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,
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, s' G0 e/ O9 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。或許硬件大戰的後果是所有人都無法逃避的。tvb now,tvbnow,bttvb: z" U& A- T2 B" I
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3 s. G+ |4 U" U% w, [6 S5 A公仔箱論壇而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,/ {# g2 t/ y- i" L7 z7 F1 h
6 j8 ^( A/ m! n( D$ U' {tvb now,tvbnow,bttvb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,& J6 H! t, @5 E* j
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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。
$ m7 O7 G0 [% O5 M% u公仔箱論壇
' L( c! M& _2 `9 O8 G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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6 Z$ S/ m c0 ~# g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。
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& F( {6 d8 D1 V& I& 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。
% ^! S! Q1 L1 R1 S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。2 J2 z$ W4 ?$ f; @7 V4 Z" z& L
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,. U& d) W* J$ u5 N
4 ^3 ~- [" E6 @, v v公仔箱論壇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,
$ M0 s( K1 w7 q8 o2 ^4 A: R+ R% X公仔箱論壇
6 C( U; u. |' Y3 p5.39.217.77:8898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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' {. L0 |8 i$ P) S5 I# b! p6 G9 e
' H) ~ s3 a4 L" ^( p/ |$ `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,
3 }% }3 _/ B* d( mtvb now,tvbnow,bttvb
& p. |' l+ r6 w0 O; ltvb now,tvbnow,bttvb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,
" \" o4 l& ~$ U6 i- a! Z5.39.217.77:8898
3 m! O: u4 U% @, p' k3 J ytvb now,tvbnow,bttvb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。
( V% r2 J: `4 C# N' N8 i" n! UTVBNOW 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 m- F {3 B0 V2 u3 _# ^tvb now,tvbnow,bttvb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,
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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。
" h: I" f5 F0 p1 @' S3 S# d公仔箱論壇
( u7 \3 e# \7 r% h公仔箱論壇換句話說,目前EUV光源的功率距量產目標還有10倍的距離。tvb now,tvbnow,bttvb& I3 K* S F |( F3 ?; _
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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。
7 w' s) q, x/ n: M' D% {tvb now,tvbnow,bttvb
, l7 |4 d+ f" L: g1 E5.39.217.77:8898更糟糕的是,即便EUV光源的功率解決了,
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. \6 O. i% T( v! z0 B6 ] h" VTVBNOW 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。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,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 p, ]( T2 k' U* u6 V6 ^' {8 L
* R& _$ b' e X3 C5 s8 \: x: G \; @公仔箱論壇這些問題甚至比提升EUV光源功率更加 棘手。
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" |1 M, I r- K) {7 l# A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,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/ R. P4 g# X( T
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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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) H( \. j3 D7 [7 P! \. @ d5.39.217.77:889816/14nm工藝上,全球代工廠都將被迫採用193nm三次曝光來實現。 |