Чипы и процессоры будущего. Разбор

Сегодня мы попробуем заглянуть в будущее и разобраться, какими будут чипы и процессоры в следующие годы, ведь недавно IBM и Samsung придумали кое-что.
Валерий Истишев 31 декабря 2021 в 05:13

Как вы думаете возможно ли только благодаря процессору увеличить время жизни смартфона до одной недели? А вот IBM и Samsung говорят, что это уже ближайшее будущее! Как? Сейчас все объясним!

А еще они рассказали, как будет при этом соблюдаться закон Мура! Вы ведь его помните? То самое эмпирическое наблюдение, которое говорит, что каждые полтора-два года количество транзисторов будет увеличиваться в 2 раза! И вы наверняка слышали о том, что он больше не работает! Ну или пока что работает, но вот уже чуть чуть и все — перестанет.

В комментариях всегда находятся люди, которые пишут о том, что закон Мура — это тупик и дальше уже невозможно ничего уменьшить. Сегодня мы расскажем вам о том почему это не так, и почему минимум лет 6-8 закон Мура еще будет соблюдаться.

https://youtu.be/cnZXckyseBA

Посмотрим на то, какие новые технологии позволяют продолжать размещать все больше и больше транзисторов на кристалле и вообще посмотрим в наше будущее! В общем, как вы любите, устраивайтесь поудобнее, намешивайте оливье, отрезайте шубу.

Какие были процессоры?

Planar FET

На нашем канале мы много рассказывали о транзисторах и о том, как они создаются. Но мы почти ничего не говорили о форме самих транзисторов, а она очень важна!

С самого изобретения полевых транзисторов до примерно 2012 года активно использовались так называемые планарные полевые транзисторы! Именно на примере таких транзисторов обычно и показывают то, как вообще работают эти элементы. Но технологии не стояли на месте и требования росли. Что нужно было человечеству?

Все как обычно:  большие вычислительные мощности и малое энергопотребление! А на эти два фактора напрямую влияет размер транзистора.

Чем меньше транзистор, тем больше их можно запихнуть на единицу площади. Вот тут надо сделать особый акцент — именно что на единицу площади. И чуть позже вы поймете почему!

Энергопотребление тоже уменьшается при уменьшении размера. Это происходит потому, что при уменьшении размера на каждый затвор транзистора можно подавать меньше напряжение, чтобы его контролировать. И вот в какой-то момент стало ясно что обычные планарные транзисторы уперлись в тупик. Дальше было уже невозможно уменьшать размер транзистора при сохранении точного контроля за его закрытием и открытием.

FinFET

Тогда примерно в 2012 в игру вступили так называемые FinFET транзисторы или Fin field effect transistor. По сути, все тоже самое, но главное что изменилась архитектура. Это позволило улучшить контроль за электрическим полем затвора, ведь сам затвор теперь как бы обнимал канал с трех сторон.

Кстати, интересный факт — первое поколение FinFET транзисторов было сделано японскими учеными еще в 1989 году! Это к извечному вопросу о том, сколько времени иногда проходит от открытия до практической реализации! Но FinFET технология очень крепко зацепилась и актуальна уже почти 10 лет. Все процессоры, как мобильные, так и десктопные, сейчас — это именно FinFET транзисторы.

Итак, получили лучше контроль и стали дальше уменьшать. И вот уже имеем техпроцесс в 4 нанометра в новом Snapdragon 8 Gen 1. Активно обсуждают уже 3нм в 2022 году! Ну и огромную роль тут конечно сыграла экстримальная УФ-литографии и установка ASML! И да пока что закон Мура прекрасно соблюдается! Во всяких М1 десятки миллиардов транзисторов. И все это благодаря FinFET технологии!

Но, к сожалению, как и с планарными транзисторами, мы уже довольно близки к физическим ограничениям, которые не позволят дальше их уменьшать. Их просто будет невозможно разместить больше на единицу площади. И вот тут-то мы и переходим к будущему!

GAAFET и MBCFET

А именно к архитектуре GAAFET или Gate all around FET транзисторам. И в названии заключена основная суть. Затвор обнимает весь канал с 4-ех сторон. Это дает еще больше контроля. А значит все тоже самое — уменьшение размеров и энергопотребления!

Это технология, неожиданно, была представлена еще раньше чем FinFET. В 1988 году! Но сложности в производстве и разработке убрали её в долгий ящик. Проблема в дефектах, которые возникали на границах затвора и каналов, и отсутствие достаточной точности производства. Но все это было опять же до массового прихода EUV.

Проблему так или иначе решил Samsung со своими MBCFET. Суть технологии такая же, только вместо квадратных в сечении нанопроводов начали использовать нанослои.

MBCFET- Multi bridge channel FET.

Нанослои — это такие каналы транзистора которые в сечении становятся прямоугольником! Они дают лучший контроль геометрии и меньше дефектов.

И вот буквально недавно Samsung анонсировал 3нм процессоры на этой технологии, а IBM уже показал чип на 2нм техпроцессе. Тогда же сказали о том, что на чипе размером с ноготь поместилось 50 миллиардов транзисторов! Почти в 5 раз больше, чем в М1 на 5 нм. И судя по всему выпуск первых чипов на этих технологиях уже совсем не за горами!

Очень правда интересно, что там будет с перегревом и троттлингом конечно. Но самое интересное тут другое! При переходе на нанослои появляется возможность использовать не только площадь, но и объем!

Этот факт вообще самый важный. Он позволяет, в теории, в разы увеличить плотность транзисторов в процессоре. Ведь можно расположить несколько транзисторов вертикально!

Именно таким образом IBM и разместила так много транзисторов на маленькой площади! Нет сомнений, что первые процессоры такого типа мы с вами увидим если не 2022, то уж точно в 2023 году!

Кстати, хотите мы расскажем вам о том какие транзисторы могут быть если не использовать кремний? Ученые интенсивно ищут что-то! И там даже уже есть крутые наработки например с углеродными нанотрубками.

VTFET

Но и это еще не все. Настало время посмотреть в чуть более далекое будущее.

Переход в третье измерение это очень важный шаг! Буквально пару недель назад IBM совместно с Samsung анонсировали транзисторы абсолютно нового поколения.

Все типы транзисторов, которые были до этого, так или иначе были плоскими, даже если мы говорим о многослойных структурах.

А эти ребята подумали о том, что будет если попробовать расположить сам транзистор вертикально! Так и получился VTFET или Vertical Transport Field Effect Transistors. Расположенные вертикально они просто занимают меньше места! Это позволяет по расчетам, там где было 50 млрд транзисторов, увеличить плотность еще в 2 раза! При сохранении энергопотребления и улучшения теплопередачи! И вообще то, что они анонсировали немного выносит мозг!

Такая конструкция в теории приводит к меньшим потерям энергии. По их оценкам, VTFET приведет к созданию процессоров, которые будут либо более чем в два раза мощнее, либо потреблять на 85% меньше энергии! А еще такой тип транзисторов улучшит теплообмен и уменьшит потери тока!

Тут же стоит сказать, что это еще только разработка. Конечно в процессе придется решить просто гору проблем, при создании реальных потребительских товаров! Но очень уж нравится направление движения. Только подумайте о том, что все устройства интернета вещей почти не будут потреблять энергии благодаря таким оптимизациям!

Intel

А тут вы спросите, а что же Intel? Похоже что компания взялась за ум и сдаваться совсем без боя не планирует!

Они совсем недавно выкатили дорожную карту, где анонсировали чипы на техпроцессе Intel 4, Intel 3 и Intel 20A. Хотя с неймингом у них все еще большие проблемы! Это техпроцессы 4 и 3 нм, а 20А — имеется в виду 20 Ангстрем, то есть 2нм. И самое интересное что выпуск планируют начать уже через 2 года! В 2024 году Intel выпустит свои 2 нанометровые чипы!

Хотя сами Intel это называют уже переходом в эру Ангстрем! Так что возможно все техпроцессы скоро станут называться именно по количеству ангстрем, а не нанометров. При этом планируется примерно 50% увеличение в соотношение мощность на ватт!

Выводы

Уже видно, что EUV-литография всего за пару лет действительно открыла новые потрясающие возможности. Но пока что мы не знаем какая технология точно выстрелит и подарит нам по-настоящему процессоры нового поколения, но за этой гонкой очень интересно наблюдать. Вот что делает конкуренция на свободном рынке! Куча новых технологий, куча новых подходов!

А кризис чипов только подталкивает всех игроков заниматься разработкой новых технологий быстрее! Нам же как пользователям остается только сидеть и наслаждаться шоу! Ну и новыми потрясающими продуктами.

IBM и Samsung представляют вертикальную укладку транзисторов VTFET

Кажется, что IBM и Samsung нащупали кое-что новое в технологиях создания полупроводников: речь о другом расположении чипов и течении тока.
aka_opex 24 декабря 2021 в 03:20

Компании IBM и Samsung объявили о новой разработке в области полупроводников, которая, по их мнению, позволит значительно продлить время автономной работы телефонов. Открытие компаний называется вертикальными транспортными полевыми транзисторами — Vertical Transport Field Effect Transistors (сокращенно VTFET) — и представляет собой новый подход к укладке транзисторов вертикально, а не горизонтально.

В VTFET ток течет по схеме «вверх-вниз», а не «из стороны в сторону», как в транзисторах, расположенных перпендикулярно поверхности чипа.

По сравнению с конструкцией FinFET, VTFET «имеет потенциал для снижения энергопотребления на 85 процентов», сообщили в IBM, открывая дверь для будущих усовершенствований, таких как «батареи для мобильных телефонов, которые могут работать без подзарядки более недели» вместо всего нескольких дней.

IBM и Samsung назвали глобальную нехватку чипов в качестве мотивации для дальнейших исследований и разработок в области полупроводников.

«Сегодняшний анонс технологии — это вызов условностям и переосмысление того, как мы продолжаем развивать общество и создавать новые инновации, которые улучшают жизнь, бизнес и уменьшают наше воздействие на окружающую среду», — сказал доктор Мукеш Кхаре, вице-президент по гибридным облакам и системам в IBM Research.

Учитывая ограничения, с которыми в настоящее время сталкивается отрасль по многим направлениям, IBM и Samsung демонстрируют приверженность к инновациям в области проектирования полупроводников и стремление к тому, что мы называем hard tech.

Компактный дизайн поможет разработчикам чипов в ближайшие годы, когда они будут пытаться уместить больше транзисторов на заданном пространстве, а также поможет уменьшить углеродный след энергоемких процессов, включая майнинг криптовалют и шифрование данных.

#DroiderCast 159 — Проблемы с чипами, суд Epic и Apple, Returnal и новый сезон Destiny 2

В новом выпуске много разговоров о чипах и микроэлектронике, цепочках поставок, суде между Apple и Epic Games, ну и конечно об Илоне Маске.
aka_opex 15 мая 2021 в 05:10

В новом выпуске мы решили обсудить проблемы с микроэлектроникой и поставками чипов, поговорили о дисплеях для новых iPhone, рассказали об участии Илона Маска в шоу Saturday Night Live, а также поделились тем, что узнали в ходе суда между Epic Games и Apple. Кроме этого Валера приготовил для вас донат и рассказал о впечатлениях от Returnal и Resident Evil Village, а Митя поздравил кое-кого из своих любимчиков с днём рождения!

Слушать в Apple Подкастах

Слушать в Google Подкастах

Слушать в Яндекс.Музыке

00:00:18 — Начало

00:03:06 — Проблемы с чипами: автомобили больше не производят, Samsung предупреждает о проблемах с чипами и, как следствие, смартфоны, Apple боится за M1, Sony говорит о проблемах с поставками PS5, включая 2022 год

00:13:41 — Митчеллы против машин

00:16:10 — Дисплеи для iPhone 13 Pro сделает Samsung / Для гнущегося iPhone — тоже Samsung

00:20:40 — Saturday Night Live и Илон Маск

00:26:17 — Суд между Apple и Epic Games.

Microsoft подтвердил, что продает приставки в минус

00:37:15 — Microsoft вроде как убирает Windows 10X?

00:44:55 — Blender и Mac OS

Sony закрывает направление DSLR-камер

00:48:38 — IBM и чипы с 2 нм техпроцессом?

00:54:17 — Clubhouse на Android

01:00:45 — Returnal

01:10:04 — Первые фотографии со съёмок “Дома Драконов”

01:14:26 — Blue Origin — Первый полёт 20 июля

01:18:08 — Resident Evil Village

01:24:29 — Рик и Морти — 5 сезон — с 20 июня

01:27:40 — Второй сезон Solar Opposites
01:30:50 — Destiny 2: Season of The Splicer

01:40:29 — Пивко выпуска: Zagovor — 7 Sins

Поздравляем пивоварню Zagovor Brewery с семилетием. Рассказываем о пиве 7 Sins — трижды сухо охмелённой New England Double IPA.

Семь разных обложек, семь разных солодов в одной дробилке, специальный бленд из хмелей

01:45:09 — Финал

IBM создал 2 нм «вафлю»: Почему 2 нм в чипах — это круто?

Исследотельский центр IBM отчитался о взятии рубежа в производстве чипов — 2 нм. Когда такие процессоры дойдут до пользователей — неизвестно.
aka_opex 7 мая 2021 в 02:47

IBM сообщил, что им удалось создать микрочип с использование 2 нм техпроцесса в исследовательском центре IBM Research в Олбани.

Такие чипы будут использовать на 75 процентов меньше электроэнергии чем 7 нанометровые процессоры при той же производительности.

На одной диске — «вафле» расположились 50 миллиардов транзисторов при стандартном размере чипа в ноготок.

Если мы ожидаем ту же мощность, то потратим на это на 75% меньше энергии, а при тех же энергозатратах получим прирост в 45% мощности.

Если говорить о мобильных устройствах, то в них прирост автономности может увеличиться в 4 раза относительно 7 нм технпроцесса.

По мысли IBM такие чипы нужны будут для дата центров, использования в космосе, развития искусственного интеллекта, 5G и 6G-сетей, а также для использования в квантовых компьютерах.

Как мы знаем, TSMC на данный момент поставляет процессоры на 5 нм техпроцессе — Apple M1, Apple A14 Bionic, HUAWEI Kirin 9000. Также есть чипы Qualcomm Snapdragon 888 и Samsung Exynos 2100 на этом техпроцессе. В то же время AMD и большинство чипов Qualcomm построены на 7 нм. Аутсайдером тут является Intel, которые сейчас делаются на 10 и 14 нм техпроцессе, а процессоры на 7 нм должны появится только в 2023 году. Таким образом, IBM сделал шаг вперед и взял важный для микроэлектроники рубеж.

При этом TSMC тоже не стоит на месте: тайваньская компания работает на 2 нм техпроцессора, а в следующем году собирается производить чипы на 3 и 4 нм.

Что касается 2 нм техпроцессорв для пользователей — неясно, когда такие чипы доберутся до нас. Для понимания, свои первые 7 нм чипы IBM собирается использовать в этом году для сервером Power System. Так что данная новость — скорее о преодолении нового рубежа, не более.

К тому же сейчас все испытывают проблемы не с мощностью или энергоэффективностью, а поставками.

Компании, которым не жалко денег на исследования

Лидером рейтинга остается Amazon
Arina 10 апреля 2018 в 06:53

Аналитики FactSet выяснили, что компании потратили на опыты, исследования, технологии и конструкторские работы около 76 миллиардов долларов.

Место Компания Затраты в миллиардах долларов
1 Amazon 22,6
2 Alphabet 16,6
3 Intel 13,1
4 Microsoft 12,3
5 Apple 11,6
6 Johnson & Johnson 10,4
7 Merck 9,6
8 Ford 8
9 Facebook 7,8
10 Pfizer 7,6
11 General Motors 7,3
12 Oracle 6,2
13 Cisco 6,1
14 Celgene 5,9
15 Qualcomm 5,5
16 IBM 5,4

Отметим, что топ составлен по итогам 2017 года. Участие принимали только фирмы из США.

Источник: Recode

Топ-10 патентных лидеров

Чемпион сменился впервые за 25 лет
Arina 2 апреля 2018 в 05:50

Аналитики IAM и ktMINE провели исследование и выяснили, что «золото» по количеству зарегистрированных патентов ушло от IBM к Samsung. Если точнее, то разрыв составил внушительные 29 153 документа* в пользу южнокорейской компании.

Место Компания
1 Samsung
2 IBM
3 Canon
4 Microsoft
5 Intel
6 Panasonic
7 LG
8 Sony
9 Hitachi
10 Toshiba

Всего в рейтинге оказалось 45 компаний из США, 39 — из различных государств, 14 — из Европы, 2 — из КНР.

* Сведения актуальны на 1 января 2018 года для Патентного ведомства США

Источник: IamMedia

Самые инновационные компании в мире

По итогам 2017 года от The Boston Consulting Group
News Droid 19 января 2018 в 02:25

Исследовательская команда опросила более 1 000 директоров по инновациям из разных организаций и государств, чтобы выяснить, кто лидируют в данной сфере.

  • Самые инновационные компании мира в 2018 году
  • Самые инновационные компании мира в 2018 году

Отметим, что особое внимание спикеров уделялось таким вопросам, как мобильные продукты, цифровое проектирование, аналитика больших данных и скорость внедрения новых технологий.

Источник: BCG

Lenovo готовит ретро-ноутбук

Компания работает над особенной моделью ThinkPad
News Droid 23 июня 2017 в 08:25

Напомним, что с 1992 по 2005 год выпуском надежных лэптопов под брендом ThinkPad занималась IBM. Затем права перешли к Lenovo, которая продолжила развивать линейку. В 2015 году появилась идея Retro ThinkPad, однако проект не был реализован.


Warning: Undefined property: stdClass::$author_photo in /var/www/www/data/www/droider.ru/wp-content/plugins/droider-widgets/widget-templates/quote.tpl on line 3

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/www/data/www/droider.ru/wp-content/plugins/droider-widgets/widget-templates/quote.tpl on line 3

Warning: Attempt to read property "id" on null in /var/www/www/data/www/droider.ru/wp-content/plugins/droider-widgets/widget-templates/quote.tpl on line 3
Представьте, что это машина времени, которая позволит очутиться в 1992 году, но в руках у вас будут современные технологии Дэвид Хилл ведущий дизайнер Lenovo

И вот наконец-то появились свежие данные. Известно, что ретро-ноутбук получит фирменный джойстик TrackPoint, качественную клавиатуру и прорезиненное покрытие черного цвета.

Пока не раскрыты сроки презентации и стоимость новинки.

Источник: Lenovo

10 патентных лидеров

Toshiba покинула рейтинг, а Apple туда до сих пор не попала
Arina 10 января 2017 в 02:06

Аналитики IFI Claims Patents Services подсчитали, сколько патентов было зарегистрировано IT-компаниями за прошедшие 12 месяцев. Лидирующую позицию продолжает удерживать IBM. То бишь регистрирует около 22 патентов каждые 24 часа. Следом идут Samsung и Canon.

Место Компания Количество патентов
1 IBM 8088
2 Samsung 5518
3 Canon 3665
4 Qualcomm 2897
5 Google 2835
6 Intel 2784
7 LG 2428
8 Microsoft 2398
9 TSMC 2288
10 Sony 2181

Как видно из таблички, Toshiba уступила TSMC место в рейтинге, а Apple вовсе в топ-10 не попала.

Источник: MSPowerUser

Рейтинг самых дорогих брендов мира возглавила Apple

Егор Беляков 5 октября 2016 в 06:53

Аналитическая компания Interbrand опубликовала 17-ый рейтинг самых успешных в мире брендов. 4 года подряд Apple, Google и Coca-Cola занимают первые 3 строчки чарта.

За 12 месяцев общий «яблочный» престиж вырос на 5% и теперь составил 178 миллиардов долларов.
(далее…)