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后摩爾時代保鮮劑芯粒的優(yōu)點(diǎn)有哪些

半導(dǎo)體動態(tài) ? 來源:Ai芯天下 ? 作者:Ai芯天下 ? 2020-01-20 11:46 ? 次閱讀
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前言:

芯粒逐漸成為半導(dǎo)體業(yè)界的熱詞之一,它被認(rèn)為是一種可以延緩摩爾定律失效、放緩工藝進(jìn)程時間、支撐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)繼續(xù)發(fā)展的有效方案。

摩爾定律的演變

即便不是IT從業(yè)人士,想必也會聽說過著名的“摩爾定律”:1965年,英特爾創(chuàng)始人戈登·摩爾提出,在至多十年內(nèi),集成電路的集成度會每兩年翻一番,后來這個周期被縮短為18個月。當(dāng)時摩爾先生僅僅是將摩爾定律的適用時間限定在“十年內(nèi)”,但實際上處理器技術(shù)的發(fā)展令人咋舌,至今這條在當(dāng)時遭到無數(shù)人質(zhì)疑的奇妙定律仍舊在生效,基本上每兩年制程工藝都會進(jìn)入一個新的臺階。

但是,如今主流的處理器制程已經(jīng)發(fā)展到22nm,而更先進(jìn)的14nm、10nm工藝也已經(jīng)進(jìn)入了芯片制造商的產(chǎn)品藍(lán)圖,硅片晶體管的尺寸有著其物理極限,美國國防先進(jìn)研究項目局主任Robert Colwell先生曾表示,半導(dǎo)體技術(shù)不斷發(fā)展,制造工藝已經(jīng)達(dá)到 7nm,依靠縮小線寬已無法同時滿足性能、功耗、面積以及信號傳輸速度等多方面的要求,越來越多的半導(dǎo)體廠商開始把注意力放在系統(tǒng)集成層面,亟需發(fā)掘新的材料和芯片技術(shù),成為硅晶體管技術(shù)的替代品。然而這是一種超越摩爾定律,是通過系統(tǒng)集成單顆芯片或是多芯片堆疊的方式實現(xiàn),希望能做到更多的功能。

后摩爾時代的技術(shù)明星——芯粒

近年來,半導(dǎo)體廠商發(fā)現(xiàn)芯粒可以被認(rèn)為延緩摩爾定律失效,放緩工藝進(jìn)程時間,支撐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)繼續(xù)發(fā)展的有效方案。那什么是芯粒呢?理論上,芯粒模式是一種,開發(fā)周期短且成本較,低的方法,提供了先進(jìn)工藝和主流成熟工藝選擇的靈活性,芯粒技術(shù)就是像搭積木一樣,可以將不同節(jié)點(diǎn)工藝(10nm、14/16nm及22nm)、不同材質(zhì)(硅、砷化鎵、碳化硅、氮化鎵)、不同功能(CPU、GPU、FPGA、RF、I/O、存儲器)、不同半導(dǎo)體公司的芯片封裝在一起。

后摩爾時代保鮮劑芯粒的優(yōu)點(diǎn)

后摩爾時代的單片集成向多片異構(gòu)封裝集成技術(shù)“改道”是重要趨勢,相對于以往的軟 IP 形式,芯粒則是經(jīng)過硅驗證的裸芯片。芯粒能在實現(xiàn)高效能運(yùn)算的同時,提供更高的帶寬、更低的功率、更低的成本和更靈活的形狀因子等優(yōu)勢。

目前,已經(jīng)有很多公司創(chuàng)建了自己的芯粒生態(tài)系統(tǒng)。隨著芯片制程從10nm7nm到,5nm再到未來的3nm,每一次制程縮減所需要的成本和開發(fā)時間都在大幅提升。而且,當(dāng)芯片制程接近1nm時,就將進(jìn)入量子物理的世界,現(xiàn)有的工藝制程會受到量子效應(yīng)的極大影響。

未來,以芯粒模式集成的芯片會是一個“超級”異構(gòu)系統(tǒng),為IC產(chǎn)業(yè)帶來更多的靈活性和新的機(jī)會。

后摩爾時代保鮮劑芯粒的優(yōu)點(diǎn)

芯粒模式成功的關(guān)鍵在于芯粒的標(biāo)準(zhǔn)和接口。但作為一種創(chuàng)新,芯粒模式存在多種挑戰(zhàn)。

① 技術(shù)層面

芯粒的組裝或封裝尚缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。目前各大玩家都有自家的方案,盡管各家的名稱不同,但歸總離不開硅通孔、硅橋和高密度FO技術(shù),不管是裸片堆疊還是大面積拼接,都需要將互連線將變得更短,要求互連線做到100%的無缺陷,否則整個芯片無法工作。

② 質(zhì)量保障問題

相對傳統(tǒng)軟IP,芯粒是經(jīng)過硅驗證的裸芯片,可以保證物理實現(xiàn)的正確性。但如果其中的一個裸芯片有問題,則整個系統(tǒng)都會受影響,代價很高。因此要保證芯粒100%無故障。當(dāng)然這其中也包括集成后的測試,封裝后,可能有部分芯??赡芡耆珶o法直接從芯片外部管腳直接訪問,給芯片測試帶來的新的挑戰(zhàn)。

③ 散熱問題

幾個甚至數(shù)十個裸芯片封裝在一個有限的空間中,互連線非常短,讓散熱問題變得更為棘手。

④ 芯片網(wǎng)絡(luò)問題

盡管每個芯粒本身設(shè)計不會發(fā)生死鎖,其通信系統(tǒng)都可以很好地工作,但是當(dāng)它們?nèi)窟B接在一起形成芯片網(wǎng)絡(luò)時,就可能出現(xiàn)了交通死鎖與流量堵塞問題。超微半導(dǎo)體研究人員最近提出一種消除死鎖難題的方案,如果能夠徹底解決死鎖問題,那么芯粒將為未來計算機(jī)設(shè)計的發(fā)展帶來新的動力。

⑤ 供應(yīng)鏈重塑問題

在芯粒模式下,EDA工具提供商、芯片提供商、封測提供商都要有所改變。比如芯粒模式中出現(xiàn)的問題可能最終都需要通過EDA工具的改進(jìn)來給出答案,需要EDA工具從架構(gòu)探索、到芯片實現(xiàn)、甚至到物理設(shè)計提供全面支持。還有來自不同的芯片提供商的裸芯片進(jìn)入封裝提供商工廠的進(jìn)度同步問題。

結(jié)尾

芯粒將驅(qū)動半導(dǎo)體工業(yè)的未來,而這是一場即將到來的MCP海嘯。大型芯片制造商也正在轉(zhuǎn)向芯粒,若干年后是否會形成一個開放的產(chǎn)業(yè)生態(tài)、是否要建立芯粒生態(tài)推進(jìn)聯(lián)盟是值得行業(yè)思考的問題。
責(zé)任編輯:wv

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