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。4 p8 Z2 C3 ?/ z; J3 E1 s, H" ~$ j
/ X" m- m8 u) _2 \9 j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。
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7 Z8 v) x/ Q0 K5.39.217.76再往上,就撞到了難以踰越的功耗之牆。
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! P1 P' d! Y5 Y8 I5 ]5 M' w5.39.217.765.39.217.763 t4 W: n, J# I+ T
" b0 h9 P, y4 ], P4 ~; V2 u) Gtvb 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。
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& j; q, h2 X; Y, qtvb now,tvbnow,bttvb5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,' W& O5 c; A/ e9 n; S3 v8 r
1 A" _' i6 ]7 ~) |# I8 a y5.39.217.76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,0 B5 ?" |/ t+ v) l9 z- j* M+ K
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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。公仔箱論壇+ [6 E8 S# |+ u! c# o
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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。' E$ J7 v: ?! \' n
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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。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 K0 ]3 X# j+ i, [( R' Y# g9 h
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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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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,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。' Z. k/ X2 k+ F: Z$ B n- e
# [5 C+ Q, a0 [tvb now,tvbnow,bttvb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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2 _; j6 P4 W" d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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+ P% u$ y5 y9 l' m; [- ^. o# i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。& \* @2 T& L) o* ^/ a
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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。/ V8 X" T2 t6 Q( W: a& i
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9 d- w+ J6 X' U4 I* D2 l5 |% ~# W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。tvb now,tvbnow,bttvb( A+ K4 [" [ H0 T" p
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這是因為對於一個線寬只有30nm的晶體管而言,
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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。5.39.217.76( Z p c ]. v9 ?- c( b; X
* v; a' G/ w8 s4 e: Ptvb now,tvbnow,bttvb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+ o+ P3 L$ {; r/ B3 j6 [
% a% ~7 n1 J5 m9 @3 G0 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。
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! \ w8 z0 n/ {8 y: g( gtvb 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?
5 D: D. j/ ?% _+ {9 ]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。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。. q& l& f; b" w! h" v$ F
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。) G4 [% q7 i4 S+ L; E1 n
; K! f# n' Z9 _tvb 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。2 e. p% X0 B* A8 ~9 q" K
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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?5.39.217.763 Z* t- G9 g/ H7 v* g: g
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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,tvb now,tvbnow,bttvb! @4 K0 w+ t, u; w9 V1 z
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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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" v& O0 E" [: x; J4 V/ I1 K% T5.39.217.76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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) z. w) H+ f8 L. f* v" d5 U0 K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,tvb now,tvbnow,bttvb, E) r8 H7 b$ I2 h v
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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?公仔箱論壇9 U% z. b: d1 N" `: U! t
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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2 l; T1 G1 ?1 Y/ a9 a, l7 ^
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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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" i7 J* Z- @/ {: Otvb 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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8 G9 @" b( H& i4 T+ B2 v" P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,! w# K& \" o/ I6 D& c
; t6 q; F+ ^' Z/ q4 A$ |3 ?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。
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1 c, [. L3 a8 p0 Y# `. W* ntvb 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,tvb now,tvbnow,bttvb; l: q4 g: K8 Y/ R9 l
8 C9 P A; u1 d+ ~8 r( F4 t' j* 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。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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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,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。( f( C: b' \/ l& h' N, y6 b
m" r/ j1 o" g _7 a5 btvb 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。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 o% z; p/ z3 D8 R/ s( T: c; P+ J
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那麼更先進的工藝呢?例如16nm?根據目前的規劃,5.39.217.767 O: f: p: d$ I* S1 s
6 J& \3 J1 p \. k3 _" X/ b公仔箱論壇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。
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: ?2 ^( X! E# N7 _1 t* y2 L2 R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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% J# U' ~, v6 f3 R1 B公仔箱論壇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。8 r W% X. [5 r9 N1 B
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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。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 X" e3 F% s* V) D( J9 b/ \
* o/ d! s$ Q c) u% {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,tvb now,tvbnow,bttvb4 Y" o2 a, _5 k+ v [) g
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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,5.39.217.76% ?, t9 @) S# \4 z( ^
) t$ D8 a7 i0 |2 r i6 p) p' K9 Q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,5.39.217.76. f( O& O g: l: p# W: S
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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。
3 K, y2 ]' _! D% g; W. Y# 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。
( @! w& A& s# v: Y, ]5.39.217.76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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5 Z% l* u; M y* ^0 p" u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。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。* c4 i3 {$ { J% S2 G0 ~( K
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因此我們似乎必須接受2014到2015年的空窗期。, w7 p4 R7 U' p, l* ^3 |
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! c; q) H# K% f6 L; P3 g6 G7 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。
+ p- L6 z/ F- F, s6 u那麼,更先進,比16nm還先進的工藝呢?業界普遍認為,2 l8 S$ \. _3 k& C& q
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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。5.39.217.76! F; _+ X, J1 |+ t# R7 w7 L
% F* P7 U% J& S2 [! J1 s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。, x) F- j @# p- c
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* i# @& l9 B% {" ?% a) M {所以保守來說,我們依靠了40年,
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1 l6 k, ]' p. Z/ }( M8 ^# `tvb now,tvbnow,bttvb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,( @. s0 g+ X- e6 S2 [; d
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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。tvb now,tvbnow,bttvb) z5 A8 n0 x4 I
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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,, I: j- \, {0 ]: r
, Q! [3 O- k0 n( Qtvb now,tvbnow,bttvb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,, b- w( ^5 [( L u7 {3 \
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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。: N! ~- }3 _* O4 a! a
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; `( b8 H5 i8 z3 c* o5 d; K3 v' y' x公仔箱論壇tvb now,tvbnow,bttvb. z1 V1 Q) g! r9 T) ]# Q2 P# p
新架構,新希望?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。! j N }* x1 B* y( D
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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:tvb now,tvbnow,bttvb$ A! \& s$ T# q8 [; `* B% ]
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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?5.39.217.763 l; _2 v+ |2 w9 {
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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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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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; E( e6 v1 o7 [ I) Z8 f' C# Etvb 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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2 q' |9 L6 X5 k- 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。而在2012年,也就是去年,我們將邁入20nm時代。
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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。3 \) X% r0 |* P* S5 w L" T$ v
a. n& x m K& r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 i+ W; r* _% }+ p- Y% F
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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。
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) ~4 {6 m$ t: k' _) C- B: h9 A而且,A15也的確做到了絕對性能提升兩倍的設計目標。
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tvb now,tvbnow,bttvb9 p! i; c! Q8 |8 s2 `( x1 v& g
4 M) C5 y$ o; |/ N0 K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,
# }1 J! }+ P7 K$ P9 S" T% ttvb now,tvbnow,bttvb( V4 \: \' Q8 f5 x K+ k+ A8 ^
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。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( n9 N1 K' ?5 ~
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由於工藝的失算,Cortex A9事實上失去了後繼產品:
3 g( b# t" |4 c' R, J( ^tvb now,tvbnow,bttvb
! M ?6 f' f7 i0 L$ C! r& ~9 gCortex A7的能耗比雖然很高,但其性能太弱,甚至不如CortexA8;2 F) L& }4 e+ @% m2 \# a
0 e/ H- I- v& D* \8 a3 T) JCortex 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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# e0 R+ `6 s: |* M8 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。tvb now,tvbnow,bttvb7 m1 L4 P2 T+ R( a8 G, u/ ?
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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,7 l4 ~9 K" ~" q$ M4 W
, g8 l: [# ?9 A: y! t u7 G# J公仔箱論壇所謂的繼任者更多成了紙面上而不是性能上的。/ V9 X" I- n3 A _) d: H: E
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很明顯,ARM被TSMC這個隊友坑慘了。tvb now,tvbnow,bttvb' x; T. r( B3 i

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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——* z0 q' |/ Z) S, U4 R& u' K
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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2 G9 T6 N a6 mtvb now,tvbnow,bttvb把注意力集中在對Cortex A9的優化和提升上。5.39.217.76 ], `* v0 w% w# [
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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,
! K, i+ K7 P9 |3 w) _) 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。
, ?/ P0 {8 @* n$ e! v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。5.39.217.76: `9 W0 C9 e3 N0 H
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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,6 T0 g2 h! _# ]9 ^
8 z% e' _7 ?7 ~7 y/ Xtvb 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。3 b+ ?1 K, q! d3 M% j; c
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2 C, M8 y, x! P4 F) 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9 n; Y* v8 F3 ~. P$ `. a1 J& }
7 ~3 y! f# V, D+ z7 N+ L+ k5.39.217.76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 h. J; r+ J. `( z1 k# q7 h
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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,tvb now,tvbnow,bttvb2 z$ G; S. ^+ T3 k4 j/ [
6 d1 v( v$ C. u9 s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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3 s0 l- j4 E. P! X* K- k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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' ^9 _% d3 w' g$ U- u( jtvb now,tvbnow,bttvb學習前輩Cortex A15和A7的先進經驗,
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; A: z! x' { A" K l- Q! P公仔箱論壇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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! P1 A4 a- M2 H) W3 A公仔箱論壇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,公仔箱論壇* ^+ S! X0 |/ V
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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。
- I$ z' _5 A- ?, \; m) 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。公仔箱論壇( m: ?/ x, m4 {$ x, ~4 B
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。5.39.217.76- r( U* j$ E+ U- c! @9 x* v
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Cortex A12憑什麼降低了功耗?主要是三方面,
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# s% q* Y8 g8 A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。4 s; t5 {: h: V& ]
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另一方面是大幅度縮減了指令派發隊列,
" X/ b( _4 w" ` M9 m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 Y% i9 Z4 G5 |% x* M7 @. O( V# z
最後一方面是大幅度縮減了運算單元的數量。
6 j5 `, V0 F- \, S公仔箱論壇tvb now,tvbnow,bttvb! z+ s* F% ~& j$ K% H7 Z0 M
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9 T/ I1 P' d/ I) 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。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,
- r3 }' T b# g6 X8 m; b+ g: A( a! dTVBNOW 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 _! W# m+ q5 I1 Z6 I公仔箱論壇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,tvb now,tvbnow,bttvb( x* ~( }+ ~5 f; j4 W
4 f2 \# f2 `& L9 A% H% g4 \5.39.217.76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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* t6 A: ?+ V3 L. O1 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。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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7 @1 a( V3 v6 @: k5 J, jtvb 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。& Y6 d! w$ J9 v, e- l3 E O
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。9 x4 ], f; b8 g# q
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僅僅依靠這樣的改進,Cortex A12就幾乎可以實現40%的性能提升,
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# ^# B1 ?* b9 K. f* F6 t5.39.217.76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——
; t( ]: V! V. R, U1 \! N5.39.217.76例如數據與指令部分重命名與分派彼此獨立的改進了。tvb now,tvbnow,bttvb1 s$ P/ m+ S) K/ H' a
9 C; ~) H* P# }6 ?7 v3 Q5 B3 \% PTVBNOW 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。' u8 a; G5 n+ E8 L* l( P: E
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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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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。5.39.217.76- V3 C, g+ ^& p( q% |: r- R9 {
+ }4 J9 F( k3 d, B" s5 d' N, k$ ~公仔箱論壇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。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" J9 V, E0 p9 D# D( G r: X$ S
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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。/ K |* F. S5 T- E4 |7 H/ Z: |
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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3,5.39.217.76. U7 W; r; @- |6 `
9 Q+ _& a" v7 K% s6 l5 Qtvb now,tvbnow,bttvb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,
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7 W, l# u/ Q: u5 {: 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。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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& J% S* |: Z# |+ 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。
8 L& Z, l* \& o7 Ttvb now,tvbnow,bttvb5.39.217.766 [: Z, K3 A5 y% _* P
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,
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4 f+ ^' R' D3 a$ X: X- r" Htvb now,tvbnow,bttvb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。4 V6 D0 r' ~( u. Q" l+ |+ c
* C7 b5 G) w4 a6 I; c1 [# X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。* x0 s; {! E, ?
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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。
2 j l' d- R: e8 ~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。
! d0 a9 W* D% S- K5.39.217.76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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3 m& v9 d5 C" r8 }7 }$ H6 r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。
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未來之路:ARM
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& z B5 i6 S7 }) _2 M$ |) c% ]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。
+ A# m$ b& A$ o/ z& X2 r" {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。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,
) D3 _' z! s$ Q# }5.39.217.76tvb now,tvbnow,bttvb# c" Q: m# B; D& T, C; E0 E' s
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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* }3 s1 j& i% m8 e V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,公仔箱論壇( S" ^% d$ M! Q8 y2 V* d; `0 r
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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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9 F% C% ?* ?' P/ m. q6 F# 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。對抗的資本是超過2GHz的頻率,一如當年Pentium 4時代的英特爾。" g! y. }6 {4 U- k
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1 l+ P, d0 _( 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。對於Cortex A15這個架構而言,如果不搭配Cortex A7(或者nVIDIA的伴核),
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$ Q7 |# t6 O# w8 Ltvb now,tvbnow,bttvb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,. O" Y" ~& I+ B. d3 l
( V) A: N: E2 _3 X5 r Y5.39.217.76big.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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2 D5 x; q' P7 e! X. etvb now,tvbnow,bttvb目前有傳聞,LG和華為都在設計自己的Cortex A15 SoC,
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2 }) R) r) w% P! n/ T: wTVBNOW 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 h! M6 j% W4 \ @4 @) k
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,
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x$ m: O1 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。& ~1 J- z& m& m5 p& j# Q
5 `2 g: P7 m$ U- D! [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( p3 m: p# M" u y
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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。公仔箱論壇7 e) t n% W) c( U9 D& f
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2 K0 `& c y2 _; t$ S+ Y! R6 M8 Q 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。 tvb now,tvbnow,bttvb s3 E# g/ Q8 h9 j, s6 K7 S4 ?
% N3 Q. T* w2 L, o$ J% _5.39.217.76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。" M* G$ k _0 T8 p0 T% ~
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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。
: Y* c5 C6 p6 c! j
+ L: n T# }/ U5 [0 ~8 ?; G5 wtvb now,tvbnow,bttvb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,5.39.217.765 h0 m# N7 m# n; U! D, j/ C8 J$ w5 S
" r! N! \* R. B公仔箱論壇而且四核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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& T6 Y) \8 A- y% U+ Etvb now,tvbnow,bttvb因此對於那些手持Exynos 4412的用戶,例如Galaxy S3的用戶而言,公仔箱論壇; y: g) \/ ~7 [. F5 X9 c
/ X2 M/ c& m1 k5.39.217.76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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( Q+ b: L6 O$ D4 P* j; O9 |5 _5.39.217.765.39.217.76( p0 P/ P, K/ P. N% [" \- ]
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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。公仔箱論壇7 Z9 w$ w. h/ @/ N( H7 v; \
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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。
' K0 I/ j8 Z& V: n) S4 k d# h
, ]. Z% |+ i/ |6 O& ?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,bttvb# b% B& R; h$ b$ z
; c% K: O9 F" n& |* d2 g$ C, ttvb now,tvbnow,bttvb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,/ Q( |9 k B/ Z- Z ]
" u2 R: x" y. k* H& utvb now,tvbnow,bttvb或許硬件大戰的後果是所有人都無法逃避的。
) H4 z9 _, V) M/ a& e0 X5 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。
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1 K) H' j4 ^* a. Ktvb now,tvbnow,bttvb
0 Z3 [8 Q7 _' e+ r6 p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,tvb now,tvbnow,bttvb. H5 }, m. B4 t
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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,! r- L* Z! H7 T1 E+ N7 q
- q$ ]- k- l- ]7 U- h: S( W那麼Exynos 5 Octa在Android陣營裡會是一個非常好的選擇,
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5 @$ u7 Q' @) H% R5 s! c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。
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' }" h [* f* c) ^$ @( Ktvb now,tvbnow,bttvb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,公仔箱論壇9 P2 C" g3 ]9 O' [6 G* |" k
# C Q8 N' d8 H" H; H7 ]- r) 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。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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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,
/ b: S% S4 p B) 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。tvb now,tvbnow,bttvb" G5 v& [( ?* {+ h1 \1 V
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,公仔箱論壇. x" ?9 b8 u4 n x; Y
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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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- c$ ] z# B0 X& c* 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。# f) [9 w7 J' v, [
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,
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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,
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0 e7 _- j# d0 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。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。
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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,
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5 p* M( ^. `, ~' P5 D/ j9 H5.39.217.76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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% ^$ t) h+ u2 l1 {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 e, ]0 K) y: t
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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,
1 [: ^9 T4 g% W3 Z2 D+ y0 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。
9 [7 u4 d6 z) J8 Q/ W- b. ?3 S, c5.39.217.76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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: i# x% U" b8 k. T! |1 t5.39.217.76更糟糕的是,即便EUV光源的功率解決了,
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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,
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\/ t/ [0 L( P4 |' W4 H: Q- U這些問題甚至比提升EUV光源功率更加 棘手。
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- u9 ~% Z' a4 ?0 |8 }! b9 `. Ktvb now,tvbnow,bttvb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,
; ~6 d: X8 @# O: u8 t' a5.39.217.76TVBNOW 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。/ |& H7 A( t9 m1 o/ D
筆者認為實現的可能基本不存在。也就是說,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。1 c3 V& i1 \% E7 E: Q% b: D
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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。 |