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。5.39.217.764 B/ N3 Z0 w1 j. B# c! |
7 r6 `* y! Q0 q. y. {/ Itvb now,tvbnow,bttvb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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再往上,就撞到了難以踰越的功耗之牆。公仔箱論壇) F; O% z* ]: i" z4 l0 P
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% e0 K- t: m, L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 _8 i! ~ W2 T9 y, B
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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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,5.39.217.76( D# ^* l" Z7 A5 N5 C
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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,
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$ N" P) V9 t* j4 ~2 L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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. M; H) W2 n. a$ Q/ b' C' B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。, D1 i( q! B/ _- X' f4 [' y
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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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; |% E; e- o" V6 @! |% A9 n! mtvb 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,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 x; x% A( ~1 \4 S4 i
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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,tvb now,tvbnow,bttvb$ I" o% i) ?; k/ ~) M
9 ]8 [) C7 u0 t8 V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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' @+ Z" M5 g" b# q( m& t1 c公仔箱論壇在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。' n" F- b; x/ }0 O. V
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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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' b* k2 e& l) i! y/ J. y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。
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1 z& g9 q; ~4 R; Y( G' b5.39.217.76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。公仔箱論壇3 [8 F0 o, a, c! z6 n7 G
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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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# @" }5 ]9 H9 Z公仔箱論壇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。; i* u& o( K% Q1 u; `
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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。
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9 b; Z2 _: o. o9 z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。# ^+ _$ ^, r- l4 ^+ [0 q
7 s+ H' b% g( H% N( \! X- c5.39.217.76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?tvb now,tvbnow,bttvb/ T: Q: D4 s+ b* ^8 n0 t2 x
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更多的只能靠猜測,靠無數次的實驗。. P" B$ E, I- C/ \
0 d& p- H* Z( [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。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。tvb now,tvbnow,bttvb. t/ Y' j+ h* w& F2 J
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) G7 L) v/ u2 R K7 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。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?tvb now,tvbnow,bttvb1 @( _0 H c j; M- L# g7 r% ^
~8 X0 L' ~( ?/ d/ a' u4 G' r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,6 z" V P; c- R, P/ ~& \$ [
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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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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,公仔箱論壇( q9 _6 V9 }3 g* H. ^/ e
' n0 c+ A. v. D( O- HTSMC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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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?
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* Y8 [. `+ o; U3 R2 m QTSMC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。, r j1 G) Q/ x$ K1 b1 H" s; g
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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,5.39.217.769 n/ u0 o4 t; f Y' O
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也就是說從28nm到 20nm,TSMC只實現了20%的漏電降低。公仔箱論壇- `/ C2 B( v; A3 n/ q
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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。9 p! \) I/ ^4 }
* _9 N5 u/ S; S+ V! Y公仔箱論壇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,
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0 }9 G( Q6 J: v( K, \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。$ o* V; p: V& S' k# b: a
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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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8 D( `% T' |% Y6 g4 L, m. r* k4 dtvb now,tvbnow,bttvb那麼更先進的工藝呢?例如16nm?根據目前的規劃,
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( r `+ ^$ b! l5.39.217.76TSMC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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# l5 u- F: T3 U% E; x3 G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。公仔箱論壇7 b" F) i. w: O
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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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1 B7 q2 {4 A, \# p2 ?tvb now,tvbnow,bttvb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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4 C; m {9 x1 ]; \* j) }5 D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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* L; K9 n& y& m9 A% o& g8 e& g公仔箱論壇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,5.39.217.764 F0 a8 C4 [6 A
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因此不需要投以太大的注意力。
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) ^* ~1 R6 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。
& E+ q2 ?, {$ B. g2 otvb now,tvbnow,bttvb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。" z, }5 u p' E, a3 O$ }
. h. ~% {& [) a$ u. e! }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,. m0 i3 H) j: K: D v0 l3 R
/ c6 u! I# g- ?, j6 u% X5.39.217.76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。" O( D. l D7 ]4 D f
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因此我們似乎必須接受2014到2015年的空窗期。
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那麼,更先進,比16nm還先進的工藝呢?業界普遍認為,tvb now,tvbnow,bttvb5 P( |. L X, N' f' Q
O0 q1 m' f( L& M. \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。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。
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: ?- N/ a" a& F9 X2 W4 etvb now,tvbnow,bttvb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。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/ r8 {8 w8 }2 p* \# r+ o
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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,5.39.217.768 I* `, X. W6 I2 y+ k
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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。
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+ D, k% u c$ l0 z+ A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,
" ^( e+ V( J. R+ }公仔箱論壇
. i, g6 a3 H$ f1 i0 j; S+ o# y4 S6 \tvb 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,
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5 E' Y+ a# @, m0 i* K4 J& S5.39.217.76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。) q8 E# K! l9 \1 B/ B3 p
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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:tvb now,tvbnow,bttvb& r/ o8 S) i4 f
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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?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* K" A* I1 T
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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。公仔箱論壇* M) C! t$ g& y+ G1 W3 \
& @% M) Y/ G6 d& D2 o$ ^) jtvb 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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( { h1 j' O9 j. u% h% N7 n而在2012年,也就是去年,我們將邁入20nm時代。
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0 l; I, L, n- k z5 v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。
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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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8 q+ c8 k- T7 Z& N- \! |3 I- 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。可以強行將Cortex A15的實際功耗壓縮到0.5W以內,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。3 U4 ^% b( y3 d
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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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6 N1 A3 f8 L) W+ y$ d' c2 G9 K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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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,7 Q, N: v% E S, F
$ z" @. _: i, C+ J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:tvb now,tvbnow,bttvb5 H3 U# O* P4 z4 l+ E' }9 y- @
* y$ [# o( l% G* x0 x9 [: |5.39.217.76Cortex A7的能耗比雖然很高,但其性能太弱,甚至不如CortexA8;
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+ E9 u8 u( j$ z% v: Q7 tCortex 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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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,5.39.217.76; g0 i9 g; ?; e" L: G) e
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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。
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( F- M/ W- N- l/ F公仔箱論壇有趣的是,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——公仔箱論壇( U! g- X9 Z# ] [
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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把注意力集中在對Cortex A9的優化和提升上。tvb now,tvbnow,bttvb) Q/ T+ `4 G0 u9 {1 L
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) e% L# v- m4 L公仔箱論壇不約而同的,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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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,' A, F* F" |0 t+ b! j% X& x
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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。
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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」,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- o/ T2 M: @& q' s3 H* E, m
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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,7 E3 L/ x$ f: T/ \$ R1 g( E: A# \5 K
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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,# d5 y0 M8 F8 K
- T }7 w+ d3 q- Q2 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。學習前輩Cortex A15和A7的先進經驗,
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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,tvb now,tvbnow,bttvb {8 L. n# l' ~, f* s# k8 O
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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。tvb now,tvbnow,bttvb* X$ e3 B6 X$ Y/ a" R3 k4 q
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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。tvb now,tvbnow,bttvb G3 u! J( H0 F, H
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( {( I4 \% ~6 W f* `1 j- d9 QCortex A12憑什麼降低了功耗?主要是三方面,
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) L' s" ]" ]- @! M; Q5.39.217.76一方面是最大並發取指數從3降低到2,
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" N+ ~" N( O2 ~3 n) e# Stvb now,tvbnow,bttvb另一方面是大幅度縮減了指令派發隊列,公仔箱論壇8 e o& {" w$ R G2 v' d
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最後一方面是大幅度縮減了運算單元的數量。* k t/ A4 v$ d
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6 b! F2 z( M( i5 E7 H) z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,
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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,5.39.217.764 A- N$ r6 F5 X! }
1 e" Y5 t1 e) b: {4 ?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,
* P `: j3 `8 r1 W& 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。
% G# H; ^# O7 t0 I- P- n5.39.217.76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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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。
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1 o; q: n9 O- [4 Mtvb now,tvbnow,bttvb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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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——5.39.217.76( j ?. G, q, p+ [: e; N
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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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+ {8 ~# Y8 Y3 E
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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。
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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。公仔箱論壇4 L% J! c/ ]4 h; G5 \7 i: H( n( x
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]2 t1 u0 J6 }: t+ B& 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。
* w. {0 Q/ m8 T7 d" `/ M2 [ H6 b' O Jtvb now,tvbnow,bttvb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。tvb now,tvbnow,bttvb6 g9 @6 D" T5 k
3 _( X! B- I% T7 `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3,2 T; n( \2 z/ `- }9 d1 \/ p* E
; U9 z9 N9 j- ltvb 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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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。& N6 N* ]7 t- _. Z
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0 {$ c0 b% F; `! w7 s2 F* i: k5.39.217.76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 P% G" i& h. t& m5 _& gtvb 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,
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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。公仔箱論壇! q/ W+ k& G2 ]7 g7 p$ w# |
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2 L4 b# r- m$ Ytvb 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。6 Y& e: l7 p H ~& t" Y1 c
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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。公仔箱論壇; ^; i1 L) e2 s% V. t4 l4 h/ ?
3 b$ I8 \/ Q* O5 H! w8 ?; x5.39.217.76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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% W: K. l# y: ^8 D# B; R" a' ^( j未來之路:ARMTVBNOW 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。- L+ X0 I9 n+ M
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! A, M% G5 q9 N5 O+ @5 J5.39.217.76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' j) C- H3 `0 I3 V
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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。, i+ x. |1 o% N0 d' f
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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,' ^" E2 ~$ m+ h3 {1 h" h) P
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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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% ]0 g2 R- }# P$ e. @9 N- T- Qtvb now,tvbnow,bttvb例如三星,依然會選擇Cortex A15作為其旗艦產品,公仔箱論壇, U" p2 ^; N5 _+ k+ M9 C
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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; j- h- c+ O) A. n/ d: U6 r
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# F, n& W+ u9 T7 g6 {5.39.217.76TVBNOW 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。' q- \$ V( Z" b: D3 v
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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6 m# v- P6 O$ r$ B% g$ H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,tvb now,tvbnow,bttvb c' q+ U. j, j
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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。tvb now,tvbnow,bttvb' W( S, N% j' K# [! K, f' K
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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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& s4 b% w3 K3 H- d3 ]3 ]! A5.39.217.76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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. J: b5 @1 u. {: x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。5.39.217.768 J: p# O9 z ]
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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,bttvb. P, ?- L7 g* s/ f5 l0 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。
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6 r. R$ Y, F3 d; W1 S. atvb 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。4 ^. ]0 q/ S# f$ I! Q
9 f, I' f& f6 B, U1 Z! t5.39.217.76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。公仔箱論壇- V! t: q8 s9 `2 ?: I
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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,
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: k* R N2 K3 b! A1 S7 T) K& Dtvb now,tvbnow,bttvb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。$ ~6 W H5 g5 X2 f9 I+ n2 f
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因此對於那些手持Exynos 4412的用戶,例如Galaxy S3的用戶而言,5.39.217.768 H! @ ~4 |1 t' b, j
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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。5.39.217.764 H, @& ?& v* u$ V2 }
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7 ^' _2 r% H5 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。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。% h9 M7 ~0 W6 A3 B! Y! ?
/ v' n p+ ]# I5 u' p5 Z; A. rtvb now,tvbnow,bttvb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+ W: m4 C2 H3 M
$ i: B9 @+ Z* L" 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。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,公仔箱論壇; k, L1 B9 l: B/ d6 V* o6 p: n& J) O
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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,5.39.217.762 o; \8 m; d$ s; m
1 A% S, F6 i: L ~- \' C9 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。或許硬件大戰的後果是所有人都無法逃避的。
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4 K6 L4 }$ |- b6 Y6 b6 a6 Z5.39.217.76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,
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$ T4 P( Z3 t U$ H) 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。都不具備太高的選擇價值。而如果你是遊戲重度玩家,
6 V3 j/ a) Q4 J1 U: M- P& W; Y8 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。5.39.217.760 o3 K1 ^5 c$ } Z8 `9 J
那麼Exynos 5 Octa在Android陣營裡會是一個非常好的選擇,
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C2 n9 c4 A' j5.39.217.76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。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。, h1 X# [. r0 U! O5 @8 b. R3 r( M7 E+ j
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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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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。1 x, f6 w! H) ?0 X- z9 a2 O
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+ m; w( V0 p. L8 ?5 u/ 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。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,
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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,
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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。tvb now,tvbnow,bttvb! M1 W! S2 ?% l
) B9 T: D# w) P; N) s; O6 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。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 Q0 X5 l4 a! `, C# a; I/ Q2 s
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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,
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m6 ~& o8 @$ @' Z" l" i3 N9 n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,5.39.217.76. L$ d* U) n x% K j, l x
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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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, h& e7 E: a. u) q' ]* J: }" T5.39.217.76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 M- I/ E8 _( M% q; ptvb now,tvbnow,bttvb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。tvb now,tvbnow,bttvb) i" h+ f. z( S; k" b
- m- b" N8 B$ ?* l, ]% W5.39.217.76換句話說,目前EUV光源的功率距量產目標還有10倍的距離。
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3 }9 f/ U- `- F8 }1 @* W5 y) W+ \5.39.217.76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,; L( k) j% Q# L# P2 y
- F8 s/ }0 S* A" u. a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。, [. g& b! d* {
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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。) R0 G ^: e9 f+ @$ h5 D, x
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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,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 e3 e7 p! ^9 Y; \
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這些問題甚至比提升EUV光源功率更加 棘手。公仔箱論壇) v# j" [& ~4 i5 z- c+ o6 w5 o
7 ~( p0 \, w- I+ h9 d4 o9 b1 [5.39.217.76
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/ q! k7 A r$ F6 x% c0 R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 @8 U$ B Z1 P
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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。 |