Зачыніць аб'яву

Увогуле, мы больш прывыклі да таго, што чым нешта большае, тым яно лепшае. Але гэта суадносіны не прымяняецца да тэхналогіі вытворчасці працэсараў і чыпаў, таму што тут усё з дакладнасцю да наадварот. Нават калі, што тычыцца прадукцыйнасці, мы можам хаця б крыху адысці ад лічбы ў нанаметры, усё роўна гэта перш за ўсё справа маркетынгу. 

Абрэвіятура "нм" тут азначае нанаметр і ўяўляе сабой адзінку даўжыні, якая складае 1 мільярдную частку метра і выкарыстоўваецца для выражэння памераў у атамным маштабе - напрыклад, адлегласці паміж атамамі ў цвёрдых целах. Аднак у тэхнічнай тэрміналогіі гэта звычайна адносіцца да «вузла працэсу». Ён выкарыстоўваецца для вымярэння адлегласці паміж суседнімі транзістарамі ў канструкцыі працэсараў і для вымярэння фактычнага памеру гэтых транзістараў. Многія кампаніі, якія займаюцца наборамі мікрасхем, такія як TSMC, Samsung, Intel і інш., выкарыстоўваюць нанаметрычныя адзінкі ў сваіх вытворчых працэсах. Гэта паказвае, колькі транзістараў знаходзіцца ўнутры працэсара.

Чаму менш nm лепш 

Працэсары складаюцца з мільярдаў транзістараў і змешчаны ў адным чыпе. Чым меншая адлегласць паміж транзістарамі (выражаная ў нм), тым больш іх можа змясціцца ў дадзенай прасторы. У выніку скарачаецца адлегласць, якую праходзяць электроны, каб выканаць працу. Гэта прыводзіць да больш высокай прадукцыйнасці вылічэнняў, меншага спажывання энергіі, меншага нагрэву і меншага памеру самой матрыцы, што ў канчатковым выніку парадаксальным чынам зніжае выдаткі.

Аднак варта адзначыць, што не існуе універсальнага стандарту для любога разліку значэння нанаметра. Таму розныя вытворцы працэсараў таксама разлічваюць яго па-рознаму. Гэта азначае, што 10-нм тэхпрацэс TSMC не эквівалентны 10-нм тэхпрацэсу Intel і 10-нм тэхпрацэсу Samsung. Па гэтай прычыне вызначэнне колькасці нм - гэта ў некаторай ступені толькі маркетынгавая лічба. 

Сучаснасць і будучыня 

Apple выкарыстоўвае чып A13 Bionic у сваёй серыі iPhone 3, iPhone SE 6-га пакалення, а таксама ў iPad mini 15-га пакалення, які зроблены па 5-нм тэхпрацэсе, як і Google Tensor, які выкарыстоўваецца ў Pixel 6. Іх прамымі канкурэнтамі з'яўляюцца Snapdragon ад Qualcomm 8 Gen 1 , які вырабляецца па 4-нм тэхпрацэсу, а таксама Exynos 2200 ад Samsung, таксама 4-нм. Аднак варта ўлічваць, што, акрамя колькасці нанаметраў, на прадукцыйнасць прылады ўплываюць і іншыя фактары, такія як аб'ём аператыўнай памяці, які выкарыстоўваецца графічны блок, хуткасць захоўвання і г.д.

Pixel 6Pro

Чакаецца, што ў гэтым годзе A16 Bionic, які стане сэрцам iPhone 14, таксама будзе вырабляцца па 4-нм працэсу. Камерцыйная масавая вытворчасць з выкарыстаннем 3-нм працэсу не павінна пачацца раней восені гэтага або пачатку наступнага года. Лагічна, што потым будзе прытрымлівацца 2-нм працэс, пра які IBM ужо абвясціла, згодна з якім ён забяспечвае на 45% больш высокую прадукцыйнасць і на 75% меншае энергаспажыванне, чым 7-нм дызайн. Але анонс яшчэ не азначае масавай вытворчасці.

Яшчэ адной распрацоўкай чыпа можа стаць фатоніка, у якой замест электронаў, якія рухаюцца па сіліконавых траекторыях, будуць рухацца невялікія пакеты святла (фатоны), павялічваючы хуткасць і, вядома, памяншаючы спажыванне энергіі. Але пакуль гэта проста музыка будучыні. Бо сёння самі вытворцы нярэдка абсталёўваюць свае прылады такімі магутнымі працэсарамі, што нават не могуць выкарыстоўваць увесь іх патэнцыял і ў некаторай ступені яшчэ і прыручыць іх прадукцыйнасць рознымі праграмнымі хітрасцямі. 

.