第505章 堆疊技術
太陽黑了提示您:看後求收藏(第505章 堆疊技術,重生學霸?我鑄就祖國巔峰科技,太陽黑了,630看書),接著再看更方便。
請關閉瀏覽器的閱讀/暢讀/小說模式並且關閉廣告遮蔽過濾功能,避免出現內容無法顯示或者段落錯亂。
晶片作為現代工業領域中的核心元件,其地位堪比皇冠上最為耀眼的明珠始終吸引著眾人的目光與關注。
然而大眾對於晶片的認知往往侷限於手機與計算機的應用範疇之內。
普遍觀念中,國內都認為一旦國外中斷晶片供應,國內的手機制造商及科學應用一線行業將會首當其衝,面臨嚴峻的挑戰與損失。
但對於普通民眾而言,晶片在日常生活中的直接應用並不多見,其影響力似乎並不顯著。
近年來由於星辰遭遇的晶片制裁事件頻發,國人對國產晶片研發能力的關注度顯著提升。
儘管如此,大眾對於晶片技術的深入瞭解仍然有限。
事實上自28奈米技術問世以來,它已成為現代國家各類晶片應用場景中的核心支撐,發揮著舉足輕重的作用。
一個國家若能掌握並量產28奈米晶片技術,便能夠確保社會的各項基本功能正常運轉。
而更先進的14奈米技術,則主要被應用於高階消費電子產品、人工智慧晶片以及應用處理器等領域。
這兩種製程工藝幾乎覆蓋了市場上99%的產品需求。
至於更為尖端的7奈米技術,其應用範圍相對狹窄。
它主要涉及智慧汽車、區塊鏈超算、物聯網智慧終端、高階處理器、顯示卡以及伺服器晶片等高科技領域。
更高的5奈米晶片在效能提升方面展現出的幅度相對有限。
根據江辰的大致估算,這種先進製程的晶片在效能上相較於前一代大約實現了15%的增長。
然而這一提升與研發過程中所投入的巨大資源相比,顯得遠遠不成比例。
5奈米晶片的重要意義主要體現在資料中心和人工智慧兩大領域,它在那裡發揮著舉足輕重的作用。
但對於江辰而言情況有所不同。
他已經擁有了昊天這一強大的人工智慧,而公司研發的小星也憑藉碳基晶片的卓越效能,同樣展現出了可觀的效能。。
正因如此,江辰對於追求更高製程的矽基晶片並未表現出太大的興趣。
在仔細研讀了晶片研發部的相關資料後,他對於公司何時能夠突破14奈米技術節點有了更為清晰的預估。
等到公司手握28奈米和14奈米兩大成熟製程工藝,這一技術佈局完美地滿足了現代市場上絕大多數產品的晶片需求。
即便未來海外突然宣佈研發出7奈米晶片,也能顯得從容不迫。
因為透過晶片堆疊技術,公司同樣能夠實現接近7奈米晶片的效能水平。
在晶片領域,國內已經擺脫了被技術掐脖子的困境。
他的加入為團隊解決了最為棘手的晶片結構設計難題,使得後續的工作對於孟玉竹及其團隊成員而言,不再是困難問題。
然而他們並未能立即著手進行驗證,因為江辰緊接著提出了新的研究課題,晶片堆疊技術。
這項技術透過巧妙地將多個晶片分層組合,不僅能夠實現效能的大幅提升,還能顯著減小體積並降低能耗。
在微處理器的應用領域,晶片堆疊技術展現出了極高的有效性,其諸多優勢與實際應用場景需求高度契合。
晶片堆疊技術根據實現方式的不同,大致可以分為幾種型別,封裝堆疊、晶片堆疊與鍵合、矽通孔技術以及直接混合鍵合。
高通公司最近宣佈在28奈米晶片技術上取得突破,所採用的正是最為常見的封裝堆疊技術。
這種技術產出的晶片在移動裝置中得到了廣泛應用。
因其技術相對簡單,就算某個封裝體不合格也可以進行直接更換,良品率相較於其他技術更高,有利於大規模生產和應用。
然而封裝堆疊技術也並非完美無缺。
由於堆疊的晶片尺寸相對較大,且訊號路徑較長,這導致其在電氣特性上表現略遜於晶片堆疊技術。
第二種晶片堆疊技術,具體而言是將多個晶片整合並封裝在一個統一的封裝體內部。
這些晶片可以根據實際需求進行垂直堆疊,或者採用水平接連的方式,與電路板實現連線。
這種堆疊方式在需要縮小封裝尺寸時尤為有效,因為透過垂直堆疊,可以使得內部電訊號的傳輸路徑相對縮短,從而顯著提升整體效能。
然而這種技術也伴隨著一個顯著的缺點。
由於多個晶片被封裝在一起,一旦其中任何一個晶片存在缺陷,整個封裝體都將
本章未完,點選下一頁繼續閱讀。