Что такое 5 нанометровый процессор

Что такое техпроцесс и важен ли он в современном смартфоне

Сейчас все как ненормальные бегают и кричат о том, что новый процессор будет работать на 7-нм техпроцессе, а другой — на 5-нм, а Samsung вообще работает над 3-нм. Все это хорошо и производители любят показывать потенциальным покупателям все в виде очень простых цифр. Если они лучше, чем в прошлый раз, то все хорошо и гаджет хороший. Если такие же, то ”фу, ничего не изменилось”. Часто это не совсем так, а мы попадаем в ловушку ненужных цифр, навязанных нам производителями. Мы уже поговорили о камерах, а теперь поговорим о процессорах и поймем, нужно ли нам вообще вникать в то, что такое техпроцесс, или пусть инженеры этим занимаются.

Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть фото Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть картинку Что такое 5 нанометровый процессор. Картинка про Что такое 5 нанометровый процессор. Фото Что такое 5 нанометровый процессор

Чипы современных устройств чрезвычайно сложны.

Где применяются процессоры

Нас окружают гаджеты! Они повсюду и уже не просто окружили нас, а буквально взяли в заложники — мы без них не можем. В каждом из них есть процессор. Иногда все ограничивается только им и другие чипы уже выполнены с ним ”в одном флаконе”. Иногда отдельно вынесены такие элементы, как видеокарта или что-то в этом духе, но любой вычислительный элемент состоит их огромного количества транзисторов.

Когда выходит новый смартфон, компьютер, ноутбук или что-то в этом духе, производитель указывает загадочные нанометры, количество которых с каждым годом уменьшается и это считается хорошим знаком и признаком технологичности. Наверное, это единственный показатель, уменьшение которого является хорошим.

Эти самые нанометры называют технологическим процессом или сокращенно техпроцессом. Что же это такое?

Смартфоны с какими процессорами обновляются дольше остальных

Что такое техпроцесс

Подавляющее большинство пользователей никогда не видели процессор, кроме, как на картинках. Некоторым посчастливилось увидеть его вживую, но не более, чем его теплораспределительную панель. Для сравнения, это как познакомиться с девушкой, но увидеть ее только в лыжном костюме. Самое интересное находится под этой пластиной. Именно там зарождается магия производительности.

Именно под пластиной расположен кристалл процессора. Он представляет из себя миллиарды даже не миниатюрных, а микроскопических транзисторов, расстояние между ними и определяется техпроцессом.

Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть фото Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть картинку Что такое 5 нанометровый процессор. Картинка про Что такое 5 нанометровый процессор. Фото Что такое 5 нанометровый процессор

Обычно мы видим только крышку процессора, а под ней всегда самое интересное.

Самые современные процессоры (из тех, что поступили в промышленное производство) сейчас имеют 7-нанометровый (7-нм) техпроцесс. Такими технологиями на данный момент достаточно хорошо овладела тайваньская компания TSMC, которая производит чипсеты по заказу крупнейших мировых производителей, таких, как Apple, Huawei и Qualcomm. Последняя и вовсе обеспечивает львиную долю процессоров для производителей совершенно разных смартфонов на Android.

При этом, нельзя не отметить, что большее значение техпроцесса не означает, что на чипе будет меньше транзисторов. Это своим примером доказала Intel, у которой пока не очень хорошо с технологией 7 нанометров.

Утечка «спалила» график выхода многих новых процессоров Snapdragon. Когда ждать смартфоны?

Важен ли техпроцесс при выборе телефона

С каждым годом техпроцесс становится все меньше и меньше. Сейчас это 7 нанометров, в ближайшие месяцы мы увидим процессоры с 5 нанометрами, но не за горами и 4 нанометра. Samsung и вовсе, по слухам, собирается готовить сразу 3 нанометра.

Преимущество меньших значений, за которым так гонятся производители, вкладывая в это миллиарды долларов, достаточно очевидно. Чем меньше техпроцесс, тем более производительным и экономичным будет процессор. Из-за меньшего расстояния между транзисторами, данные между ними передаются быстрее, а энергии на это затрачивается меньше. Это и есть основные преимущества.

Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть фото Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть картинку Что такое 5 нанометровый процессор. Картинка про Что такое 5 нанометровый процессор. Фото Что такое 5 нанометровый процессор

Не все компании могут угнаться за прогрессом. Intel, например, пока так и не смогла нормально наладить выпуск 7-нм процессоров.

Даже при одинаковой архитектуре, но при уменьшении техпроцесса мы получаем повышение производительности, увеличение количества ядер, снижение себестоимости производства, выделение большего места для памяти и других компонентов, так как кристалл в целом становится более компактным. Есть и другие более специфические преимущества, на которых мы сейчас не будем подробно останавливаться.

Похоже, Samsung знает, как сделать свои процессоры Exynos не такими ущербными

Какой бывает техпроцесс

На заре компьютеростроения говорить о таких величинах, как сейчас, просто не приходилось, и процессоры того времени имели техпроцесс, измеряемый в микрометрах (они же микроны). Это величина, составляющая одну тысячную миллиметра. Даже сейчас сложно себе это представить, а тогда это было и вовсе фантастикой.

Постепенно скорость уменьшения техпроцесса увеличивалась и от значений в районе 10 мкм в семидесятых годах производители пришли к величинам 0,6 мкм в 1994 году. В 1997 году счет начался на нанометры. Это одна миллионная миллиметра. Первые процессоры с таким техпроцессом имели значения в районе 350 нм.

В начале нулевых значение опустилось ниже 100 нм, что было прорывом и психологической отметкой, но и на этом не остановились. Так в 2006 AMD Phenom II, Athlon II и другие предложили уже 40-45 нм. Следующее двукратное увеличение плотности транзисторов произошло уже в 2012 году.

В 2016 году уже было 14-16 нм, а в 2017 Apple, Qualcomm и некоторые другие компании преодолели рубеж 10 нм. То есть десяти миллионных долей миллиметра. Только представьте себе эту величину!

Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть фото Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть картинку Что такое 5 нанометровый процессор. Картинка про Что такое 5 нанометровый процессор. Фото Что такое 5 нанометровый процессор

Когда-то дело дойдет и до двух нанометров.

Стоит ли обращать внимание на процессор при покупке телефона

Сейчас техпроцесс современных процессоров дошел до отметки 7 нанометров. Это хороший показатель и следующим шагом будет 5 нанометров, но зацикливаться на этом не стоит. У процессора есть много других параметров, да и такое небольшое изменение техпроцесса вы вряд ли заметите.

Когда будет очередной скачек значениях техпроцесса, мы расскажем об этом в нашем Google News.

Куда важнее смотреть на другие показатели смартфона, а эти лишние 2-3 нанометра на данном этапе дадут вам преимущество, только если верить в то, что оно действительно есть. Смартфон — это сложная штука и в ней хватает других вещей, которые влияют на производительность.

Например, загруженность сторонними приложениями, скорость памяти, архитектура, требовательность приложений, с которыми вы работаете, и многое другое. В чистом виде процессор будет более быстрым и более экономичным. Конечно, если сравнивать 40-нм и 5-нм техпроцессы, то разница будет, но между этими показателями прошло несколько лет. Между моделями, выпущенными с разницей в год, не будет такой разницы в производительности.

Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть фото Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть картинку Что такое 5 нанометровый процессор. Картинка про Что такое 5 нанометровый процессор. Фото Что такое 5 нанометровый процессор

Новости, статьи и анонсы публикаций

Свободное общение и обсуждение материалов

Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть фото Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть картинку Что такое 5 нанометровый процессор. Картинка про Что такое 5 нанометровый процессор. Фото Что такое 5 нанометровый процессор

Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть фото Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть картинку Что такое 5 нанометровый процессор. Картинка про Что такое 5 нанометровый процессор. Фото Что такое 5 нанометровый процессор

В течение последних нескольких лет индустрия смартфонов верным курсом шла к полному покрытию передней панели экраном. То есть, чтобы вообще не было рамок, челок, вырезов, отверстий и прочих геометрических изысков. Главной проблемой на пути к полной победе является фронтальная камера. До недавнего времени ее невозможно было никуда спрятать так, чтобы она была не видна, но выполняла свои функции. И вот теперь, похоже, это свершилось. Производители научились прятать ее под экраном так, чтобы она была полностью скрыта. Осталось только понять, за счет какой магии они этого добились и на какие компромиссы им пришлось пойти на пути достижения цели.

Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть фото Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть картинку Что такое 5 нанометровый процессор. Картинка про Что такое 5 нанометровый процессор. Фото Что такое 5 нанометровый процессор

Раньше с выходом новой линейки смартфонов, необходимость обновления своего девайса была четко обозначена. В новых гаджетах раз за разом появлялись новые функции, необходимые для каждого пользователя. В современном мире технический прогресс устройств достиг таких высот, что часто люди ходят с телефоном по три, четыре года и даже больше и не испытывают никаких трудностей. Несмотря на то, что у всех смартфонов увеличился срок годности, телефон все равно когда-то приходится заменить и многие пользователи сталкиваются с вопросом, когда же это лучше сделать.

Источник

Корпорация Qualcomm все же выпустила обещанный 5-нм процессор: что он из себя представляет

Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть фото Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть картинку Что такое 5 нанометровый процессор. Картинка про Что такое 5 нанометровый процессор. Фото Что такое 5 нанометровый процессор

В начале этого года мы уже писали про компанию Qualcomm, которая пообещала выпустить ARM-процессор для ноутбуков, способный составить достойную конкуренцию «традиционным» чипам. В частности, компания пообещала, что этот чип совместим с ОС Windows, и является прямым конкурентом процессору М1 от Apple. Стоит напомнить, что M1 тоже основан на архитектуре ARM.

Ну а теперь Qualcomm выполнила обещанное и выпустила этот процессор. Это Snapdragon 8cx Gen 3 с топологией 5 нм, который добавит поддержку 5G-сетей для устройств, в которых установлен. Кроме того, поддерживаться будут и беспроводные сети Wi-Fi 6E. Первые модели устройств на базе процессора появятся в продаже в начале 2022 года.

Подробности о процессоре

Snapdragon 8cx Gen 3, насколько можно судить, первый в своем роде чип для ноутбуков, выполненный по 5-нм техпроцессу. Мы уже писали, что у разных компаний есть более современные наработки, но речь все же о сегменте ноутбуков, а не смартфонов, где есть уже даже 4-нм процессоры.

Что касается других компаний, включая AMD и Intel, то они выпускают свои чипы по 10-нм и 7-нм техпроцессу, постепенно готовясь перейти на более современные технологии. Все это требует времени и ресурсов, так что появление конкурента с 5-нм процессорам может не понравиться производителям чипов для ноутбуков и ПК на традиционной x86-архитектуре.

К сожалению, пока что известно не так и много подробностей. Например, производитель не привел никаких четких данных относительно видеоподсистемы. Но уже заявила, что производительность видеоподсистемы нового чипа выше производительности Snapdragon 8cx Gen 2 на 60%. Как все это измерялось пока что не сообщается, так что у нас есть выбор — либо принимать это на веру сейчас, либо же подождать более подробной информации.

Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть фото Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть картинку Что такое 5 нанометровый процессор. Картинка про Что такое 5 нанометровый процессор. Фото Что такое 5 нанометровый процессор

Что касается ядер — известно, что всего их 8, и они 64-битные. А вот с какой частотой они работают пока что не раскрывается. Зато снова проводится аналогия с чипом предыдущего поколения — по словам производителей, он на целых 85% более производительный, чем Snapdragon 8cx Gen 2. Здесь снова приходится принимать на веру заявления компании.

Что еще известно?

Подтвердилось предположение о том, что процессор будет выпускаться в разных модификациях. При этом раньше утверждали, что модификаций будет две, но сейчас оказалось, что их больше на одну. Разница, правда, не в производительности, а в конфигурации модемной подсистемы. В разных модификациях устанавливается Х55, Х62 или более современный Х65.

Но вне зависимости от модели процессора, чип будет поддерживать 5G-сети. Это дает возможность работать в интернете даже там, где нет WiFi (хотя покрытие 5G сейчас, конечно, оставляет желать лучшего).

Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть фото Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть картинку Что такое 5 нанометровый процессор. Картинка про Что такое 5 нанометровый процессор. Фото Что такое 5 нанометровый процессор

О WiFi разработчики тоже не забыли, чип поддерживает работу в беспроводных сетях Wi-Fi 6Е на частотах 2,4, 5 и 6. Насколько можно понять, это автоматически означает невозможность подключения к российским сетям, где спектр частот несколько иной. Кроме WiFi, ноутбуки будут подключаться к различным устройствам и по Bluetooth, плюс поддерживать работу сразу нескольких навигационных систем: Beidou, Galileo, ГЛОНАС и GPS.

Чип дает возможность выводить изображение на два внешних дисплея одновременно, с качеством до Ultra HD (4K). Поддерживается скоростная флеш-память UFS 3.1.

Есть у чипа и недостатки. Так, он не поддерживает LPDDR5 и LPDDR5X. С другой стороны, с текущими объемами производства, обусловленными дефицитом как ресурсов, так и свободных линий, ожидать массового распространения этой памяти в ближайшее время явно не стоит. Может быть, Qualcomm поступила вполне логично, не став гнаться за новыми технологиями в ущерб своей финансовой политике и оперативности работы.

Новые процессоры — весьма интересная тема, но у нас есть и другие статьи, оцените — мы рассказываем о:

Есть и другие процессоры

Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть фото Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть картинку Что такое 5 нанометровый процессор. Картинка про Что такое 5 нанометровый процессор. Фото Что такое 5 нанометровый процессор

Описанный выше процессор, по словам представителей компании, предназначен для топовых моделей устройств. А вот для более недорогих систем выпущены другие чипы — это Snapdragon 7c+ Gen 3. То, что они более бюджетные, не означает, что чипы некачественные. Наоборот, по сравнению с предыдущим поколением они на 60% производительнее, плюс на 70% более производительна встроенная подсистема. Есть и блок нейронных вычислений, который показывает 6,5 TOPS вместо 5 TOPS у Snapdragon 7c+ Gen 2.

У этого чипа есть и модем — это 5G-подсистема X53, которая дает возможность загружать данные со скоростью 3,7 Гбит/с. Wi-FI 6E и Bluetooth тоже поддерживаются.

Этот процессор, как и его более дорогой «родственник», появится в самом начале 2022 года. Тогда же можно будет приобрести и устройства на основе чипов.

Что у Qualcomm есть прямо сейчас?

Если говорить о процессорах, которые компания поставляет в настоящий момент, то главный из них — Snapdragon 8cx Gen 2. Это 64-битный чип, выполненный по 7нм технологии. У него восемь ядер Kryo 495. Есть несколько модифицированная версия, тоже с 8 ядрами, но Kryo 490. Встроенная графика — Adreno 675.

У Snapdragon 8cx Gen 2, на смену которому придет новинка, уже есть поддержка 5G-сетей.У первого же поколения есть лишь поддержка LTE и 4G. Он используется в Galaxy Book S, флагманской модели ноутбука от Samsung, и некоторых других системах. Благодаря низкому энергопотреблению заряда батареи такого устройства хватает почти на сутки в режиме просмотра видео.

Snapdragon 8cx Gen 2 и Snapdragon 8c установлены и в IdeaPad 5G и IdeaPad 4G LTE. Каждый из девайсов умеет работать с сотовой сетью, а батарейки хватает на 20 часов работы.

Есть еще и мобильный процессор Snapdragon 888 c Cortex X1, Wi-Fi 6E и 5G. У него 8 ядер. Главное ядро для высокопроизводительных задач, три ядра — для выполнения фоновых ресурсоемких задач, еще четыре — для выполнения фоновых неприоритетных задач. Основное ядро в чипе, Cortex-X1, работает на частоте 2,84 ГГц. Три дополнительных ядра — Cortex A78, четыре остальных — A55.

Источник

Что такое техпроцесс в микрочипах и как он влияет на производство полупроводников

Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть фото Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть картинку Что такое 5 нанометровый процессор. Картинка про Что такое 5 нанометровый процессор. Фото Что такое 5 нанометровый процессор

Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть фото Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть картинку Что такое 5 нанометровый процессор. Картинка про Что такое 5 нанометровый процессор. Фото Что такое 5 нанометровый процессор

Содержание

Содержание

Одна из главных характеристик процессоров и других микрочипов — техпроцесс. Что означает этот термин и насколько он влияет на производительность — разберемся в этом блоге.

Что такое техпроцесс

Ключевым элементом практически каждой вычислительной схемы является транзистор. Это полупроводниковый элемент, который служит для управления токами. Из транзисторов собираются основные логические элементы, а на их основе создаются различные комбинационные схемы и уже непосредственно процессоры.

Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть фото Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть картинку Что такое 5 нанометровый процессор. Картинка про Что такое 5 нанометровый процессор. Фото Что такое 5 нанометровый процессор

Чем больше транзисторов в процессоре — тем выше его производительность, ведь можно поместить на кристалл большее количество логических элементов для выполнения разных операций.

В 1971 году вышел первый микропроцессор — Intel 4004. В нем было всего 2250 транзисторов. В 1978 мир увидел Intel 8086 и в нем помещались целых 29 000 транзисторов. Легендарный Pentium 4 уже включал 42 миллиона. Сегодня эти числа дошли до миллиардов, например, в AMD Epyc Rome поместилось 39,54 миллиарда транзисторов.

МодельГод выпускаКол-во транзисторов
Xeon Broadwell-E520167 200 000 000
Ryzen 5 1600 X20174 800 000 000
Apple A12 Bionic (шестиядерный ARM64)20186 900 000 000
Qualcomm Snapdragon 8cx20188 500 000 000
AMD Ryzen 7 3700X20195 990 000 000
AMD Ryzen 9 3900X20199 890 000 000
Apple M1 ARM202016 000 000 000

Много это или мало? На 2020 год на нашей планете приблизительно 7,8 миллиардов человек. Если представить, что каждый из них это один транзистор, то полтора населения планеты
с легкостью поместилась бы в процессоре Apple A14 Bionic.

Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть фото Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть картинку Что такое 5 нанометровый процессор. Картинка про Что такое 5 нанометровый процессор. Фото Что такое 5 нанометровый процессор

В 1975 году Гордон Мур, основатель Intel, вывел скорректированный закон, согласно которому число транзисторов на схеме удваивается каждые 24 месяца.

Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть фото Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть картинку Что такое 5 нанометровый процессор. Картинка про Что такое 5 нанометровый процессор. Фото Что такое 5 нанометровый процессор

Нетрудно посчитать, что с момента выхода первого процессора до сего дня, а это всего-то 50 лет, число транзисторов увеличилось в 10 000 000 раз!

Казалось бы, поскольку транзисторов так много, то и схемы должны вырасти в размерах на несколько порядков. Площадь кристалла у первого процессора Intel 4004 — 12 мм², а у современных процессоров AMD Epyc — 717 мм² (33,5 млрд. транзисторов). Получается, по площади кристалла процессоры выросли всего в 60 раз.

Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть фото Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть картинку Что такое 5 нанометровый процессор. Картинка про Что такое 5 нанометровый процессор. Фото Что такое 5 нанометровый процессор

Как же инженерам удается втискивать такое огромное количество транзисторов в столь маленькие площади? Ответ очевиден — размер транзисторов также уменьшается. Так
и появился термин, который дал обозначение размеру используемых
полупроводниковых элементов.

Упрощенно говоря, техпроцесс — это толщина транзисторного слоя, который применяется в процессорах.

Чем мельче транзисторы, тем меньше они потребляют энергии, но при этом сохраняют текущую производительность. Именно поэтому новые процессоры имеют большую вычислительную мощность, но при этом практически не увеличиваются в размерах
и не потребляют киловатты энергии.

Какие существуют техпроцессы: вчера и сегодня

Первые микросхемы до 1990-х выпускались по технологическому процессу 3,5 микрометра. Эти показатели означали непосредственно линейное разрешение литографического оборудования. Если вам трудно представить, насколько небольшая величина в 3 микрометра, то давайте узнаем, сколько транзисторов может поместиться в ширине человечного волоса.

Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть фото Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть картинку Что такое 5 нанометровый процессор. Картинка про Что такое 5 нанометровый процессор. Фото Что такое 5 нанометровый процессор

Уже тогда транзисторы были настолько маленькими, что пару десятков с легкостью помещались в толщине человеческого волоса. Сейчас техпроцесс принято соотносить с длиной затвора транзисторов, которые используются в микросхеме. Нынешние транзисторы вышли на размеры в несколько нанометров.

Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть фото Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть картинку Что такое 5 нанометровый процессор. Картинка про Что такое 5 нанометровый процессор. Фото Что такое 5 нанометровый процессор

Для Intel актуальный техпроцесс — 14 нм. Насколько это мало? Посмотрите в сравнении
с вирусом:

Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть фото Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть картинку Что такое 5 нанометровый процессор. Картинка про Что такое 5 нанометровый процессор. Фото Что такое 5 нанометровый процессор

Однако по факту текущие числа — это частично коммерческие наименования. Это означает, что в продуктах по техпроцессу 5 нм на самом деле размер транзисторов не ровно столько, а лишь приближенно. Например, в недавнем исследовании эксперты сравнили транзисторы от Intel по усовершенствованному техпроцессу 14 нм и транзисторы от компании TSMC на 7 нм. Оказалось, что фактические размеры на самом деле отличаются не на много, поэтому величины на самом деле относительные.

Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть фото Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть картинку Что такое 5 нанометровый процессор. Картинка про Что такое 5 нанометровый процессор. Фото Что такое 5 нанометровый процессор

Рекордсменом сегодня является компания Samsung, которая уже освоила техпроцесс 5 нм. По нему производятся чипы Apple A14 для мобильной техники. Одна из последних новинок Apple M1 — первый ARM процессор, который будет установлен в ноутбуках от Apple.

Продукцию по техпроцессу в 3 нм Samsung планирует выпускать уже к 2021 году. Если разработчикам действительно удастся приблизиться к таким размерам, то один транзистор можно будет сравнить уже с некоторыми молекулами.

Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть фото Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть картинку Что такое 5 нанометровый процессор. Картинка про Что такое 5 нанометровый процессор. Фото Что такое 5 нанометровый процессор

Насколько маленьким может быть техпроцесс

Уменьшение размеров транзисторов позволяет делать более энергоэффективные и мощные процессоры, но какой предел? На самом деле ответа никто не знает.

Проблема кроется в самой конструкции транзистора. Уменьшение прослойки между эмиттером и коллектором приводит к тому, что электроны начинают самостоятельно просачиваться, а это делает транзистор неуправляемым. Ток утечки становится слишком большим, что также повышает потребление энергии.

Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть фото Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть картинку Что такое 5 нанометровый процессор. Картинка про Что такое 5 нанометровый процессор. Фото Что такое 5 нанометровый процессор

Не стоит забывать, что каждый транзистор выделяет тепло. Уже сейчас процессоры Intel Core i9-10ХХХ нагреваются до 95 градусов Цельсия, и это вполне нормальный показатель. Однако при увеличении плотности транзисторов температуры дойдут до таких пределов, когда даже водяное охлаждение окажется полностью бесполезным.

Самые смелые предсказания — это техпроцесс в 1,4 нм к 2029 году. Разработка еще меньших транзисторов, по словам ученых, будет нерентабельной, поэтому инженерам придется искать другие способы решения проблемы. Среди возможных альтернатив — использование передовых материалов вместо кремния, например, графена.

Источник

Что такое 10 нм, 7 нм или 5 нм в смартфоне? Техпроцесс для «чайников»

Появление этой статьи на Deep-Review было лишь вопросом времени. Многие читатели задавали одни и те же вопросы, суть которых сводилась к следующему: что реально отражает эта цифра (12, 10, 7 или 5 нм) в технических характеристиках смартфонов, где в процессоре те самые 5 нанометров? Что вообще такое техпроцесс и какой процессор лучше выбрать?

Даже в современных печатных книгах сплошь и рядом встречается распространенное заблуждение, будто эти цифры означают размеры транзисторов, из которых состоит процессор.

В общем, пришло время разобраться с этим вопросом!

Сразу предупреждаю, что статья рассчитана на самый широкий круг читателей, то есть, при желании все сказанное смогут понять даже дети.

Но прежде, чем говорить о нанометрах и техпроцессе, нужно разобраться с транзистором. Без понимания этого устройства весь наш дальнейший разговор будет лишен смысла.

Что такое транзистор в процессоре смартфона? Как он работает и зачем вообще нужен?

Транзистор — это основа любого процессора, памяти и других микросхем. Он представляет собой крошечное устройство, способное работать в двух режимах: усиления или переключения электрического сигнала. Нас интересует именно режим переключателя.

Основа любой вычислительной техники — это единички и нолики. Просмотр видео на смартфоне, прослушивание музыки, дополненная реальность и нейронные сети — все это работает на «единичках и ноликах»:

Именно для получения единиц и нулей мы используем транзисторы. Когда из этого миниатюрного устройства выходит ток, мы говорим, что это единица, когда нет никакого электрического сигнала — получаем ноль.

Соответственно, один транзистор — это совершенно бесполезная ерунда, которая не сможет сделать ничего. Даже, чтобы посчитать 2+2 нам нужны десятки транзисторов.

Итак, для создания транзистора мы берем немножко песка (условно какую-то часть одной песчинки) и делаем из него микроскопическую основу:

Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть фото Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть картинку Что такое 5 нанометровый процессор. Картинка про Что такое 5 нанометровый процессор. Фото Что такое 5 нанометровый процессор

Это будет наша кремниевая подложка (кремний получают именно из песка). Теперь нужно на эту основу нанести две области. Я думал, стоит ли погружаться в физику этого процесса и объяснять, как эти области делаются и что там происходит на уровне электронов, но решил не перегружать статью излишней информацией. Поэтому будем немножко абстрагироваться.

Итак, делаем две области: в одну ток подаем (вход в транзистор), а из другой — считываем (выход):

Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть фото Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть картинку Что такое 5 нанометровый процессор. Картинка про Что такое 5 нанометровый процессор. Фото Что такое 5 нанометровый процессор

Мы сделали эти области внутри кремниевой подложки таким образом, чтобы ток не смог пройти от входа к выходу. Он будет останавливаться самим кремнием (показан зеленым цветом). Чтобы ток смог пройти от входа к выходу по поверхности кремниевой подложки, нужно сверху разместить проводящий материал (скажем, металл) и хорошенько его изолировать:

Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть фото Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть картинку Что такое 5 нанометровый процессор. Картинка про Что такое 5 нанометровый процессор. Фото Что такое 5 нанометровый процессор

А теперь самое важное! Когда мы подадим напряжение на этот изолированный кусочек металла, размещенный над кремниевой подложкой, он создаст вокруг себя электрическое поле. Изоляция никак не будет влиять на действие этого электрического поля. И здесь происходит вся «магия»: слой кремния под действием этого электрического поля начинает проводить ток от входа к выходу! То есть, когда мы подаем напряжение, ток может легко протекать между двумя областями:

Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть фото Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть картинку Что такое 5 нанометровый процессор. Картинка про Что такое 5 нанометровый процессор. Фото Что такое 5 нанометровый процессор

Вот и все! Осталось дело за малым — подключить «провода» (электроды) ко входу, выходу и кусочку изолированного металла, с помощью которого мы и будем включать/выключать транзистор. Назовем их так:

Для закрепления материала немножко поиграемся с этим транзистором.

Итак, транзистор находится под напряжением, то есть, электричество подается на исток. Но на затворе тока нет, так как на наш транзистор не «пришла единица». Соответственно затвор «закрыл» транзистор и ток по нему пройти дальше не сможет, так что и на выходе из транзистора мы получаем ноль:

Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть фото Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть картинку Что такое 5 нанометровый процессор. Картинка про Что такое 5 нанометровый процессор. Фото Что такое 5 нанометровый процессор

Теперь ситуация изменилась и на затворе транзистора появилось напряжение, которое создало электрическое поле, позволившее току пройти через транзистор от истока к стоку. Как результат — транзистор выдал единицу (есть электрический сигнал):

Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть фото Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть картинку Что такое 5 нанометровый процессор. Картинка про Что такое 5 нанометровый процессор. Фото Что такое 5 нанометровый процессор

Вот так все просто! То есть, основное напряжение поступает на вход ко всем транзисторам, но будет ли каждый конкретный транзистор пропускать этот ток дальше — зависит от незначительного напряжения на затворе. Это напряжение может появляться, например, когда другой транзистор, подключенный к этому, отправил электрический импульс («единичку»).

Этого знания более, чем достаточно для того, чтобы ответить на все остальные вопросы, касательно нанометров и логики работы процессора.

О том, какие физические процессы стоят за таким нехитрым переключателем, то есть, что именно заставляет электроны проходить по кремнию, когда над ним появляется электрическое поле, я рассказывать не буду. Возможно, о легировании кремния фосфором и бором, p-n переходах и электрических полях мы поговорим как-нибудь в другой раз. А сейчас перейдем к основному вопросу.

Что такое техпроцесс или где же спрятаны эти «7 нанометров»?

Предположим, у нас есть современный смартфон, процессор которого выполнен по 7-нм техпроцессу. Что внутри такого процессора имеет размер 7 нанометров? Предлагаю вам выбрать правильный вариант ответа:

Какой бы вариант вы ни выбрали, ваш ответ — неверный, так как ничего из перечисленного не имеет такого размера. Если бы этот же вопрос я задал лет 20 назад, правильным ответом была бы длина затвора (или длина канала, по которому протекает ток от стока к истоку):

Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть фото Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть картинку Что такое 5 нанометровый процессор. Картинка про Что такое 5 нанометровый процессор. Фото Что такое 5 нанометровый процессор

Стоп! Длина канала, ширина, площадь — да какая разница, что в чем измеряется!? Зачем вообще придумали эти названия техпроцессов, для чего они нужны простым людям? Что вообще должен показывать техпроцесс обычному покупателю? Зачем ему знать ту же длину затвора транзистора?

Давным давно один человек по имени Гордон Мур (основатель корпорации Intel) задумался о том, как быстро развиваются технологии. Под словом «развитие» он подразумевал рост количества транзисторов, помещающихся на одной и той же площади. Дело в том, что этот показатель напрямую влияет на скорость вычислений. Процессор, вмещающий всего 1 млн транзисторов будет работать гораздо медленней, чем тот, внутри которого находятся 10 млн транзисторов.

Более того, уменьшая размер транзистора, автоматически снижается его энергопотребление (ток, проходящий через транзистор пропорционален отношению его ширины к длине). Также уменьшается размер затвора и его емкость, позволяя ему переключаться еще быстрее. В общем, одни плюсы!

Так вот, этот человек наблюдал за историей развития вычислительной техники и заметил, что количество транзисторов на кристалле удваивается примерно каждые 2 года. Соответственно, размеры транзисторов уменьшаются на корень из двух раз.

Другими словами, нужно умножать каждую сторону квадратного транзистора на 0.7, чтобы его площадь уменьшилась вдвое:

Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть фото Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть картинку Что такое 5 нанометровый процессор. Картинка про Что такое 5 нанометровый процессор. Фото Что такое 5 нанометровый процессор

Повторюсь, до определенного момента эта цифра означала длину канала (или длину затвора), так как эти элементы уменьшались пропорционально размеру транзистора.

Но затем удалось сокращать длину затвора быстрее, чем другие части транзистора. С тех пор связывать размер затвора с техпроцессом стало не совсем корректно, так как это уже не отражало реального увеличения плотности размещения транзисторов на кристалле.

Например, в 250-нм техпроцессе длина затвора составляла 190 нанометров, но транзисторы не были упакованы настолько плотно по сравнению с предыдущим техпроцессом, чтобы называть его 190-нанометровым (по размеру затвора). Это не отражало бы реальную плотность.

Затем длина канала и вовсе перестала уменьшаться каждые два года, так как появилась новая проблема. При дальнейшем уменьшении длины канала, электроны могли обходить узкий затвор, так как блокирующий эффект был недостаточно сильным. Более того, такие утечки возникали постоянно, вызывая повышенное энергопотребление и нагрев транзистора (и, как следствие, всего процессора).

В общем, техпроцесс отвязали от длины затвора и взяли просто группу из нескольких транзисторов (так называемую ячейку) и площадь этой ячейки использовали для названия техпроцесса.

К примеру, в 100-нм техпроцессе ячейка из 6 транзисторов занимала, скажем, 100 000 нанометров (это условная цифра из головы). Компания упорно работала над уменьшением размеров транзисторов или увеличением плотности их размещения и через пару лет добилась того, что в новом процессоре эта же ячейка занимает уже 50 000 нм.

Не важно, уменьшился ли размер транзисторов или просто удалось упаковать их более плотно (за счет сокращения слоя металла и других ухищрений), можно смело говорить, что количество транзисторов на кристалле выросло в два раза. А значит мы умножаем предыдущий техпроцесс (100 нм) на 0.7 и получаем новенький процессор, выполненный по 70-нм техпроцессу.

Однако, когда мы дошли до 22-нанометрового техпроцесса, уменьшать длину затвора уже было нереально, так как электроны проходили бы сквозь этот затвор и транзисторы постоянно бы пропускали ток.

Решение оказалось простым и гениальным — нужно взять канал, по которому проходит ток и поднять его вверх, над кремниевой основной, чтобы он полностью проходил через затвор:

Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть фото Что такое 5 нанометровый процессор. Смотреть картинку Что такое 5 нанометровый процессор. Картинка про Что такое 5 нанометровый процессор. Фото Что такое 5 нанометровый процессор

Теперь всё пространство, по которому идет ток, управляется затвором, так как полностью им окружено. А раньше, как мы видим, этот затвор находился сверху над каналом и создавал сравнительно слабый блокирующий эффект.

С новой технологией, получившей название FinFET, можно было продолжать уменьшать длину затвора и размещать еще больше транзисторов, так как они стали более узкими (сравните на картинке ширину канала). Но говорить о размерах транзистора стало вообще бессмысленно. Не совсем понятно даже, как эти размеры теперь высчитывать, когда транзистор из плоского превратился в трехмерный.

Таким образом, техпроцесс полностью «оторвался» от каких-либо реальных величин и просто условно обозначает увеличение плотности транзисторов относительно предыдущего техпроцесса.

К примеру, длина канала в 14-нм процессоре от Intel составляет 24 нанометра, а у Samsung — 30 нанометров. Отличаются и другие метрики этих процессоров, сделанных, казалось бы, по одинаковому техпроцессу. Более того, длина затвора — не самая миниатюрная часть транзистора. В том же 14-нм процессоре ширина канала вообще состоит из нескольких атомов и составляет 8 нанометров! То есть, техпроцесс — это даже не описание самой маленькой части транзистора.

Другими словами, нанометровый техпроцесс не описывает размеры транзисторов. Сегодня это условная цифра, означающая плотность размещения транзисторов или увеличение количества транзисторов относительно предыдущего техпроцесса (что напрямую влияет на быстродействие процессора).

В любом случае, важно запомнить простое правило и пользоваться им при анализе характеристик смартфона:

Разница техпроцесса в 0.7 раз означает двукратное увеличение количества транзисторов

Для примера можем посмотреть на последние чипы от Apple. В 10-нм процессоре Apple A11 Bionic содержится 4.3 млрд транзисторов, а в 7-нм Apple A13 Bionic — 8.5 млрд транзисторов. То есть, видим, что техпроцесс отличается в 0.7 раз, а количество транзисторов — в 2 раза. Соответственно, 7-нм процессор гораздо производительней 10-нанометрового.

Продолжая аналогию, в 5-нм процессоре должно вмещаться в 2 раза больше транзисторов, чем в 7-нанометровом! Если вас не очень удивляет этот факт, обязательно почитайте на досуге мою заметку об экспоненциальном развитии технологий.

Итак, когда вы будете смотреть на два смартфона с 14-нм и 10-нм процессорами, то знайте что в последнем гораздо больше транзисторов, соответственно, его вычислительная мощность заметно выше. Так и следует пользоваться «техпроцессом» при выборе смартфона.

А если вам интересно, как эти бездушные транзисторы умеют «думать», делать сложные вычисления, показывать фильмы или проигрывать музыку, тогда ответы на эти вопросы читайте в нашем новом материале!

Алексей, глав. редактор Deep-Review

P.S. Не забудьте подписаться в Telegram на первый научно-популярный сайт о мобильных технологиях — Deep-Review, чтобы не пропустить очень интересные материалы, которые мы сейчас готовим!

Как бы вы оценили эту статью?

Нажмите на звездочку для оценки

Внизу страницы есть комментарии.

Напишите свое мнение там, чтобы его увидели все читатели!

Если Вы хотите только поставить оценку, укажите, что именно не так?

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *