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Intel 10nm工藝將使用量子井場(chǎng)效電晶體及新型半導體材料

作者: 時(shí)間:2015-04-27 來(lái)源: yahoo 收藏
編者按:  半導體的制造工藝已經(jīng)是14nm,10nm工藝延后,半導體業(yè)界黃金法則摩爾定律已受質(zhì)疑,不過(guò)Intel祭出法寶:量子井場(chǎng)效電晶體、銦鎵砷及應變鍺兩種新型半導體材料將會(huì )使摩爾定律持續下去。

  前幾天慶祝了半導體業(yè)界黃金法則——摩爾定律,通過(guò)更先進(jìn)的工藝不斷提升密度是取勝的關(guān)鍵,他們也以此維護了摩爾定律的準確。如今的制造工藝已經(jīng)是14nm,下一步就是10nm工藝,面臨的挑戰還會(huì )更多,Intel實(shí)際上也延期了10nm工藝進(jìn)程,但Intel手中的外星科技可不少,分析認為Intel將在10nm工藝啟用量子井場(chǎng)效(Quantum Well FET,簡(jiǎn)稱(chēng)QWFET),還會(huì )使用銦鎵砷及應變鍺兩種新型半導體材料。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/273219.htm



  如今的集成電路基本上都是基于矽基材料,的性能、運行電壓及電流都與電晶體的結構有關(guān),因此整體功耗密度相同的情況下,電晶體的功耗與電壓的成正比——當然,電晶體密度是在不斷提升到的(這是摩爾定律的內容)。這個(gè)規律是1975年IBM公司的研究人員Robert Dennard總結的,因此這個(gè)定律也以他的名字命名——這就是Dennard scaling定律的來(lái)源。



  這些其實(shí)是本文內容的前奏,這個(gè)定律在公園2000年前都是適用的,但2005年David Wang在IEDM會(huì )議上提出,電晶體的性能不能再通過(guò)幾何結構而提升,功耗問(wèn)題越來(lái)越嚴重,而功耗來(lái)源于兩個(gè)方面——滲漏電流帶來(lái)的靜態(tài)功耗以及電晶體開(kāi)關(guān)帶來(lái)的動(dòng)態(tài)功耗(注:動(dòng)態(tài)功耗有個(gè)公式Switching power = C*V2*F)。

  現在的情況就是電晶體越小,滲漏電流越來(lái)越嚴重,解決功耗問(wèn)題的重點(diǎn)就轉移到滲漏電流這方面來(lái)了,Intel曾經(jīng)在90nm工藝使用應變矽工藝,45nm節點(diǎn)使用HKMG(高K金屬閘極)工藝,22nm工藝使用FinFET電晶體工藝,這都有助于降低滲漏電流,進(jìn)而降低功耗。



  分析師 David Kanter認為Intel有很大可能會(huì )在10nm工藝使用QWFEN量子井場(chǎng)效電晶體工藝,同時(shí)還會(huì )使用新型的半導體材料,N型使用銦鎵砷(In0.53Ga0.47As),P型使用應變鍺(strained germanium)

  按照他的分析,Intel最早會(huì )在2016年的10nm工藝上使用這些外星科技,將電晶體運行電壓從0.7V降低到0.5V,而三星、TSMC、Globalfoundries等公司要等到7nm工藝才有可能使用這些新技術(shù),依然要比Intel落后一代。



關(guān)鍵詞: Intel 電晶體

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