
英特尔已
正式宣布 ,第八代Core处理器将继续使用14nm工艺制造。 英特尔更愿意将这一代产品定位为“ 14 nm +”,强调
技术上的改进 :
- 改善通道应变
- 改进的轮廓(鳍轮廓);
- 设计与生产一体化。
由于技术流程的改进,生产率显着提高,根据SysMark测试,生产率将
提高15%以上 。 因此,今年Core i7处理器的性能将比过去增长更多。 幻灯片显示在顶部演示文稿的标题为“ 14 nm处的摩尔定律”下。
先进的14 nm平台上的新一代处理器计划于2017年下半年发布。 它们将被指定为Core i7 / i5 / i3-8000系列,并将取代现有的第7代系列。
在面向投资者的演讲中,英特尔没有透露有关Cannonlake家族(以前称为Skymont)的发布计划的消息,该计划是基于10纳米工艺的微处理器。 假设它们应该在2017年底发布,最近在CES上展示了一个工作正常的10 nm Cannonlake样品。 Cannonlake系列以前被定位为第8代处理器体系结构,它将取代Skylake成为逐笔策略的一部分。 现在出现了另一个与坎农莱克无关的家庭。 也许这是尝试以新包装出售旧产品。
根据
现有信息 ,尽管上述新的Core i7 / i5 / i3-8000系列产品问世,英特尔仍计划在2017年下半年发布Kaby Lake-X,Skylake-X和Cannonlake。 尚不清楚应将哪些计划的产品系列定位在台式机的新处理器家族中。

也许新家庭是在《咖啡湖》发布之前的过渡阶段,《咖啡湖》仍计划在第一季度发布。 2018年 一些专家建议英特尔可以推动AMD采取这种行动,AMD将于2017年3月在市场上推出
Ryzen处理器产品线 。
取消逐笔策略
自2006年以来,英特尔一直恪守滴答滴答策略。 从那以后,它每两年根据一种新的工艺技术发布处理器,从而大大增加了芯片上的晶体管数量。 每次向新技术流程的过渡都被称为“滴答”,随后对具有相同技术流程的微体系结构的改进为“如此”。 半导体行业巨人像时钟一样工作了十年,提供了没有故障的新架构。
年份 | 代号微体系结构 | 工艺技术 | 大约滴答 |
---|
2006年 | 65纳米 | P6,NetBurst | ick |
2006年 | 65纳米 | 核心 | 所以 |
2008年 | 45纳米 | 彭林 | ick |
2009年 | 45纳米 | Nehalem | 所以 |
2010 | 32纳米 | 韦斯特米尔 | ick |
2011年 | 32纳米 | 桑迪桥 | 所以 |
2012年 | 22纳米 | 常春藤桥 | ick |
2013年 | 22纳米 | 哈斯韦尔 | 所以 |
2014年 | 14纳米 | Broadwell | ick |
2015年 | 14纳米 | 天空湖 | 所以 |
2016年 | 14纳米 | 卡比湖 | 所以 |
似乎在2016年,英特尔时钟略微缩短到了14纳米,该公司宣布
放弃这一策略 。
原则上,这没有错。 英特尔再次表示,今年芯片性能的增长(超过15%)将比去年(15%)还要大。 最好从现有工艺技术中挤出全部储备,进行优化,然后再继续进行。 我们不能批评英特尔放弃其自愿制定的战略。
一种或另一种方式,但现在滴答滴答策略已以另一种形式进行了修改。

现在已实施了新的程序,而不是测量的节拍器,其重点是优化。 也许不会像以前那样每两年发布一次新的体系结构。
为何英特尔不强制进行10 nm过渡? 她不需要这样做,因为她认为到目前为止,她的技术优势已经与半导体行业的竞争对手(三星,台积电等)相抗衡。 该公司估计这一差距大约为三年。

这样的储备使您感到很自信。
7纳米的新工厂
新的英特尔
Fab 42工厂应确保摩尔定律的光明前景,该工厂将能够提供7纳米制造工艺。

建设和设备将需要三到四年,并且需要大量投资。 亚利桑那州钱德勒的一家工厂将减少约3,000人的当地失业人数(+ 10,000个工作岗位将间接增加)。
钱德勒工厂的建设始于2011年。 它应该成为世界上最先进和创新的半导体公司。 该建筑本身于2013年完工,但英特尔决定在2014年推迟14纳米设备的安装,而不是在14纳米安装设备。 目前,工厂已准备就绪:空调,供暖系统及其他设施-一切正常,仅安装和设置设备。 英特尔不打算根据10纳米制程技术将该工厂用于生产,因此几年后,它很可能以以下7纳米标准开始生产。
据英特尔称,设备成本约为70亿美元,这是现代工业企业的成本。
尚不清楚将需要什么特定设备。 也许英特尔将
在那里开始
在深紫外线 (EUV)中使用
光刻技术 。
在2000年代初,英特尔
希望到2005年,处理器频率可以上升到10 GHz,并且可以在电压下工作。 我们知道,这没有发生。 大约十年前,
丹纳德的定标定律不再起作用,认为随着晶体管尺寸的减小,可以减小提供给栅极的电压,并可以提高开关速度。 从那以后,很少有处理器能收到高于4 GHz的标称工作频率,但是有更多的内核,北桥已经从主板迁移到芯片,出现了其他优化和加速功能。
摩尔定律现在正在放慢,这
是一项经验性观察,表明由于尺寸减小,晶体上晶体管的数量不断增加。