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英特爾靈活應(yīng)對(duì)后摩爾定律時(shí)代 再戰(zhàn)AMD7nm

半導(dǎo)體動(dòng)態(tài) ? 來(lái)源:工程師吳畏 ? 作者:超能網(wǎng) ? 2018-12-21 14:10 ? 次閱讀
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前不久英特爾聯(lián)合加州大學(xué)伯克利分校的研究人員開(kāi)發(fā)了一種新的MESO(磁電自旋軌道)邏輯器件,其工作電壓可以從3V降低到500mV,能耗減少10-30倍,性能提升5倍,該技術(shù)有望取代現(xiàn)有的CMOS半導(dǎo)體工藝,成為未來(lái)計(jì)算技術(shù)的基礎(chǔ)。英特爾對(duì)這個(gè)技術(shù)很重視,在宣傳上也不遺余力,這種情況在以往可不多見(jiàn),畢竟普通人對(duì)枯燥的技術(shù)是沒(méi)興趣了解的。

提到半導(dǎo)體工藝,在這個(gè)問(wèn)題上英特爾被罵了很多年的“擠牙膏”,但事實(shí)上英特爾這幾年來(lái)在CPU架構(gòu)、指令集及工藝上還是有不少進(jìn)展的,不過(guò)從2014年14nm節(jié)點(diǎn)到現(xiàn)在,英特爾在CPU處理器上確實(shí)沒(méi)有取得明顯進(jìn)展,以往兩年一升級(jí)的Tick-Tock鐘擺戰(zhàn)略也完了,所以英特爾被玩家調(diào)侃擠牙膏不是沒(méi)理由的。

在上周的英特爾架構(gòu)日活動(dòng)上,英特爾一反常態(tài)地公布了多項(xiàng)CPU架構(gòu)、半導(dǎo)體工藝、芯片封裝以及核顯、獨(dú)顯架構(gòu)上的進(jìn)展。這次會(huì)議雖然規(guī)模很小,但是影響深遠(yuǎn),標(biāo)志著英特爾在未來(lái)的芯片架構(gòu)、工藝上的重大變化。今天的超能課堂我們就來(lái)聊聊英特爾的這些變化,特別是Sunny Cove架構(gòu)及3D封裝Foreros技術(shù)。

“摩爾定律”到頭了,線(xiàn)寬微縮終有盡時(shí)

如果說(shuō)英特爾近年來(lái)遭遇的難題以及這次轉(zhuǎn)變,繞不過(guò)的一個(gè)話(huà)題就是摩爾定律,它的提出者戈登·摩爾是英特爾創(chuàng)始人之一,當(dāng)年提出摩爾定律時(shí)還沒(méi)有創(chuàng)立英特爾,1965年《電子學(xué)雜志》發(fā)表了時(shí)任仙童半導(dǎo)體工程師戈登·摩爾的一篇文章,他在文中預(yù)言半導(dǎo)體芯片上的晶體管數(shù)量會(huì)以每年翻倍的速度增長(zhǎng),這個(gè)就是“摩爾定律”的由來(lái),這個(gè)定律隨后也在不斷修正,1975年摩爾將其改為每2年晶體管數(shù)量翻倍。

摩爾定律

摩爾定律在過(guò)去50年中成為半導(dǎo)體行業(yè)的金科玉律,指導(dǎo)著行業(yè)技術(shù)發(fā)展,英特爾也成為摩爾定律最堅(jiān)定的支持者,之前的Tick-Tock戰(zhàn)略實(shí)際上就是摩爾定律的變種,2年升級(jí)一次工藝、架構(gòu),每次升級(jí)都會(huì)大幅降低晶體管成本,提升晶體管密度。

但是摩爾定律沒(méi)法一直持續(xù)下去,隨著晶體管的不斷縮小,人們開(kāi)始遇到兩個(gè)問(wèn)題,一個(gè)是技術(shù)上的,10nm節(jié)點(diǎn)及之后,CMOS工藝的柵極氧化層越來(lái)越薄,可能只有10個(gè)原子的厚度,導(dǎo)致量子效應(yīng)愈加嚴(yán)重,而光刻工藝也會(huì)越來(lái)越難,目前的預(yù)測(cè)是5nm節(jié)點(diǎn)實(shí)際上就是摩爾定律的終結(jié)了。

除了技術(shù)原因,經(jīng)濟(jì)效應(yīng)越來(lái)越低也是摩爾定律終結(jié)的重要原因,此前半導(dǎo)體工藝升級(jí)會(huì)帶來(lái)成本下降,但是隨著工藝微縮困難增加,半導(dǎo)體制造使用的先進(jìn)材料、多重曝光以及EUV***等都會(huì)大幅增加制造成本,晶體管微縮帶來(lái)的成本降低已經(jīng)被增加的成本抵消了。

對(duì)于摩爾定律,F(xiàn)inFET工藝及FD-SOI工藝的發(fā)明人、加州大學(xué)伯克利分校教授,IEEE院士、美國(guó)工程院院士、中科院外籍院士胡正明之前提到過(guò)“集成電路的發(fā)展路徑并不一定非要把線(xiàn)寬越做越小,現(xiàn)在存儲(chǔ)器已經(jīng)朝三維方向發(fā)展了。當(dāng)然我們希望把它做得更小,可是我們也可以采取其他方法推進(jìn)集成電路技術(shù)的發(fā)展,比如減少芯片的能耗。這個(gè)方向芯片還有1000倍的能耗可以降低。線(xiàn)寬的微縮總是有一個(gè)極限的,到了某種程度,就沒(méi)有經(jīng)濟(jì)效應(yīng),驅(qū)動(dòng)人們把這條路徑繼續(xù)走下去。但是我們并不一定非要一條路走到黑,我們也可以轉(zhuǎn)換一個(gè)思路,同樣可能實(shí)現(xiàn)我們想要達(dá)到的目的?!?/p>

英特爾解綁芯片架構(gòu)與工藝,向3D封裝進(jìn)發(fā)

盡管英特爾嘴上依然不承認(rèn)摩爾定律終結(jié),但是這次的架構(gòu)日上英特爾并沒(méi)有提及10nm工藝以及未來(lái)的7nm工藝具體進(jìn)展,他們重點(diǎn)介紹的其實(shí)不是制造工藝,而是新型封裝技術(shù)Foveros,而3D封裝也被視為后摩爾定律時(shí)代的一個(gè)方向,這也是上面胡正明教授所說(shuō)的不要一條道走到黑,轉(zhuǎn)換思路的結(jié)果。

英特爾是一家IDM垂直整合型半導(dǎo)體公司,自己設(shè)計(jì)芯片架構(gòu),自己生產(chǎn)芯片,然后自己封裝芯片。就CPU業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō),以往的時(shí)候,英特爾會(huì)針對(duì)不同的工藝開(kāi)發(fā)不同的CPU架構(gòu),針對(duì)新工藝開(kāi)發(fā)的架構(gòu)可以最大化利用工藝優(yōu)勢(shì),但是缺點(diǎn)就是架構(gòu)與工藝?yán)壠饋?lái),不夠靈活,這也是為什么英特爾10nm工藝不斷延期,英特爾不能使用14nm生產(chǎn)10nm架構(gòu),只能耗著等的原因。

現(xiàn)在英特爾學(xué)乖了,工藝跟架構(gòu)分離,萬(wàn)一工藝延期了,CPU架構(gòu)也不用干等著,理論上英特爾現(xiàn)在就可以用14nm工藝生產(chǎn)原本用于10nm工藝的Ice Lake處理器了。不僅如此,英特爾現(xiàn)在還更上一層樓,帶來(lái)了全新的Foveros 3D封裝。

為了讓大家理解Foveros封裝,英特爾做了很詳細(xì)的解釋?zhuān)?jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是單片時(shí)代處理器內(nèi)部的CPU核心、GPU核心、IO單元、內(nèi)存控制器等子單元都是同一工藝的,但是不同的單元實(shí)際上對(duì)工藝的需求不同,CPU、GPU核心對(duì)性能要求高,上先進(jìn)工藝是值得的,但是IO單元、控制器單元不需要這么先進(jìn)的工藝,所以他們是可以使用不同工藝然后集成到一起的。

在Foveros之前,英特爾推出了EMIB封裝技術(shù),就是把不同的工藝的IP核心集成到一起,而Foveros封裝更進(jìn)一步,不僅具備2D封裝的所有優(yōu)勢(shì),還能大幅重構(gòu)系統(tǒng)芯片。

根據(jù)英特爾所說(shuō),該技術(shù)提供了極大的靈活性,因?yàn)樵O(shè)計(jì)人員可在新的產(chǎn)品形態(tài)中“混搭”不同的技術(shù)專(zhuān)利模塊與各種存儲(chǔ)芯片和I/O配置。并使得產(chǎn)品能夠分解成更小的“芯片組合”,其中I/O、SRAM電源傳輸電路可以集成在基礎(chǔ)晶片中,而高性能邏輯“芯片組合”則堆疊在頂部。

英特爾預(yù)計(jì)將從2019年下半年開(kāi)始推出一系列采用Foveros技術(shù)的產(chǎn)品。首款Foveros產(chǎn)品將整合高性能10nm計(jì)算堆疊“芯片組合”和低功耗22FFL基礎(chǔ)晶片。它將在小巧的產(chǎn)品形態(tài)中實(shí)現(xiàn)世界一流的性能與功耗效率。

AMD在Zen 2處理器上也使用了類(lèi)似的封裝

在使用3D封裝提升芯片性能、集成度方面,英特爾其實(shí)不孤獨(dú),在他們之前AMD在7nm Zen 2處理器上也使用了類(lèi)似的理念,其CPU核心使用先進(jìn)的7nm工藝制造,IO核心、內(nèi)存控制器等單元使用的是14nm工藝,然后將兩個(gè)子單元封裝在一起。

英特爾Core內(nèi)核路線(xiàn)圖:大小核時(shí)代來(lái)臨,Sunny Cove首發(fā)

在通過(guò)Foveros 3D封裝技術(shù)“解決”工藝問(wèn)題之后,英特爾還需要在CPU架構(gòu)升級(jí)來(lái)提升IPC性能,因?yàn)楝F(xiàn)在14nm+++工藝潛力挖掘差不多了,哪怕是未來(lái)的10nm工藝量產(chǎn)了,性能恐怕也是無(wú)法大幅超越14nm工藝的,所以CPU架構(gòu)對(duì)英特爾的作用比以往更重要。

在架構(gòu)日上,英特爾也更新了Core內(nèi)核路線(xiàn)圖,實(shí)際上是分為兩個(gè)類(lèi)別的,大核心是Core系列,首發(fā)的是Sunny Cove微內(nèi)核,主要聚焦在ST單核性能、全新ISA及并行性三個(gè)方面,之后是Willow Cove,改進(jìn)重點(diǎn)是緩存、晶體管優(yōu)化、安全功能,再往后是Goden Cove內(nèi)核,重點(diǎn)是ST單線(xiàn)程、AI性能、網(wǎng)絡(luò)/5G、安全功能等。

Atom處理器的小核心路線(xiàn)圖升級(jí)周期比Core更長(zhǎng),明年首發(fā)的是Trement,重點(diǎn)提升ST單線(xiàn)程性能、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器及續(xù)航,2021年還會(huì)有Gracemont,重點(diǎn)提升單線(xiàn)程性能及頻率、矢量性能,再往后的架構(gòu)還沒(méi)確定,只是一個(gè)方向了。

對(duì)PC玩家來(lái)說(shuō),最期待的還是Sunny Cove架構(gòu),2019年開(kāi)始它會(huì)是英特爾下一代服務(wù)器及PC處理器的主力架構(gòu)。根據(jù)英特爾所說(shuō),該架構(gòu)主要改進(jìn)是:

·增強(qiáng)的微架構(gòu),可并行執(zhí)行更多操作。

·可降低延遲的新算法。

·增加關(guān)鍵緩沖區(qū)和緩存的大小,可優(yōu)化以數(shù)據(jù)為中心的工作負(fù)載。

·針對(duì)特定用例和算法的架構(gòu)擴(kuò)展。例如,提升加密性能的新指令,如矢量AES和SHA-NI,以及壓縮/解壓縮等其它關(guān)鍵用例。

Sunny Cove架構(gòu)與Skylake架構(gòu)對(duì)比

上圖就是Sunn Cove(右)與現(xiàn)有的Skylake架構(gòu)(左)的渲染流水線(xiàn)對(duì)比,后者是2015年發(fā)布的架構(gòu)了,第一代14nm處理器Broadwell由于進(jìn)度關(guān)系沒(méi)產(chǎn)生什么影響力,而Skylake架構(gòu)一直衍生出了Kaby Lake、Coffee Lake、Wisky Lake、Cascade Lake等架構(gòu),在移動(dòng)、桌面及服務(wù)器領(lǐng)域全面開(kāi)花。

在如何實(shí)現(xiàn)CPU IPC性能提升的方式上,英特爾總結(jié)了三個(gè)字——更深(deeper)、更寬(wider)、更智能(smarter),全面提升從前端到執(zhí)行單元的性能、位寬。

在更深方面,Sunny Cove的L1數(shù)據(jù)緩存從32KB增加到48KB,增加了50%,L2緩存、uop緩存、二級(jí)TLB緩存都加大了。

在執(zhí)行管線(xiàn)上,Sunny Cove的分配單元從目前的4個(gè)增加到5個(gè),執(zhí)行接口從8個(gè)增加到10個(gè),L1 Store帶寬翻倍。

前面增加緩存、提升操作次數(shù)的設(shè)計(jì)還需要搭配更好的算法,所以Sunny Cove還要更加智能,提高分支預(yù)測(cè)的精度,減少延遲等等。

專(zhuān)業(yè)性能提升

除了前面的更寬、更深、更智能之外,Sunny Cove架構(gòu)在專(zhuān)業(yè)性能上也有改進(jìn),大家可能還記得最早爆料架構(gòu)日新內(nèi)容的時(shí)候就有7-Zip性能提升75%的爆料,這就是Sunny Cove架構(gòu)了加密解密指令集的緣故,其他還有AI、內(nèi)存、網(wǎng)絡(luò)、矢量等方面的改進(jìn)。

全新加密指令可以大幅提升7-Zip的性能

英特爾版的big.LITTLE大小核策略:Sunny Cove與Tremont合體

在擁有了Sunny Cove大核以及Tremont小核之后,再加上3D封裝技術(shù)Foveros,英特爾終于可以做一些不同尋常的產(chǎn)品了。在架構(gòu)日當(dāng)天,英特爾就展示了一種混合X86處理器,大核是Sunny Cove,小核是Tremont,整合了22nm工藝的IO核心以,共享1.5M L2緩存,所有核心共享4MB的LLC緩存,內(nèi)存控制器是4*16位的,支持LPDDR4,整合了Gen 11核顯,有64個(gè)EU單元,Gen 11.5顯示控制器還有新的IPU,支持DP 1.4。

英特爾的這個(gè)混合X86處理器就是很早之前曝光的“Lakefield”的處理器,它將采用“Ice Lake”高性能內(nèi)核和“Tremont”低功耗內(nèi)核,它主要是給移動(dòng)市場(chǎng)準(zhǔn)備的,類(lèi)似ARM公司的big.LITTLE大小核架構(gòu),需要高性能運(yùn)算的時(shí)候使用大核心,否則使用低功耗核心以降低功耗。

在這個(gè)混合X86處理器上,占用空間小也是個(gè)優(yōu)勢(shì),其尺寸只有12*12*1mm,相當(dāng)于一個(gè)10美分硬幣大小,而且待機(jī)功耗只有2mW,低功耗+小體積的優(yōu)勢(shì)非常適合各種移動(dòng)設(shè)備,有助于英特爾更好地跟ARM等移動(dòng)處理器競(jìng)爭(zhēng),守衛(wèi)自己的領(lǐng)地。

總結(jié):英特爾靈活應(yīng)對(duì)后摩爾定律時(shí)代,再戰(zhàn)AMD 7nm

總之, 一直自詡為摩爾定律守衛(wèi)者的英特爾也不得不考慮后摩爾時(shí)代的生存問(wèn)題了,架構(gòu)日上他們還是避而不談10nm工藝以及未來(lái)的7nm工藝,如果還是像過(guò)去那樣等著先進(jìn)工藝量產(chǎn)才來(lái)升級(jí)CPU架構(gòu),那么在面對(duì)早早采用模塊化設(shè)計(jì)思路的AMD競(jìng)爭(zhēng)時(shí),英特爾只怕更無(wú)力應(yīng)對(duì)。

Foveros 3D封裝及Sunny Cove就是英特爾給出的答案,通過(guò)封裝不同工藝水平的芯片解決了工藝升級(jí)的問(wèn)題,而全新設(shè)計(jì)的Sunny Cove架構(gòu)(還有Gen 11核顯這里沒(méi)重點(diǎn)介紹)也進(jìn)一步提高了Ice Lake處理器的IPC性能。

根據(jù)英特爾的消息,2019年他們就會(huì)推出Foveros 3D封裝技術(shù)的新一代10nm+22nm工藝Sunny Cove處理器,整合Gen 11核顯,而AMD明年推出的是7nm+14nm工藝的Zen 2處理器及Navi GPU核心。雖然目前還不知道這兩家公司具體的桌面處理器規(guī)格,但是2019年有好戲看是沒(méi)跑了。

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    電力電子中的“摩爾定律”(1)

    本文是第二屆電力電子科普征文大賽的獲獎(jiǎng)作品,來(lái)自上??萍即髮W(xué)劉賾源的投稿。著名的摩爾定律中指出,集成電路每過(guò)一定時(shí)間就會(huì)性能翻倍,成本減半。那么電力電子當(dāng)中是否也存在著摩爾定律呢?1965年,英特爾
    的頭像 發(fā)表于 05-10 08:32 ?902次閱讀
    電力電子中的“<b class='flag-5'>摩爾定律</b>”(1)

    英特爾以系統(tǒng)級(jí)代工模式促進(jìn)生態(tài)協(xié)同,助力客戶(hù)創(chuàng)新

    服務(wù)體系,打造一個(gè)值得信賴(lài)的全棧式系統(tǒng)級(jí)代工平臺(tái)。這一戰(zhàn)略旨在幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新目標(biāo),同時(shí)鞏固英特爾在代工市場(chǎng)的地位。 正如英特爾公司首席執(zhí)行官陳立武所言:“英特爾致力于打造世界一流的代
    的頭像 發(fā)表于 05-09 14:38 ?568次閱讀

    Intel-Altera FPGA:通信行業(yè)的加速引擎,開(kāi)啟高速互聯(lián)新時(shí)代

    。三、市場(chǎng)地位與挑戰(zhàn)行業(yè)格局:FPGA市場(chǎng)長(zhǎng)期由AMD(Xilinx)和英特爾(Altera)主導(dǎo),但收購(gòu)Altera市場(chǎng)份額從40%降至30%,面臨制程延遲、內(nèi)部資源競(jìng)爭(zhēng)等挑戰(zhàn)。獨(dú)立運(yùn)營(yíng)
    發(fā)表于 04-25 10:19

    瑞沃微先進(jìn)封裝:突破摩爾定律枷鎖,助力半導(dǎo)體新飛躍

    在半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展歷程中,技術(shù)創(chuàng)新始終是推動(dòng)行業(yè)前進(jìn)的核心動(dòng)力。深圳瑞沃微半導(dǎo)體憑借其先進(jìn)封裝技術(shù),用強(qiáng)大的實(shí)力和創(chuàng)新理念,立志將半導(dǎo)體行業(yè)邁向新的高度。 回溯半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展軌跡,摩爾定律無(wú)疑是一個(gè)重要的里程碑
    的頭像 發(fā)表于 03-17 11:33 ?901次閱讀
    瑞沃微先進(jìn)封裝:突破<b class='flag-5'>摩爾定律</b>枷鎖,助力半導(dǎo)體新飛躍

    英特爾至強(qiáng)6處理器助力數(shù)據(jù)中心整合升級(jí)

    繼去年9月重磅推出英特爾 至強(qiáng) 6900性能核處理器,英特爾進(jìn)一步擴(kuò)充至強(qiáng)6產(chǎn)品家族,于近期發(fā)布了包括至強(qiáng)6700性能核處理器及至強(qiáng)6500性能核處理器在內(nèi)的多款新品,以更豐富的產(chǎn)品組合、卓越性能與出色能效,
    的頭像 發(fā)表于 03-13 17:36 ?1501次閱讀

    英特爾至強(qiáng)6推新品!打造最強(qiáng)AI“機(jī)頭引擎”

    的產(chǎn)品矩陣,很好地滿(mǎn)足市場(chǎng)的多樣化需求;另一方面,憑借卓越的 AI 性能提升,英特爾為數(shù)據(jù)中心提供了性能強(qiáng)勁的機(jī)頭節(jié)點(diǎn) CPU,助力企業(yè)在數(shù)字時(shí)代的浪潮中穩(wěn)步前行。 事實(shí)上,去年9月,英特爾就推出了配備128核的6900性能核處
    的頭像 發(fā)表于 03-13 14:57 ?752次閱讀