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 65纳米芯片制造工艺简介

作者:姜波编译 来源: 
阅读 数 148 人次 , 2006-6-6 14:28:00 

65纳米工艺成为继双核设计之后x86处理器领域新一轮赛跑的起点,这种制程技术与双核处理器设计有着密切的关系。双核技术的狂飙过后,x86的处理器厂商们开始了以65纳米工艺为契机的新一轮赛跑。intel日前推出了一系列采用65纳米工艺的桌面处理器——pentium 6xx系列,其中包括661(3.6ghz)、651(3.4ghz)以及631(3ghz),它们都有2mb二级缓存,前端总线为800mhz。新款处理器型号的尾数均为1,不同于90纳米工艺制程的处理器。全新的、采用65纳米工艺的pentium extreme edition 955的发布,标志着intel进入一个新的阶段。而在这方面,amd似乎确实慢了一步。据台湾主板厂商透露,amd的65纳米处理器将在今年12月正式发货,优先供应oem市场,在2007年第一季度才会出现在零售市场。amd首批65纳米处理器为双核心athlon 64 x2处理器。

为什么大家如此注重65纳米工艺的采用?而65纳米工艺又给我们的计算世界带来了什么?应该说,现在摆在处理器厂商面前的问题就是解决功耗和发热,而这正是双核心和65纳米工艺所肩负的重任。所谓65纳米工艺,是指芯片制造商将制程压缩至65纳米(10亿分之65米),此项技术的关键在于保证散热和有序。芯片制造商之所以希望在芯片中集成更多设备,存在诸多原因。首先,是为了在给定的硅片上集成更多的芯片,从而提高产量、降低成本;其次,设备体积的缩小意味着它们可以被用在体积不断缩小的计算机、电话、手持pda和便携设备上;最后,内部电路的缩短可以带来更快的运行速度。要实现这些目标,最简单的方法是降低晶圆的厚度,即从目前的90纳米过渡到65纳米。gartner的最新报告显示:有关过渡到65纳米技术的话题已经成为热点。毫不奇怪,随着多核芯片的不断普及,体积更小、速度更快的芯片将越来越多地显示出自己的优势,大部分芯片制造商已经承诺尽早采用65纳米技术。

目前,大多数实验室的主要设计目标是在更薄的新型芯片上获得更高的速度与每瓦性能比,高效率与低功耗是广大设计工程师梦寐以求的目标。此外,在手持或移动设备中运行良好的设计还能够为台式机和服务器带来更多的好处。因为提高移动芯片效率的设计,同样也可以应用在桌面上的固定系统中,它们功耗高而且往往是前者的数倍。现在,已经有多款65纳米成品设计。苹果电脑公司已在其新型imac与macbooks产品中运用了65纳米双核芯片。到目前为止,intel发布的双核处理器已超过100万枚,这主要归功于全新65纳米技术所具备的尺寸与速度优势。 gartner曾断言,双核微处理器只需两年时间就会成为处理器发货量的主流。65纳米制程技术与双核心处理器有着密切关系,于是65纳米成为今年最受瞩目的技术之一。65纳米迎接新挑战随着所有设备体积的缩小,功耗与散热问题随之产生。工程师与生产专家必须创造出新的材料、制程与设备结构,才能解决继续缩小体积过程中面临的挑战。

有一种新方法就是使用被设计者称为“应变硅”的材料。应变硅在上一代90纳米芯片中首次推出,使用了一种含有内部压力的超薄单晶硅。该技术可以降低电子信号的流动阻力。这意味着晶体管可以更加迅速地开关,从而实现更高的芯片计算速度。性能指标评测显示,与之前的芯片相比,该项技术带来的性能提升可达25%,而制造成本仅上升了几个百分点。 65纳米设计者已经攻克的另一关键难题就是漏电问题。解决漏电问题的方法之一就是降低栅极电容,通过降低栅极长度和厚度(35纳米×1.2纳米)来降低芯片的整体电源需求。在测试中,经过特殊设计的65纳米超低功耗芯片的漏电问题得到了极大改观,其晶体管漏电量仅为标准值的千分之一。这种65 纳米芯片投入使用后,电池使用时间将会有大幅度地延长。

65纳米带来的进步毫无疑问,所有这些新技术为科技领域带来了巨大的进步,然而它们又为普通消费者带来了哪些收益呢?它们能否创造出更好的计算机?答案是肯定的,它们能够带来更强大的性能。芯片设计在追求“更快、更小、更经济”以及功耗更低的同时,也具备了许多全新的使用方式。更低的功耗与更小的体积使得它们成为多核处理器设计的理想选择,并带来了更强大的计算能力,从而使诸如虚拟化与内置安全系统等先进的编程解决方案成为现实。随着65纳米技术的采用,将会涌现出更多诸如此类先进的处理器密集型特性。在下一代65纳米便携设备、台式机和服务器芯片中,所有这些特性将会悉数登场。多年来,芯片制造已经从其核心的台式机微处理器业务扩展至服务器、移动和手持产品中。

随着全新65纳米技术的发展,我们将会看到所有的平台采用相同的基础构建模块。65纳米甚至更小芯片的效率与可扩展性将为所有平台带来巨大的飞跃。我们在65纳米技术中获得的宝贵经验并不仅仅是可以将设备做得更小、更便宜,而且还可以构建更多的功能,尤其是在双核处理器中,这样做的结果是提高性能与复杂水平,同时减少了外部芯片向主芯片之外的设备提供支持的需要。

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