英特尔10nm制程技术将依旧带来业界领先的技术水准和性能水准.docx

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1、英特尔IOnm制程技术将依旧带来业界领先的技术水准和性能水准目前,处于王者段位的半导体芯片厂商屈指可数,而英特尔又是其中的佼佼者去年12月份,英特尔在架构日活动上公布了未来六大战略支柱,从制程、架构、存储、超微互联、软件以及安全方面为PC行业未来发展定下基调。同时,英特尔还正式公布了IOnm制程的相关信息。随后,在今年初的CES上,英特尔正式宣布了IOnm制程落地,并披露了更多细节信息。虽然从字面来看,PC半导体芯片已经进入了7nm制程节点,但如果拿出参数做对比的话会发现,英特尔在IOnn1制程节点就已经做到了与台积电7nm制程同样的显便管集成数量,从中可见英特尔在制程技术上有着深厚的技术积累

2、。四大应用方面构筑全方位生态而站在PC行业的角度来看,英特尔IOnm制程技术下的PC姐僵芯片,将依旧带来业界领先的技术水准和性能水准。因此不得不说,“王者段位”的英特尔在推出IOnm制程的同时,又一次站在了PC行业的最前方。其实,英特尔IOnm制程的优势并不仅仅是表面上的参数,而是英特尔围绕IOnm制程打造了非常完整的生态体系,这使得英特尔IOnm制程技术芯片能够被应用在更为广阔的领域之中。在年初的CES上,英特尔一口气公布了Ionm制程下的四大应用方向,其中包括PC、服务器、全新的封装技术以及园。所对应的芯片平台包括面向PC和数据中心级别的1e1ake平台、面向3D封装技术的1akeFi上去

3、以及面向5G领域的SnowRidge0这从一个侧面反映出英特尔在为IOnnI做准备的过程中,不仅仅考虑到了眼前的领域,同时还考虑到了一些前沿领域的拓展。至少在我看来,英特尔IOnm刀一出鞘,即是成熟的杀招,未有丝毫拖泥带水。先进的SunnyCove微架构与Ionm制程密不可分的当属SUnnyCOVe微架构。在14nm制程甚至更早之前的架构体系中,英特尔并未将核心代号与架构分离。比如Kaby1ake既是核心代号又是架构名称,而IOnm制程首批产品,则会以ICe1ake作为核心代号,而以SUnnyCOVe作为架构名称出现,这标志着英特尔处理器架构正式由“1ake时代”进入“Cove时代”。之所以说

4、英特尔IOnm制程技术出世即王者,很重要的一部分原因来自于SunnyCOVe微架构的提升上。新架构主要聚焦在ST单核性能、全新ISA及并行性三个方面的优化和改进,SunnyCOVe微架构主要解决以下四个问题:其一、增强的微架构,可并行执行更多操作。其二、可降低延迟的新算法。其三、增加关键缓冲区和缓存的大小,可优化以数据为中心的工作负载。其四、针对特定用例和算法的架构扩展。例如,提升加密性能的新指令,如矢量AES和SHA-NI,以及压缩/解压缩等其它关键用例。对于处理器来说,IPC强弱与些性能有直接关系。英特尔在SUrmyCove微架构IPC性能提升方式上给出了三个字:更深(deeper)更宽(

5、Wider)、更智能(smarter)0更深方面,SunnyCoVe微架构表现在1I容量的增加,从32KB增加到48KB,而且12缓存、uop、T1B缓存都更大;更宽主要体现在执行管线上,SUnnyCOVe微架构分配单元从4个增加到5个,执行接旦从8个增加到10个,11St2Ie带宽翻倍。而想要让更深、更宽发挥出应用的实力,那么就需要有更好的算法。SunnyCove的smarte就是为此而设计。英特尔研究院院长宋继强在解答这个问题时主要提及两个方面,其一是提高分支预测精度,其二是减少延迟。另外英特尔还为SUnrIyCoVe微架构配置了加密解密指令集,并在此、存储、网络、矢量等方面进行全方位改进

6、。因此对于PC用户来说,无论是消费级还是服务器用户,SunnyCOVe微架构带来的变化要比IOnm这个制程节点数据更有意义。由此可见,英特尔IOnII1制程架构处理器本身具备足够强的基础参数,依然会是业界领先的处理器平台。Foveros3D堆叠封装为半导体芯片发展开辟新道路除了在制程上有所突破之外,1Onm制程技术框架下,Foveros3D封装技术不失为一项为半导体芯片发展开辟新道路的重要技术。去年,英特尔开始在公开场合提出“混搭”概念,这一概念是将不同规格的半导体芯片通过特殊方式封装在一个芯片之上,使之具备更强的性能和更好的功耗表现,可以让芯片突破制程与架构的束缚,实现更为自由的组合。这种混

7、搭封装技术被英特尔命名为EMIB,即EmbeddedMu1ti-DieInterconnectBridge,中文译名为嵌入式多核心互联桥接。EMIB技术最为知名的应用是英特尔去年推出的冥王峡谷NUC,Kaby1ake-G平台首次将英特尔CPU与迪RadeonRXVegaMGP1J混搭在一块芯片上,使其同时具备英特尔处理器的计算能力以及AMDGPU的图形性能,总体体验非常不错。不过,EM1B作为2D封装技术,在体积、功耗等方面还有改进的空间。因此,3D封装堆叠的FoVerOS技术应运而生。无论是EMIB还是FoVeros,虽然封装方式不同,但解决的问题是一样的。20和30封装驱动全新的设计灵活性

8、af)joIONiiSAMftu*wBvnfMqsMtPM*B-.aamBRaBB*RRvmt.尔入石除以(CMrs)IRrowfmIIUimDa10M*BAMDFreeSynC不同,AdaptiveSynC是DP接口的公开标准,主要意义在于保证游戏过程中更为平稳的帧速率表现。ProjectAthena指引PC未来发展IOnm制程框架下,英特尔在芯片层面做的事情己经足够多。对于一般厂商来说这可能已经足够了,但是对于英特尔来说还差那么一点,因此英特尔提出了ProjectAthena计划。在过去8年时间里,英特尔通过“超极本”概念为笔记本产品带来了革命性的变化,让“轻薄型笔记本”不再是纸上谈兵,而

9、是落地于实处。同时通过对英特尔智能酷睿处理器不断的优化,使得OEM厂商有更大空间、放开手脚去做轻薄化上的努力。涌现了包括1GGram三星NotcBook9、VAIOSX14等大批极致轻薄化且兼顾高性能的产品。如今,虽然超极本概念已然远去,但脱胎于这个概念的产品已经成为当今PC市场里的中流砥柱。那么,下一个8年,甚至是更长的时间该如何去走呢?英特尔给出了一个答案,那就是ProjeCtAthenao它与“超极本”概念专注于产品形态创新不同,ProjectAthena将涵盖更多前沿领域的创新,包括AI、连接等等。英特尔联合了所有合作伙伴,在形态、电池续航能力、连接性、性能等具体目标上进行合作,重新定义新型高级笔记本电脑,并致力于将其推向市场。这就是PrOjeCtAthena的本质,它对于PC行业未来的发展具有指导意义。IOnm不仅仅是一个数字英特尔IOnm并不仅仅是制程节点的一个简单数字,也不是这个数字下那些更多以数字为代表的参数。在Ionm这个大框架下,英特尔推出的其实是面向多个领域的一整套解决方案,它并不是“电脑处理器”这么简单。因此在生态体系的比拼中,英特尔IOnm更加完善,更为成熟,它不仅仅从计算性能上推动PC

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