Intel daha 14+++++++ ile kendini avutsun. TSMC>Intel nokta! |
Intel daha 14+++++++ ile kendini avutsun. TSMC>Intel nokta! ![]() |
< Resime gitmek için tıklayın > |
< Resime gitmek için tıklayın > Şekilde günümüzde işlemcilerde kullanılan FET transistörlerinin (Intel Trigate, AMD FinFET) basit bir şemasını görüyoruz. Mavi-sarı-yesil kısım asıl transistör bölümü. Gri olan substrate denilen taşıyıcı tabaka. Kırmızı olansa katmanları ayırmak için kullanılan yalıtkan (dielektrik) tabaka. Mavi kısım gate, sarı spacer denilen ayırıcı tabaka. Yeşilin açık renk kısmı geçit. Koyu kısmının ise biri source diğer ucu drain. Bakır hatlarla bağlantılar işte bu iki koyu yeşil kısma ve kare şeklinde görülen mavi kısma yapılıyor. Tabii ki erimiş bakır dökemiyoruz silikon anında yanar. Çok düşük başın ve sıcaklıkta bakır buharlatırılıyor-iyonlaştırılıyor ve elektostatik olarak bu alanlara (K.yeşil-mavi) yapışarak doldurması sağlanıyor. Sonra yüzey cilalanıp düzleştiriliyor. Tekrar kırmızı yalıtkan tabaka ekleniyor. Bu da cilalanıp düzleştiriliyor ve istenen kalınlığa getiriliyor. Tekrar litografi ile bu yalıtkan tabakada alt tabakaya ulaşan delikler ve yatay iletim hatları için kanallar açılıyor. Hizalama işte burada önemli. Alta ulaşan deliklerin doğru yerde ve hizada açılması lazım, yoksa iyi temas sağlanamıyor. Sonra bakırla dolduruluyor ve cilalanıyor, sonra tekrar yalıtkan tabaka ekleme, delik-kanal açma, bakır doldurma, cilalama ve yalıtkan ekleme diye defalarca tekrarlanıyor. < Resime gitmek için tıklayın > Şekilde transistör diesi ve tabakalar görünüyor. Bakır rengi olanlar tabii ki bakır iletim hatları. Burada gösterilmese de onların da arasında ve boşluklarında yalıtkan tabaka bulunuyor. < Resime gitmek için tıklayın > Bu şekilde tabakaların sayısındaki artışı görüyoruz. Şu anda 30 tabakadan fazla sayıdalar. < Resime gitmek için tıklayın > Burada bu tabakaların şematik bir gösterimi var. < Resime gitmek için tıklayın > Bu da gerçek tabakaların elektron mikroskobundaki görüntüsü var.Şimdi bu tabakalar daha fazla. İşte bu tabakalar arsındaki kontaklar düzgün olmazsa-hizalanmazsa çip bozuk oluyor. Nm küçüldükçe de hizalamak gittikçe daha zor hale geliyor, bozuk çip oranı artıyor, birim başına maliyet yükseliyor. Üstelik üretim geometrisi de bunu ciddi oranda etkiliyor. Mesela AMD işlemcilerde kullanılan FinFET geometrili transistörler daha avantajlı. Transistör daha yatay-yayvan ve yüksekliği az, gate-source-drain kontak noktaları üstte ve kontak alanları da geniş. Intel Tri-Gate geometrisi ise daha dikey yapıda, yüzey alanı daha dar ama daha yüksek ve kontaklar daha yanda. Üstelik kontak alanları da diğerine göre daha dar. Dolayısı ile tri-gate ile doğru hizalama yapmak finfete göre çok daha zor. Bu daha büyük-daha küçük hedefe atış yapmak gibi. Hedef küçüldükçe isabet zorlaşır. Intelin sıkıntısı bu aslında. Yıllardır 14 nm teknolojisinden 10 nm teknolojisine geçemedi. Aslında Intel 14 nm tri-gatesi transistör yüzey boyutu olarak AMD Finfetin 12 nm değerlerine tekabül ediyor. (biraz daha iyi) Ancak geometrisi kontakların yandan yapılmasına gerek duyuyor ve transistörün kendi kapladığı alan daha az olsa da (daha dar ama daha derin yapı) kontaklar da finfetin tersine biraz alan kaplıyor. Bu yüzden aynı birim alana sığdırdıkları toplam transistör sayısı denk sayılır. Intelin sorunu bu hizalama olayı. Hem AMD işlemcilere göre daha fazla katman var hemde kontak alanları daha küçük. Hizalama hataları çok oluyor ve waferlerden çok daha az sağlam die çıkıyor (çok yüksek birim maliyet). Yoksa intel yıllardır 10 nm üretebiliyor. Sorunu yüksek hatadan dolayı düşük wafer-die verimi. Verimi birim çip başına uygun maliyet sağlayacak kadar yükseltemedi. Eninde sonunda silikonun 1.6 nm civarlarında sonu gelecek. |
7 NM'den daha küçüğe gidince artık kuantum tünelleme olur diyordu bazı bilim insanları. Buradaki 5 NM'de böyle bir şey olmuyor mu? |
daha ne kadar küçülecek acaba. bunun bi sonraki adımı işlemcilerin yok olması. fabrikada boş hava dövecekler sanırım. şaka bi yaana resimdekiler kimin diş röntgenleri? |
farklı yöntemler ile bunu engellenmeyi başardılar 3nm de sıkıntısız oldu |
Bu iş 1 nm'de bitecek mi? Bitmeyecekse sonrasında ne olacak? |
Intel daha 14+++++++ ile kendini avutsun. TSMC>Intel nokta! ![]() |
Silikonun yapısı gereği 7nm altında sizmalar olur diyorlardı. Yeni Yarı iletkenler yada yeni teknikler ile 7nm altına inmeyi başardılar. Tsmc bunu yeni teknik ile yapıyor. Yeni lazer yöntemi ile. http://dhbr.co/bsRK Baya Fizik ve Yüksek teknoloji bilgisi gerektiren bir teknoloji. Anlamasi baza zor. Bu teknik ile 5nm sınır gözüküyor. 5nm sonrasında artık çekirdek yarışına başlarlar artık. 5nm 100 çekirdekli işlemci. Yada Kuantum bilgisayarlar Sıradan Pc lerin yerini alacak seviyeye gelecek. |
bu arada ölçü atom ebatı kaça kaçtı !? yani grafen e kadar inilebilinir gibi duruyor ! |
hakikati gördüm ! büyük patlama değil ! büyük hiçlik maddeye şekil verme sürecinden 2. başlangıç aşamasıydı :) içten dışa büyük patlama var olsaydı ! hiç bir zaman enerji madde şeklini alamazdı. ama hiçliğin vakkum etkisiyle önce dağılma sonrası enerjinin soğurmasıyla maddenin oluşması için büyük (-) hiçlik enerjisi olması lazım ki ; bu şekilde dağıldıktan sonra (+) olarak madde şekillene bilsin ! |
adamlarda ne röntgen cihazı var be bununla dişinizdeki bakterinin dişindeki çürüğün bile resmini çekersiniz aynı o şekil yani, kaptan :) |
Şu an kullandığım pc'nin işlemci litografisi 90nm. Yani ne acayiptir ki şu an 5nm'yi konuşuyoruz. Daha Eylül ayında 7nm telefonlara geldi. Dinozor olmasam da yaşlanmış hissi geldi bana. ![]() |
Sen bir de şuna bak, gözlerin kanıyor okurken, klavyeye rastgele bassaymış daha kolay anlardık. https://m.donanimhaber.com/Kotu-beslenme-dunya-capinda-erken-olume-sebep-olan-en-buyuk-risk-faktoru--109509 |
Silikon Nm teknolojisinin sonu geliyor. ![]() |
ne quantum çatallaşması yaw ! quantum sapması madde atom altı parçacıklar oluşur ve haliyle projeksiyon perdesi gibi şu aralıklarda görüntülenir. yani quantum dalgalanmasının oluştuğu yer madde üstü değil madde atom altıdır. bu açıdan daha gidilecek çok yol var !' :) 2 tane bilim-kurgu romanı okuyan herkes fütürist çıktı başımıza :) < Resime gitmek için tıklayın > |
Vidyodaki ASML şirketi nedir? FBta sürekli reklamları çıkıyor. Ortadoğudan Avrupaya eleman sağlamaya çalışıyor. |
Transistör olayının tamamen değişmesi gerekiyor. Diğer türlü zar alanını genişletmekten öteye gidemeyiz gibi. |
Quantum olayları atom altı alemlerde görüldüğü gibi, atom üstü alemde de görülüyor... mesela moleküllerden "benzen halkası" nda da kuantum olayları gözleniyor, benzen halkasındaki "pi" elektronları Quantum Superposition dediğimiz olayı gerçekleştiriyor... ama biz,bilgisayarcılar; daha silikon dünyasından dışarı adım atmadığımız için mevcut bilgisayarlar Quantum olaylarını sümüle edemiyor... Qbit dediğimiz şeyler sadece Ev ortamı yada cep ortamı için hayat, Ne zamanki karbon naotüp temelli bilgisayarlar çıkar , o zaman quantum cebe ve dolayısıyla masa üstüne yani eve gelir... daha iyi bir (Bilgisayar alemi için...)Quantum sıçraması dileğiyle... |
%15 performans artışı sağlayacak
DH forumlarında vakit geçirmekten keyif alıyor gibisin ancak giriş yapmadığını görüyoruz.
Üye Ol Şimdi DeğilÜye olduğunda özel mesaj gönderebilir, beğendiğin konuları favorilerine ekleyip takibe alabilir ve daha önce gezdiğin konulara hızlıca erişebilirsin.
Haberi Portalda Gör