IBM zaprezentowała innowacyjną architekturę tranzystorów o długości 0,7 nm (7 angstromu), uznawaną za pierwszą w branży technologię półprzewodników o długości poniżej 1 nm.Ponieważ sektor półprzewodników nadal przekracza fizyczne granice konwencjonalnego skalowania tranzystorów, ten wynik badawczy stanowi kluczowy przełom naukowy i technologiczny w przemyśle.
Technologia IBM Nanostack
Ta eksperymentalna technologia umożliwia integrację prawie 100 miliardów tranzystorów na chipie wielkości paznokcia.niemal podwoić gęstość tranzystorów technologii chipa 2nm IBM, która została po raz pierwszy wprowadzona w 2021 rokuWedług IBM, dostosowane do priorytetów optymalizacji praktycznych scenariuszy zastosowań,nowa architektura może zapewnić do 50% wyższą wydajność lub do 70% lepszą efektywność energetyczną w porównaniu z istniejącym procesem 2nm.
Rdzeń tej technologii to innowacyjna trójwymiarowa architektura tranzystorów o nazwie "nanostack", która po raz pierwszy w branży realizuje skalowanie chipów logicznych o długości poniżej 1 nm.
Innowacyjna architektura 3D nanostack
Przesuwając się poza tradycyjne rozwiązanie polegające na po prostu zmniejszaniu wymiarów tranzystora, technologia ta pionowo układa i rozkręca tranzystory nanopłytkowe za pomocą procesu integracji 3D.To innowacyjne podejście nie tylko znacznie zwiększa gęstość integracji tranzystorów, ale pozwala również na rozmieszczenie różnych materiałów w każdej warstwie, umożliwiając niezależną i precyzyjną optymalizację wydajności układu i zużycia energii w układzie ułożonym.
Zespół badawczy IBM zakończył eksperymentalną walidację architektury za pomocą ultracienkiej wiązania dielektrycznej dla integracji CMOS, optymalizacji inżynierii dwukanałowej,i badania w pełni funkcjonalnych obwodów inwerterów CMOSW wyniku szeregu testów stwierdzono, że architektura jest fizycznie wytwarzalna i może stale wspierać działanie różnych obciążeń obliczeniowych.
Jay Gambetta, dyrektor IBM Research, stwierdził, że ten przełom nie jest prostą modernizacją skalowania tranzystorów, ale zakłócającą innowacją w procesach produkcji chipów.Wykonywane w skali procesów zbliżonych do poziomu atomowego, architektura zapewnia jednoczesne ulepszenia zarówno wydajności układu, jak i efektywności energetycznej.
Optymalizacja skalowania SRAM dla mocy obliczeniowej AI
Na sympozjum z 2026 r. poświęconym technologii i obwodom VLSI IBM opublikował kolejny wynik badań: architektura nanostack osiąga około 40% skalowania SRAM.Do akceleratorów sztucznej inteligencji i systemów obliczeniowych o wysokiej wydajności, ogólna wydajność systemu jest często ograniczona przez przepustowość pamięci i pojemność pamięci.Ciągłe ulepszania gęstości pamięci stały się zatem coraz bardziej krytyczne dla zaawansowanych aplikacji komputerowych.
Te innowacje SRAM umożliwiają projektantom chipów opracowywanie bardziej wydajnych procesorów, jednocześnie spełniając rosnące wymagania pamięci generowanej AI, infrastruktury chmury i obciążeń pracy z dużą ilością danych.
Rozszerzenie planu działania w zakresie technologii półprzewodników
Podczas gdy nowoczesne węzły procesów nie odpowiadają już ściśle specyficznym fizycznym wymiarom tranzystora, technologia 0.7nm IBM otwiera realną ścieżkę do ciągłego skalowania logiki w erze angstroma.Firma uważa, że metodologia nanostack może utrzymać dalsze skalowanie tranzystorów przez co najmniej kolejną dekadę poza dzisiejszymi najnowocześniejszymi procesami..
Badania zostały przeprowadzone wspólnie w IBM's Semiconductor Research Center w Albany w Nowym Jorku, wraz z partnerami przemysłowymi.Obiekt ma pomieścić system litografii ASML® o wysokiej liczbowej otworze ultrafioletowej (High NA EUV).IBM i jego współpracownicy już zweryfikowali funkcjonalne urządzenia wytwarzane przy użyciu procesów High NA EUV.
Perspektywy produkcji
IBM nadal umacnia swoją pozycję wiodącej instytucji badawczej w dziedzinie półprzewodników, przyczyniając się do innowacji procesów krzemowych, projektowania sprzętu sztucznej inteligencjii rozwój obliczeń kwantowychFirma niedawno ogłosiła uruchomienie Anderon, niezależnej odlewni kwantowej zajmującej się produkcją płytek kwantowych.
Chociaż przełom o długości 0,7 nm pozostaje obecnie osiągnięciem badawczym, IBM wskazuje, że komercyjna produkcja oparta na architekturze nanostack może zostać zrealizowana w ciągu najbliższych pięciu lat.ustanawiające solidne podstawy dla technologii półprzewodników sub-1nm produkowanych seryjnie.
Pekin Qianxing Jietong Technology Co., Ltd.
Sandy Yang, dyrektor ds. strategii globalnej
WhatsApp / WeChat: +86 13426366826
Email: yangyd@qianxingdata.com
Strona internetowa: www.qianxingdata.com/www.storagesserver.com
Skoncentruj się na biznesie:
Dystrybucja produktów ICT/Integracja systemów i usługi/Rozwiązania infrastrukturalne
Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w dystrybucji IT współpracujemy z wiodącymi światowymi markami w celu dostarczania niezawodnych produktów i profesjonalnych usług.
Używanie technologii do budowy inteligentnego świata•Twój zaufany dostawca usług produktów ICT!
Sandy Yang, dyrektor ds. strategii globalnej
WhatsApp / WeChat: +86 13426366826
Email: yangyd@qianxingdata.com
Strona internetowa: www.qianxingdata.com/www.storagesserver.com
Skoncentruj się na biznesie:
Dystrybucja produktów ICT/Integracja systemów i usługi/Rozwiązania infrastrukturalne
Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w dystrybucji IT współpracujemy z wiodącymi światowymi markami w celu dostarczania niezawodnych produktów i profesjonalnych usług.
Używanie technologii do budowy inteligentnego świata•Twój zaufany dostawca usług produktów ICT!



