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推进芯片集成研究,为未来10年计算与通信融合注入强大动力
英特尔通过纳米技术扩展摩尔定律
2002年秋季英特尔信息技术峰会, 2002年9月13日,美国加州圣荷塞讯——英特尔将通过芯片集成技术推动未来10年计算与通信的融合,从而迎接拥有更简单易用、经济高效电子 设备的数字化未来。
英特尔公司首席技术官帕特.基辛格(Pat Gelsinger)和英特尔高级副总裁Sunlin Chou分别在2002年秋季英特尔信息技术峰会上发表演讲,强调集计算与通信功能于一身的最新芯片技术可以将摩尔定律的优势延伸到无线和光通信等领域。他们还透露英特尔将研究尖端芯片纳米技术,使摩尔定律的生命延续到未来。摩尔定律称集成电路中的晶体管密度每两年翻一番,从而大大提高性能并降低成本。延伸摩尔定律基辛格说:“我们认为集成芯片将提供可广泛应用的低成本创新技术,创造出一个计算和通信设备合二为一的世界。”
英特尔正在开发的一些技术还包括基于低功耗CMOS制程的“silicon radios(无线硅)”技术。今后几年,这些无线功能都将被集成到未来的英特尔芯片中,因此任何采用其中一款芯片的设备都将拥有无线通信能力。
此外,基辛格还演示了一个使用硅光子技术的可调节激光,并称英特尔的研究人员正在努力将摩尔定律引入构建高度集成的组件领域,将数字功能和基于硅的光电元件集成到一个芯片上。其目的是通过把组件技术集成到低成本芯片构建模块中来大幅度降低光网成本。
最后,基辛格还介绍了一项称为“传感器网”的技术,他说低成本精密芯片传感器能够进行计算和通信,其优势目前在实际现场测试中已能实现。来自英特尔研究中心伯克利实验室和大西洋学院的研究人员目前正在缅因州Great Duck Island进行这样一项现场实验,他们部署和使用无线传感器网络(即传感器网)来研究岛上的小环境。
这些传感器由温度、湿度、气压等芯片和红外线传感器组成,科学家们使用这些设备可以在不干扰野生动植物正常生活的情况下监视他们和他们的生存环境。环境数据通过卫星链路发送到互联网上,研究人员也可以从互联网上实时下载信息。传感器网技术提供了一种跟踪环境数据的新方式,与动用人力相比,这种方式对小环境的破坏更少。
英特尔仍在继续推进芯片集成传感器小型化的研究,同时还在为传感器网络编程开发软件工具,以使整个业界能够更迅速地利用这项技术。利用纳米技术延伸摩尔定律英特尔在延伸摩尔定律的新芯片技术、材料和设备结构方面的研发工作包括:极远紫外光刻工艺、新型晶体管门控电介质和晶体管结构,以及多项创新技术,如明年在英特尔90纳米制程上投产的应变硅技术。
Chou说:“通过对纳米技术进行预研和投资开发,我们能够在芯片中创建更多性能,从而继续推动摩尔定律。最近两年,英特尔生产了一些采用100纳米以下晶体管制成的CPU,成为纳米时代的领先厂商。除了明年推出90纳米技术以外,在其它更长期的项目上,我们的研究工作也进展顺利,并将继续更新芯片技术,将其可扩展性延长到下个10年。”
Chou补充道,英特尔有关太赫兹(THz)晶体管(英特尔计划在2006-2010年投产的高速晶体管)的一个研究项目的重点是实验性高性能、非平面三极CMOS晶体管(简称三门晶体管)上。这种晶体管并没有采用当前的“平面”设计,而是采用一种三维架构设计,这就增加了晶体管门电路的表面积,从而提高了性能、支持更高速率的处理器。在2006-2010年投产之前它还需要做进一步改进。
Chou还透露,英特尔研究人员正与一些大学合作研究一些长期的纳米技术项目,如碳纳米管、硅纳米线,可能提供更高晶体管性能的导体或半导体结构。英特尔预计,至少10年之后纳米管或纳米线才会作为计算设备投入实际应用。
基辛格和Chou还号召开发商业界一起致力于不断创新,通过芯片集成推动实现通信和计算融合的数字未来。
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