1.集成电路芯片上所集成的电路的数目,每隔18个月就翻一倍。
2.微处理器的性能每隔18个月提高一倍,或价格下降一半。
3.用一个美元所能买到的计算机性能,每隔18个月翻两倍。
这三条便是摩尔定律的三个最广泛的版本,虽然表述有所不同,但是归结到一起可以看出,摩尔定律认为集成电路每隔18个月就会有一次”翻倍“。这种规律既没有科学依据,也没有实验证明,它仅仅是上个世纪对集成电路发展的观测规律。1965年,时任仙童半导体公司研究开发实验室主任的摩尔,(后来英特尔公司的联合创始人),在《电子学》杂志35周年专刊发表了一篇观察评论报告。他在报告中描绘了一个惊人的趋势,即每隔18到24个月,新诞生的芯片大体上容量是前一种的两倍。这便是摩尔定律的第一次亮相。
如果摩尔定律持续应验的话,这意味着计算能力会遵从指数级别的上涨,也就意味着计算机互联网领域还有可能以三级跳的形式发展壮大。
技术的发展
摩尔定律对互联网的发展影响深远。到今天,摩尔定律已经诞生了五十多年。几年以前,intel的集成电路微处理器芯片pentium4的主频已经高达2ghz,10亿晶体管,每秒可执行1千亿条指令。计算机在摩尔定律的引导下,已经飞涨了几十年到达一个极高的级别。随着研究逐渐深入,芯片的制程渐渐走入瓶颈,各大厂商都是在戴着镣铐跳舞。人们开始怀疑,这种跨越式的发展到今天是否还能持续。摩尔定律失效的声音不绝于耳。
同时和集成电路的跨越式发展相对应的是发展的成本越来越高,在第四代光刻机制程22nm的时代,各大资本还有本事单打独斗自己研发推进。到了第五代光刻机,euv光刻,可以说是大资本也要合作才能推进。这一代的euv光刻机是由asml公司出产的,也可以说是整个西方业界通力合作加上200亿美金培养出来的。从公开信息来看,euv光刻机完成7nm和5nm的光刻应该是没有问题的,但是到3nm对光源功率的要求会达到500w,而到1nm对光源功率要求会达到1kw,这也是一个难以解决的问题。同时,随着制程越来越小,人们也渐渐走到了量子力学领域,面对的将会是诡谲的各种量子效应。
可以说,euv光刻机的面世给摩尔定律续了一命,但是未来的难度也是指数级别上升。如果摩尔定律失效则很可能会给后来者更多的机会,而摩尔定律继续生效则会在续写传奇的基础上,给互联网领域再狠推一把。无论如何,这个领域都会对世界产生巨大影响,很可能会在未来产生很多变化。
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