Isara ang ad

Sa pangkalahatan, mas nasanay tayo sa katotohanan na kung mas malaki ang isang bagay, mas mabuti ito. Ngunit ang ratio na ito ay hindi nalalapat sa kaso ng teknolohiya ng produksyon ng mga processor at chips, dahil dito ito ay eksaktong kabaligtaran. Kahit na, tungkol sa pagganap, maaari tayong lumihis ng kaunti mula sa numerong nanometer, pangunahin pa rin ito sa marketing. 

Ang pagdadaglat na "nm" dito ay kumakatawan sa nanometer at isang yunit ng haba na ika-1 bilyon ng isang metro at ginagamit upang ipahayag ang mga sukat sa isang atomic scale - halimbawa, ang distansya sa pagitan ng mga atomo sa mga solido. Sa teknikal na terminolohiya, gayunpaman, ito ay karaniwang tumutukoy sa isang "process node". Ito ay ginagamit upang sukatin ang distansya sa pagitan ng mga katabing transistor sa disenyo ng mga processor at upang sukatin ang aktwal na sukat ng mga transistor na ito. Maraming mga kumpanya ng chipset tulad ng TSMC, Samsung, Intel, atbp. ang gumagamit ng mga yunit ng nanometer sa kanilang mga proseso sa pagmamanupaktura. Ipinapahiwatig nito kung gaano karaming mga transistor ang nasa loob ng processor.

Bakit mas mababa ang nm ay mas mabuti 

Ang mga processor ay binubuo ng bilyun-bilyong transistor at nakalagay sa isang chip. Ang mas maliit ang distansya sa pagitan ng mga transistor (ipinahayag sa nm), mas maaari silang magkasya sa isang naibigay na espasyo. Bilang resulta, ang distansya ng mga electron na naglalakbay upang gumawa ng trabaho ay pinaikli. Nagreresulta ito sa mas mabilis na pagganap ng pag-compute, mas kaunting paggamit ng kuryente, mas kaunting pag-init at mas maliit na sukat ng mismong matrix, na sa huli ay binabawasan ang mga gastos.

Gayunpaman, dapat tandaan na walang pangkalahatang pamantayan para sa anumang pagkalkula ng halaga ng nanometer. Samakatuwid, ang iba't ibang mga tagagawa ng processor ay kinakalkula din ito sa iba't ibang paraan. Nangangahulugan ito na ang 10nm ng TSMC ay hindi katumbas ng 10nm ng Intel at 10nm ng Samsung. Para sa kadahilanang iyon, ang pagtukoy sa bilang ng nm ay sa ilang sukat ay isang numero lamang sa marketing. 

Ang kasalukuyan at ang hinaharap 

Ginagamit ng Apple ang A13 Bionic chip sa iPhone 3 series nito, ang iPhone SE 6rd generation ngunit gayundin ang iPad mini 15th generation, na ginawa gamit ang 5nm na proseso, tulad ng Google Tensor na ginamit sa Pixel 6. Ang kanilang direktang kakumpitensya ay ang Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 1 , na ginawa gamit ang isang 4nm na proseso, at pagkatapos ay mayroong Samsung's Exynos 2200, na 4nm din. Gayunpaman, dapat itong isaalang-alang na, bukod sa numero ng nanometer, may iba pang mga kadahilanan na nakakaapekto sa pagganap ng aparato, tulad ng dami ng memorya ng RAM, ang yunit ng graphics na ginamit, ang bilis ng imbakan, atbp.

Pixel 6Pro

Inaasahan na ang A16 Bionic ngayong taon, na magiging puso ng iPhone 14, ay gagawin din gamit ang proseso ng 4nm. Ang komersyal na mass production gamit ang 3nm na proseso ay hindi dapat magsimula hanggang sa taglagas ng taong ito o sa simula ng susunod na taon. Logically, ang proseso ng 2nm ay susunod, na inihayag na ng IBM, ayon sa kung saan ito ay nagbibigay ng 45% na mas mataas na pagganap at 75% na mas mababang paggamit ng kuryente kaysa sa 7nm na disenyo. Ngunit ang anunsyo ay hindi pa nangangahulugan ng mass production.

Ang isa pang pag-unlad ng chip ay maaaring photonics, kung saan sa halip na mga electron na naglalakbay sa mga landas ng silikon, ang mga maliliit na packet ng liwanag (photon) ay lilipat, tataas ang bilis at, siyempre, pinapaamo ang pagkonsumo ng enerhiya. Ngunit sa ngayon ito ay musika lamang ng hinaharap. Pagkatapos ng lahat, ngayon ang mga tagagawa mismo ay madalas na nagbibigay ng kanilang mga aparato sa napakalakas na mga processor na hindi nila magagamit ang kanilang buong potensyal at sa ilang mga lawak ay pinapaamo din ang kanilang pagganap sa iba't ibang mga loop ng software. 

.