Procesor Intel 18A-P: wzrost prędkości o 9%, 50% lepsza przewodność cieplna i udoskonalone konstrukcje narożników skośnych, które przyciągną klientów z branży odlewniczej
Firma Intel rozwija obecnie technologię procesu 18A, szczególnie wariant 18A-P, który ma na celu zwiększenie wydajności i energooszczędności dla klientów zewnętrznych, a jednocześnie przygotowuje się do znacznego zwiększenia wolumenu produkcji procesorów Panther Lake.
Węzeł procesowy 18A-P: kluczowe zalety dla klientów zewnętrznych
W ramach przygotowań do konferencji VLSI zaplanowanej na czerwiec, firma podzieliła się wstępnymi spostrzeżeniami na temat 18A-P, podkreślając postępy, które zwiększają jej konkurencyjność na rynku odlewniczym. Intel pozycjonuje stronę internetową VLSI jako źródło dalszych aktualizacji:
Intel 18A-P to udoskonalona technologia tranzystorów bramkowych RibbonFET (GAA) z bramką all-around (GAA) i zasilaniem od tyłu za pomocą PowerVia. W porównaniu z Intel 18A, Intel 18A-P oferuje o ponad 18% niższy pobór mocy przy wydajności ISO lub o ponad 9% wzrost wydajności przy mocy ISO. Poprawę tę uzyskano dzięki nowym funkcjom technologicznym, zwiększeniu wydajności tranzystorów, ulepszeniu połączeń oraz optymalizacji technologicznej (DTCO).
Dodane funkcje w architekturze Intel 18A-P obejmują dodatkowe pary logicznych VT, dokręcanie narożników skośnych, nowe energooszczędne urządzenia w bibliotekach o wysokiej gęstości (HD) i wysokiej wydajności (HP) oraz urządzenia HP o zwiększonej wydajności w obu bibliotekach. Ponadto, architektura Intel 18A-P oferuje obniżoną rezystancję termiczną, co przekłada się na lepsze przewodzenie ciepła.
Źródło obrazu: dr Ian Cutress (za pośrednictwem VLSI)
Technologia 18A-P firmy Intel obiecuje znaczący wzrost wydajności o ok.9% przy równoważnym poziomie mocy lub zmniejszenie zużycia energii o ok.18% przy tej samej wydajności w porównaniu z procesem 18A. To pozycjonuje 18A-P jako udoskonaloną wersję swojego poprzednika, gotową sprostać rosnącym wymaganiom nowoczesnych zastosowań półprzewodnikowych.
Najważniejsze udoskonalenia na liście funkcji wskazują na kontynuację wysokości biblioteki i odstępu między polimerami stykowymi, natomiast do najważniejszych udoskonaleń zalicza się wprowadzenie nowych tranzystorów małej i dużej mocy, zwiększenie liczby par logicznych VT z czterech do pięciu lub więcej oraz zastosowanie ciaśniejszych narożników skośnych w celu optymalizacji zmienności wydajności.
5+ par logicznych VT (Nowy logiczny VT pomiędzy ULVT i LVT) Niższy ULVT
Przekrzywione rogi
—
—
~30% dokręcenia w narożnikach skośnych
Połączenie RC
—
Proces bazowy Intel 18A
Redukcja V0-V2 R M2-M4 biegi
Termiczne
—
—
Poprawa przewodności cieplnej o 50%
Jednym z najważniejszych udoskonaleń jest 50-procentowy wzrost przewodności cieplnej. Nie oznacza to wprawdzie, że układy będą pracować w niższych temperaturach, ale oznacza poprawę odprowadzania ciepła, co jest kluczowe dla utrzymania wydajności pod obciążeniem.
Firma Intel przedstawiła również wizualizację wzrostu wydajności technologii 18A-P na wykresach porównujących częstotliwości oscylatora pierścieniowego ze znormalizowaną pojemnością, co pokazuje wyższą prędkość i energooszczędność nowego procesu.
Etykieta
Kolor/Kształt
Oznaczający
W1
Zielone kropki
Nowe urządzenie z wysokowydajnymi stykami — klaster o najlepszej wydajności i najwyższej częstotliwości oscylatora pierścieniowego.
W2
Ciemne kwadraty + zielony
Krok pośredni pokazujący zwiększoną ruchliwość (elektrony przemieszczają się łatwiej przez kanał).
W3
Ciemne kwadraty
Dalsze iteracje, wyższa wydajność.
W3P
Niebieskie kropki
Nowe urządzenie z wysokowydajnymi stykami — klaster o najlepszej wydajności i najwyższej częstotliwości oscylatora pierścieniowego.
Węzeł procesowy 18A-P oznacza nie tylko niewielką poprawę wydajności, ale także znaczące udoskonalenia techniczne, mające na celu skuteczne pozyskiwanie nowych klientów. Wraz z dojrzewaniem zarówno 18A-P, jak i 14A PDK, analitycy z optymizmem patrzą na perspektywy firmy Intel w zakresie budowania silniejszych relacji z klientami w ramach jej działalności odlewniczej.
Więcej szczegółów można znaleźć w komentarzach dr Iana Cutressa.
Dodaj komentarz