þekking Discovery
/ Knowledge Discovery >> þekking Discovery >> tækni >> tölva >> tölva vélbúnaður >>

Hvernig Nehalem Örgjörvi microarchitecture Works

Hvar mun Intel fer eftir þeim? Það er erfitt að segja. Þó smári hafa minnkað niður í stærðum nánast ólýsanlega áratug, við erum að fá nærri hitting sumir grundvallarlögmálum eðlisfræðinnar sem gæti setja a stöðva til hraðri þróun. Það er því eins og þú vinna með smærri efni, þú byrjar að slá inn ríki skammtafræði. The veröld af skammtafræði getur virst undarlegt að einhver aðeins kunnugt klassískum eðlisfræði. Agnir og orka hegða á þann hátt sem virðast counterintuitive frá klassískum sjónarhorni

Einn af þeim hegðun er sérstaklega vandamál þegar það kemur að því að örgjörvi:. Rafeind göng. Venjulega, smári getur trekt rafeindir án mikillar hættu á leka. En eins og hindranir fá þynnri, möguleika fyrir rafeind göng verður líklegri. Þegar rafeind kynni mjög þunnt hindrun - eitthvað á röð á einum nanómetra á breidd - það getur borist frá einni hlið af the hindrun til annars, jafnvel þótt orkan rafeinda virðast of lág fyrir það að gerast að öllu jöfnu. Vísindamenn kalla fyrirbæri göng þótt rafeind ekki gera líkamlega gat í hindruninni.

Þetta er stórt vandamál fyrir örgjörvi. Örgjörvi vinna með því að stýra rafeindir í gegnum smári rofa. Örgjörvi með smára á nanoscale ert nú þegar að takast á við sumum stigum rafeind leka. Leka gerir örgjörvi minna duglegur. Án stórkostlegar breytingar á því hvernig Intel hannar smára, það er hætta á að lög Moore mun að lokum verða moot.

Still, hafa tilhneigingu verkfræðinga að hugsa um leiðir um vandamál sem virðast alveg óyfirstíganleg. Jafnvel ef smári getur ekki fá allir minni eftir eina eða tvær kynslóðir, það mun ekki vera the endir af rafeindatækni. Það bara gæti átt við fyrirfram svolítið hægar en við erum vön.

Til að læra meira um örgjörvi og skyldra greina, taka a líta á the hlekkur á næstu síðu.

Page [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]