摩尔定律的意义介绍,摩尔定律是什么意思?

2020-11-22 13:14:04 字数 5716 阅读 4577

1楼:百度用户

“摩尔定律”归纳了信息技术进步的速度。在摩尔定律应用的40多年里,计算机从神秘不可近的庞然大物变成多数人都不可或缺的工具,信息技术由实验室进入无数个普通家庭,因特网将全世界联系起来,多**视听设备丰富着每个人的生活。  由于高纯硅的独特性,集成度越高,晶体管的**越便宜,这样也就引出了摩尔定律的经济学效益。

在20世纪60年代初,一个晶体管要10美元左右,但随着晶体管越来越小,直到小到一根头发丝上可以放1000个晶体管时,每个晶体管的**只有千分之一美分。据有关统计,按运算10万次乘法的**算,ibm704电脑为1美元,ibm709降到20美分,而60年代中期ibm耗资50亿研制的ibm360系统电脑已变为3.5美分。

  “摩尔定律”对整个世界意义深远。在回顾40多年来半导体芯片业的进展并展望其未来时,信息技术专家们认为,在以后“摩尔定律”可能还会适用。但随着晶体管电路逐渐接近性能极限,这一定律终将走到尽头。

40多年中,半导体芯片的集成化趋势一如摩尔的**,推动了整个信息技术产业的发展,进而给千家万户的生活带来变化。

摩尔定律是什么意思?

2楼:demon陌

意思是:当**不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目,约每隔18-24个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。换言之,每一美元所能买到的电脑性能,将每隔18-24个月翻一倍以上。

这一定律揭示了信息技术进步的速度。

摩尔定律是由英特尔(intel)创始人之一戈登·摩尔提出来的。

摩尔定律是简单评估半导体技术进展的经验法则,其重要的意义在于长期而言,ic制程技术是以一直线的方式向前推展,使得ic产品能持续降低成本,提升性能,增加功能。

摩尔定律更多的是有关经济,以这个速度增长可以实现利润的最大化。如果不发展新的制程,成本就会居高不下,利润也无法扩大。如果把所有资本发展新技术,就可能有破产的风险。

所以,摩尔定律其实就是“投资发展制程-芯片生产成本降低-用部分利润继续投资发展制程”的最优解。也正是如此,现在高级工艺制程的研发越来越困难,研发成本也越来越高,摩尔定律才会从最开始的一年翻倍,到1975的两年翻倍,再到现在的三年翻倍。

3楼:匿名用户

摩尔定律是由英特尔(intel)创始人之一戈登·摩尔(gordon moore)提出来的。其内容为:当**不变时,集成电路上可容纳的晶体管数目,约每隔18个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。

换言之,每一美元所能买到的电脑性能,将每隔18个月翻两倍以上。这一定律揭示了信息技术进步的速度。

4楼:匿名用户

单数年提升频率,双数年提升工艺

5楼:夭夭天天天夭

集成度每三年增长4倍,特征尺寸每三年缩小根号2倍。

摩尔定律的含义是什么?

6楼:匿名用户

随着科技的发展,商品性能会变得越来越好,而**却变得越来越便宜。这正是科技的飞速发展给人们带来的实惠。

摩尔定律是指ic上可容纳的晶体管数目,约每隔18个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。摩尔定律是由英特尔(intel)名誉董事长戈登·摩尔(gordon moore)经过长期观察发现得之。

计算机第一定律——摩尔定律moore定律1965年,戈登·摩尔(gordonmoore)准备一个关于计算机存储器发展趋势的报告。他整理了一份观察资料。在他开始绘制数据时,发现了一个惊人的趋势。

每个新芯片大体上包含其前任两倍的容量,每个芯片的产生都是在前一个芯片产生后的18-24个月内。如果这个趋势继续的话,计算能力相对于时间周期将呈指数式的上升。moore的观察资料,就是现在所谓的moore定律,所阐述的趋势一直延续至今,且仍不同寻常地准确。

人们还发现这不光适用于对存储器芯片的描述,也精确地说明了处理机能力和磁盘驱动器存储容量的发展。该定律成为许多工业对于性能**的基础。在26年的时间里,芯片上的晶体管数量增加了3200多倍,从1971年推出的第一款4004的2300个增加到奔腾ii处理器的750万个。

摩尔定律的概念是什么?

7楼:月似当时

摩尔定律的概念是:当**不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目,约每隔18-24个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。

若在相同面积的晶圆下生产同样规格的ic,随着制程技术的进步,每隔一年半,ic产出量就可增加一倍,换算为成本,即每隔一年半成本可降低五成,平均每年成本可降低三成多。就摩尔定律延伸,ic技术每隔一年半推进一个世代。

摩尔定律是简单评估半导体技术进展的经验法则,其重要的意义在于长期而言,ic制程技术是以一直线的方式向前推展,使得ic产品能持续降低成本,提升性能,增加功能。

扩展资料

只要“光刻”的精度不断提高,元器件的密度也会相应提高,从而具有极大的发展潜力。因此平面工艺被认为是“整个半导体的工业键”,也是摩尔定律问世的技术基础。

如果这个趋势继续的话,计算能力相对于时间周期将呈指数式的上升。摩尔的观察资料,就是后来的摩尔定律,且仍不同寻常地准确。

人们还发现这不光适用于对存储器芯片的描述,也精确地说明了处理机能力和磁盘驱动器存储容量的发展。该定律成为许多工业对于性能**的基础。在26年的时间里,芯片上的晶体管数量增加了3200多倍,从1971年推出的第一款4004的2300个增加到奔腾ii处理器的750万个。

8楼:匿名用户

摩尔定律是由英特尔(intel)创始人之一戈登·摩尔(gordon moore)提出来的。其内容为:当**不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目,约每隔18-24个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。

换言之,每一美元所能买到的电脑性能,将每隔18-24个月翻一倍以上。这一定律揭示了信息技术进步的速度。

摩尔定律的对集成电路的发展意义

9楼:匿名用户

摩尔定律是集成电路技术成长规律(或叫趋势、现象)。当集成电路技术处于不成熟(发展过程中)时,此定律一直在起作用;当集成电路技术成熟时,这个技术的牵引作用没有了,则此定律将失效。

10楼:登娇玄初夏

客观反映集成电路发展速度、方向

摩尔定理的摩尔简介

11楼:杀生丸

摩尔先生于 40 年前提出了摩尔定律。最早刊登摩尔定律的杂志是 1965 年 4 月 19 日 出版的《电子学》,该期杂志发表了摩尔的一篇文章。摩尔在文中**,半导体芯片上集成的晶体管和电阻数量将每年翻一番。

1975年他又提出修正说,芯片上集成的晶体管数量将每两年翻一番。当时摩尔还是仙童公司的电子工程师,而后于1968年共同创办英特尔,任副总裁,从此将intel的革命带入整个信息产业。

英特尔前任总裁gordon moore在1965年4月19日的《电子学》(electronics)技术期刊上发表了摩尔定律。目前摩尔定律在芯片制造业已经经过证实。并有说法经过新的改良的芯片制造技术,摩尔定律还有望延续20年。

1965年4月,当时还是仙童公司电子工程师的摩尔在《电子学》杂志上发表文章预言,半导体芯片上集成的晶体管和电阻数量将每年翻一番。1975年他又提出修正说,芯片上集成的晶体管数量将每两年翻一番。

当时,集成电路问世才6年。摩尔的实验室也只能将50只晶体管和电阻集成在一个芯片上。摩尔当时的**听起来好像是科幻**;此后也不断有技术专家认为芯片集成的速度“已经到顶”。

但事实证明,摩尔的预言是准确的。尽管这一技术进步的周期已经从最初**的12个月延长到如今的近18个月,但“摩尔定律”依然有效。目前最先进的集成电路已含有17亿个晶体管。

“摩尔定律”归纳了信息技术进步的速度。这40年里,计算机从神秘不可近的庞然大物变成多数人都不可或缺的工具,信息技术由实验室进入无数个普通家庭,因特网将全世界联系起来,多**视听设备丰富着每个人的生活。

这一切背后的动力都是半导体芯片。如果按照旧有方式将晶体管、电阻和电容分别安装在电路板上,那么不仅个人电脑和移动通信不会出现,基因组研究到计算机辅助设计和制造等新科技更不可能问世。

“摩尔定律”还带动了芯片产业白热化的竞争。在纪念这一定律发表40周年之时,作为英特尔公司名誉主席的摩尔说:“如果你期望在半导体行业处于领先地位,你无法承担落后于摩尔定律的后果。

”从昔日的仙童公司到今天的英特尔、摩托罗拉、先进微设备公司等,半导体产业围绕“摩尔定律”的竞争像大浪淘沙一样激烈。

毫无疑问,“摩尔定律”对整个世界意义深远。在回顾40年来半导体芯片业的进展并展望其未来时,信息技术专家们说,在今后几年里,“摩尔定律”可能还会适用。但随着晶体管电路逐渐接近性能极限,这一定律终将走到尽头。

“摩尔定律”何时失效?专家们对此众说纷纭。 尽管这一定律后来成为里程碑似的东西,但这篇文章当时并没有放在首要位置,文章所在的页码是114页。

摩尔最近说:当时,你不会想把这种东西放入你的档案中的,我当时没有想到它会如此的精确。

加州理工学院的教授carver mead也参与了摩尔定律的提出。摩尔表示,20年来,他对人们称他为摩尔定律创始人的做法受之有愧。英特尔的前**david house曾经推断说,晶体管的数量每18个月翻番。

实际上,芯片的性能每隔18个月翻番一次。摩尔强调说,他从来没有说过18个月。

摩尔定律不适合于硬盘驱动器的容量或者其它设备之上。摩尔开玩笑的说:摩尔定律已经被应用于任何呈现指数级增长的东西上面,我很高兴因此而获得好评。

翻番有何用途?

晶体管数量翻倍带来的好处可以总结为:更快,更小,更便宜。根据摩尔定律,芯片设计师的主要任务便是缩小晶体管的大小,然后让芯片能够容纳越多的晶体管。

晶体管的增加可以让设计师为芯片添加更多的功能,比如3d显卡,从而节约成本。

晶体管的增加也能够让设计师将精力放在依靠芯片的总体性能上。由于新旧芯片的体积一一样,因此**芯片的成本与旧款芯片一样。

另外,小的晶体管意味着电子不需要传得过远,从而提升了芯片的性能。 这是一个材料科学上奇迹。硅是是一种很好的半导体(它能够导电,但同时也可以控制的方式进行的),尽管收缩,硅的晶体结构仍然能保持完整。

摩尔定律现在失效了吗?

没有,尽管很多分析师与企业的**已经放言摩尔定律将过时,但它可能仍然发挥作用。

一些人,比如惠普实验室的 stan williams与phil kuekes认为,到2010年,晶体管的收缩将成为一个问题。因此,厂商需要找到新的替代材料,比如惠普的交叉开关(crossbar switches)。

另外一些人,比如英特尔的科技战略部主任 paolo gargini则宣称,到2015年,制造商们才开始转向混合芯片(hybrid chips),比如结合了传统晶体管元素与新出现材料,比如纳米线的芯片。到 2020年,新型芯片才会完全投入使用。

从理论的角度讲,硅晶体管还能够继续缩小,直到4纳米级别生产工艺出现为止,时间可能在2023年左右。到那个时候,由于控制电流的晶体管门(transistor gate) 以及氧化栅极(gate oxide)距离将非常贴近,因此,将发生电子漂移现象(electrons drift)。如果发生这种情况,晶体管会失去可靠性,原因是晶体管会由此无法控制电子的进出,从而无法制造出1和0出来。

(注:纳米是衡量芯片的体积单位。一纳米是一米的十亿分之一。目前的芯片一般使用90纳米工艺制造。)

如果失效会怎样?

很难讲。如果替代晶体管的材料永远找不到,摩尔定律便会失效。如果替代材料出现了,那么类似摩尔定律的规律将仍然出现。

最好的替代材料是什么?

天知道?碳纳米管,硅纳米线晶体管,分子开关(molecular crossbars),相态变化材料( phase change materials),自旋电子(spintronics)目前都处于试验阶段。

尽管硅有局限性,但制造商与设计师们仍然喜欢这种材料。硅将继续出现在某些设备当中。

摩尔表示:我认为,硅技术仍然是制造复杂微结构及材料的基本方法。

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