苹果A13和骁龙888的GPU在GFX3.1跑分中性能基本一致 , 都在122-123FPS的样子 , 但是苹果A13的功耗表现更好 , 只有6W , 而骁龙888要7.7W , 能效比分别在20和16左右 。
GPU方面 , 高通骁龙888最差 , 能效比和性能性能都没有优势 , 苹果A13胜在了性价比 , 麒麟9000胜在了峰值性能 。
整体来看:苹果A13>麒麟9000>骁龙888 。
但就是这么一款优秀的手机芯片 , 由于缺少代工 , 无缘再见消费者 。
那么华为的麒麟芯片有没有机会复产呢?
麒麟芯片能否复产
华为的麒麟芯片制造工艺为5nm , 具有这样的代工能力的只有台积电和三星电子 , 显然它们是不会被批准为华为代工的 。
而国产芯片代工最强的是中芯国际 , 但中芯国际缺少核心设备—EUV光刻机 。
即便有了设备 , 也需要2-3年的打磨和技术消化 , 因此无论如何 , 短期内看不到搭载麒麟芯片的华为手机 。
那么长期呢?长期就要解决光刻机的问题 。
目前上海微电子生产的光刻机工艺为28nm , 要想把精度提高至5nm , 需要解决镜头、光源、精密轴承、工作台等多个难题 。
镜头:
镜头对平整度和集中度有着极高的要求 , 因为一片镜片的极小误差 , 累积起来就会变得很大(镜片就多达一吨) , 最终导致光刻失败 。
平整度要求 , 长30cm起伏不到0.3nm , 这相当于是北京到上海做根铁轨起伏不超过1毫米;
集中度要求:光透过镜片到达月球 , 误差不超过一枚硬币的直径 。
EUV光刻机采用了蔡司的镜头 , 几十层硅钼复合材料组成 , 每层只有几纳米厚 , 目的是刚好根据EUV的波长叠加反射最多的光 。
可以想象 , 镜头打磨是多么的严苛 , 没有几十年的沉淀根本做不到 。
光源:
EUV光源采用了极紫外光 。
极紫外光是通过高能激光打击30微米的金属锡产生的 , 它的波长只有13nm 。
这种光极易散射 , 就连空气都会对其造成很大影响 , 因此光路要在真空中 , 但即便如此它的能效利用率也仅为0.2% 。
因此 , 如何产生强大的、可用的极紫外光一直是世界难题 。
此外 , 精密轴承 , 精密工作台等等都是世界性难题 。
为什么要求如此精密呢?
因为EUV光刻机拥有十万个零件、4万个螺栓、3000多条线路 , 重量达到了180吨 。 每一个极小的误差累积起来 , 都会是一种灾难 。
EUV光刻机就是工业制造皇冠上的宝石 , 它是光学、精密仪器、电子、电气、机械、软件的集大成者 。
荷兰ASML也是采用了多国的零部件 , 最后组装成的EUV光刻机 , 但仅仅是组装就如此优秀了 , 可想其难度有多大 。
而我们独立搞研发 , 去挑战人类的极限 , 绝非一朝一夕就能够实现的 。
尽管中科院攻破了几项关键技术 , 但要想制造出EUV光刻机至少还要5-10年的时间 。
写到最后
技术落后并不可怕 , 可怕的是自废武功、半途而废、自欺欺人 。
当年在芯片领域选择“拿来主义”让我们自废武功;而自主研发的熊猫EDA软件已经颇有成效 , 却半途而废;龙芯的自欺欺人更令人感到心寒 。
倘若是华为、中兴、中芯国际、上海微电子、中科院、长电科技等所有涉及芯片、设备的企业联合研发 , 何愁芯片制造呢?
【华为|麒麟芯片还能复产吗?华为官宣Mate 50,再度无缘麒麟芯片】只要努力永远不会太迟 , 更何况我们现在综合实力位居世界第二 , 14亿人民团结一心 , 定能够啃下EUV光刻机、高端芯片制造这块硬骨头 。
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