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這邊德州儀器、ibm、貝爾實驗室倒是大名鼎鼎。後來崛起的英特爾、微軟之類的,都沒有發展起來。畢竟,英特爾和微軟想要發展起來,也是時也命也,微型計算機的普及,讓這類公司,獲得了巨大的發展空間。
這個世界,計算機主要還是大型機為主,連英特爾都沒發展起來,自然大名鼎鼎的摩爾定律也無人知道。
第十七章 摩爾定律和移動通訊
龍小光解釋了一番說道:“摩爾定律在我們那邊世界很有指導意義——大意是,當價格不變時,積體電路上可容納的元器件的數目,約每隔18…24個月便會增加一倍,效能也將提升一倍。換個說法就是——每一美元所能買到的電腦效能,將每隔18…24個月翻一倍以上。雖然,不能說摩爾定律一直生效,但按照我們現在的技術水平,全力發展半導體行業,至少未來30年還沒摸到瓶頸。即使30年後,摩爾定律逐漸失效,實際上,僅僅是工藝進步越來越難,並不代表半導體產業不能在進一步。”
“至於,國產化的問題,已經得到一部分解決。我簡化了xarm晶片設計,一顆晶片上整合10萬電晶體……這個晶片暫時命名為鳳巢1晶片!這顆晶片,可以替代高階晶片,作為無人機的控制晶片。當然了,鳳巢1晶片不僅僅用於無人機,而是一顆通用晶片,以此為基礎開發手機、電腦、伺服器、遊戲機都是可以的。一種設計,多種用途,批次生產這一種晶片,可以降低生產成本。等到第一代晶片量產,並且,開發了大量市場上受歡迎的產品,即可實現,用市場的利潤,熬支援研發的投入。”
“移動通訊基站,我也有幾個方案,分別是第一代移動通訊基站標準,僅用於行動電話,並不能服務無人機等等高階的應用。一開始可以先推出第一代基站,因為,第一代基站已經可以量產,用第一代基站來發展移動通訊市場。之後,逐步換上能支援軍事,可以操作無人機的第二代和第三代通訊。”
隨著龍小光彙報工作完成後,一號首長提問說道:“對積體電路我也是稍有了解,美國目前掌握的3微米工藝製程的半導體晶片,最多也不過整合了3萬電晶體,當前,我們國家積體電路的製程還停留在5微米工藝,10萬電晶體的晶片,真的能靠5微米的工藝造出來?”
“這個,首長!”龍小光狡猾的說道,“一顆晶片,又不是被規定,非要採用單核心。鳳巢1晶片,不是單核心,而是多核心。單核僅整合1萬多顆電晶體,但是……8核心整合10萬電晶體完全沒問題!”
“多核心?”一號首長說道。
“原本,這是摩爾定律逐漸失效,單位面積整合的電晶體不能再以以往那樣的速度在增長,於是,晶片競爭競賽的廠家,開始走上多核心之道。”龍小光說道,“一顆晶片電晶體不足,就上兩顆,兩顆不行就四顆、八顆,這就是我們後來的辦法。只不過,提前拿出來用了而已!”
其實,共和國半導體產業不發達,這也是跟歐美日韓等等國家相比。而且,差距主要是70年代開始拉開的。而且,被拉開也不意味著共和國的技術一點沒發展,實際上,也在發展,只不過暫時沒追趕到國際最先進的工藝水平,比國際最先進工藝水平,落後2~3代左右。
在50年代、60年代中國有大量的半導體工廠和實驗室,在積體電路剛剛出現時,既快速跟進,60年代已經計算機水平相當不錯。
即使70年代投入不如,但在76年的時候,也研製出每秒鐘1000萬次浮點運算的大型機。
現在即使弱了一點,但國內在73年代就已經投資了多條3英寸的晶圓工藝線,雖然,大多數都沒搞成,但也有bj878廠、sx771所、gz4433廠,成功的建成了3英寸的晶圓生產線。
也既是說,國內的半導體行業,並不是完全沒有基礎。
也不能說我兔不重視半導體產業和資訊產業。
其實,我兔領導人也是重視半導體行業的。歷次計劃經濟,都提出升級積體電路、半導體行業的技術水平。但是……5年計劃,還趕不上摩爾定律的週期——摩爾定律是18個月技術更新升級一次!
按照5年計劃去追趕,自然就是一直追趕不上,除非摩爾定律失靈,半導體工業發展速度比5年計劃要慢,那時候才能追趕上去。
現在在muv世界,因為,穿越者的技術援助,我兔決定大力發展半導體工業!
並且,明確提出——半導體工業的發展,要比摩爾定律要快!