智能手機迎10納米時代 中國強芯之路有哪些優勢|智能手機|人工智慧|華為

  新華社上海9月18日電 題:智能手機迎來「10納米」時代 「強芯之路」如何攻堅

  新華社記者 王琳琳 劉暢

  這些天,智能手機市場很熱鬧。華為發布了自主設計的10納米人工智慧晶元麒麟970,小米手機搭載高通10納米驍龍835處理器、iPhoneX搭載10納米A11晶元上市。業界感嘆,智能手機已迎來「10納米」晶元時代。

  而在全球晶元產業鏈中,中國的優勢在哪裡?薄弱環節在哪裡?「強芯之路」如何攻堅?

  強項:晶元設計領先世界

  中國晶元設計的實力「後來居上」。此前,美國高通、韓國三星等在設計上長期領先。近年來,在華為海思、清華紫光展銳、小米松果等龍頭企業帶領下,中國晶元設計整體實力開始走入世界前列。

  華為麒麟970,是全球領先的人工智慧晶元,在約1平方厘米的面積內集成了55億個晶體管。今年2月,小米旗下松果公司發布「澎湃S1」晶元,成為國際上少數幾家掌握晶元設計技術的企業。

  華為技術有限公司副總裁楚慶說,龍頭企業自主設計研發晶元,這是競爭勝出的關鍵。小米創始人雷軍也認為,手機市場已進入最慘烈的淘汰期,只有掌握最核心的晶元設計技術,才能最終活下來。

  長期為蘋果、三星、微軟提供晶元設計的芯原控股有限公司董事長戴偉民說,國內龍頭企業的晶元設計技術領先世界,行業集中度在提高,我國擁有面向智能手機、無人機、可穿戴設備、汽車智能駕駛等各類智能終端設備的完整晶元設計知識產權儲備,基礎研發投入的加大還會讓晶元設計的商業轉換效率繼續提升。

  差距:晶元製造是薄弱環節

  一根頭髮絲直徑約為0.1毫米,10納米相當於頭髮絲的萬分之一。在當前高端晶元製造中,各大企業都在圍繞縮小工藝製程「絞盡腦汁」。

  10納米製程,就是在晶元中線寬最小可以做到10納米尺寸,就可以在晶元中塞入更多電晶體,運算效率更高、功耗更低。

  目前,全球領先的晶元製造商已進入10納米量產時代,三星、英特爾、台積電等已開始布局7納米甚至更小納米的量產;而我國大陸製造商仍處在28納米量產階段,14納米工藝還在推進,與國際領先水平差距明顯。這意味著,華為、小米等自主設計的10納米晶元還需境外企業代工。

  國家集成電路「大基金」總裁丁文武說,製造是我國晶元產業鏈中最薄弱的環節,也是「大基金」的投資重點,目前投資比例已超60%。

  那麼,晶元製造從14納米追趕到7納米有「捷徑」嗎?

  業內專家介紹,目前全球領先的晶元製造商在縮小納米工藝製程中,遵循的是英特爾創辦人摩爾提出「摩爾定律」技術路線。由於中國起步晚,趕超需很長時間。但是,7納米以後,晶元製程的縮小已接近物理極限,「摩爾定律」技術路線會部分失效,一個新的技術路線會是「換道超車」的「捷徑」。

  上海微技術工業研究院總裁楊瀟說,這個「超越摩爾」的技術路線特徵是,晶元線寬不需要小到極致,突破性創新只要基於合適的尺寸就能實現,很適合感測器等晶元的研發。

  中芯國際新技術研發公司總經理俞少峰告訴記者,由於未來感測器的市場需求和商業前景巨大,公司正加大「超越摩爾」技術研發力度。

  機遇:人工智慧驅動「強芯之路」攻堅

  專家認為,得益於互聯網、移動互聯網的普及,中國在人工智慧、物聯網的技術研發和行業應用上走在世界前列,有望推動「強芯之路」攻堅。

  七牛人工智慧實驗室創辦人彭垚說,人工智慧的三大要素是演算法、數據和計算。在演算法開發上,中國與領先國家齊頭並進;在數據上,我國互聯網企業積累了海量數據(41.120, 0.77, 1.91%);接下來,就是計算性能的提升,會直接拉動人工智慧晶元的市場需求。

  戴偉民說,人工智慧時代需要「雲端+智能終端」都具備強大計算能力。人工智慧晶元分兩種,一是用在雲端的晶元,我們的技術已相對成熟;二是用在手機、手環、汽車、監控攝像頭等終端上的晶元,我們正在降低成本和功耗上下工夫。

  物聯網是讓晶元全產業鏈直接受益的另一大強勁驅動力。楊瀟說,感測器晶元是物聯網的硬體標配。物聯網市場規模的擴大會帶動感測器晶元的市場需求。

  楚慶表示,窄帶物聯網通信技術的推廣也在促進廣域物聯網的發展,一個通信基站小區所能容納的終端數可達10餘萬,每個終端里都有至少一個晶元。「廣域物聯網產業一旦初步成熟,人均將擁有20個以上接入終端,這會是晶元歷史上從未有過的巨大舞台,新的明星廠商該亮相了。」

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