专栏电商日志财经减肥爱情
投稿投诉
爱情常识
搭配分娩
减肥两性
孕期塑形
财经教案
论文美文
日志体育
养生学堂
电商科学
头戴业界
专栏星座
用品音乐

台积电官方论文,详细解读3nm

  编者按:本文介绍了业界最快的3nmCMOS平台技术可行性。与传统FinFET技术相比,首次引入了具有由不同鳍配置组成的标准单元的FinFlex,以提供关键的设计灵活性,从而实现更好的功率效率和性能优化。与我们之前的5nmCMOS工艺相比,实现了约1。6X逻辑密度的大幅扩展、18的速度提高和34的功率降低。这种FinFlex平台技术提供了一流的PPAC价值,以充分满足5G和HPC应用中的产品创新。
  简介
  近年来,人工智能应用的激增和5G的部署一直是数据中心高性能计算以及边缘设备低功耗联网和处理能力的驱动力。随着机器学习在需要快速和准确处理大数据的广泛行业中被迅速采用,HPC正成为下一个关键的增长动力。具有最高性能和最佳功率效率的先进CMOS逻辑技术比以往任何时候都更重要,它将为我们的日常生活和社会的各个方面带来创新。
  本文介绍了最先进的3nm平台技术,该技术具有目标器件性能、标准单元设计和关键基本规则的扩展创新。除了成功地将批量FinFET扩展到3nm节点之外,FinFlex标准单元创新还提供了多单元架构所需的更大设计灵活性。该技术与跨越200mV的6Vt产品相结合,提供了前所未有的设计灵活性,以最具竞争力的逻辑密度满足广泛的功率效率SoC需求和HPC应用的高性能需求。这一过程已在由高密度和高电流SRAM宏和逻辑测试芯片组成的开发测试车上得到验证。
  设计灵活性FinFlex和多Vt
  FinFlex是一种具有不同散热片配置的创新标准单元架构,首次在这项3nm技术中引入。伴随着关键层的传统间距缩放,它实现了全节点的逻辑密度增加。为了进一步减少FinFET的面积,业界采用的典型方法是翅片间距缩放和翅片数量减少。随着翅片间距已经低于30nm,翅片数量减少到单个翅片,工艺变化和设备驱动能力不足成为进一步扩大规模的主要障碍。FinFlex提供了如图1所示的几种配置,以解决缩放和性能之间的权衡问题。21鳍配置实现了面积减少,而不牺牲功率敏感应用的性能。二鳍器件可用于关键路径以利用其更高的电流,而单个鳍用于减少漏电流,它是迄今为止密度最高功耗最低的标准单元。类似地,32鳍配置,配备3鳍以获得更高的驱动电流,非常适合性能要求高的应用。在需要性能、功率和密度之间的良好平衡的情况下,可以应用常规的22鳍配置。与常规标准单元中仅具有晶体管级电容减少的简单鳍片切割不同,FinFlex通过共同优化BEOL位置和路径,提供单元级面积缩放以及芯片级电容减少。此外,在该技术中有6种不同的Vt产品,设计者可以为单个NPMOS选择不同的鳍数和Vt组合,以满足同一芯片上的宽范围速度和泄漏要求。图2显示了与我们的5nm节点相比,此3nmFinFlex技术的ARMCortex72CPU性能和面积改进。功率效率高的21cell在0。64X区域显示出30的功率降低和11的速度增益;高性能32配置,在0。85X面积下速度增益33,功率降低12;并且在0。72X区域,平衡的22单元23的速度增益和22的功率降低。这一创新是成功延长FinFET架构寿命的关键组件之一,适用于另一个全技术节点。
  图1FinFlex示意图以及与传统方案的比较。与传统FinFET设计相比,面积减少和芯片级电容显著减少是该创新的主要优势。
  图2ARMCortexA72中的FinFlex改进。FinFlex21鳍配置的目标是超功率效率、22鳍高效功率和32鳍超高性能。每种配置都显示了N5技术的不同面积、速度和能效改进。
  工艺架构
  除了新颖的标准单元特性外,还采用了临界接地规则进行缩放,以实现比以前的5nm节点提高约1。6X的逻辑密度。在不同的鳍片布置中,鳍片宽度和外形优化在减小的栅极长度下保持所需的短沟道效应。实施低K间隔物以减少接触和栅极之间的寄生电容,而不影响产量和可靠性。具有双外延工艺的凸起源极漏极被优化以提供沟道应变并降低源极漏电极(SD)电阻。第六代高K金属栅极(HKMG)RMG工艺支持内核和IO器件。新的接触方案和工艺解决方案在生产线的中降低了紧密CPP缩放的寄生电阻,同时保持了可观的产量和可靠性。我们还开发了先进的Cu低k互连方案,该方案具有积极缩放的最小金属间距工艺。创新的屏障和衬垫工程以及图案化优化使BEOL金属和通孔RC保持在轨道上,而不会因缩放而影响芯片性能。
  晶体管性能
  基于品质因数(FOM),该3nm技术的21鳍配置提供了18的等功率速度增益,或在相同速度下比我们的5nm技术降低了34的功率,如图3所示。我们优化了鳍的宽度和轮廓,以在目标缩放Lg(图4)处获得约50mVV的DIBL,证明FinFET在3nm节点处仍然是可行的架构。FOM性能以及NMOS和PMOS器件分别实现了该技术的目标性能,如图5和图6所示。为了充分实现FinFlex的预期效益,消除可能降低固有翅片性能的翅片数量差异引起的负载效应至关重要。单鳍器件尤其脆弱,因为许多工艺步骤,例如蚀刻和外延,自然地与多鳍结构所经历的工艺步骤不同。图7显示,经过工艺优化后,21鳍配置的单鳍器件与设计一样,其二鳍对应器件的有功功率约为50。对于高速应用,如图8所示,32鳍配置的速度增加了9以上。六种电压范围200mV的不同Vt选项(图9)可供选择,以进一步提供电源性能权衡的设计灵活性。由于器件变化在设计裕度预算中变得越来越重要,因此我们还实施了专门针对对抗变化的工艺改进,以将NMOS和PMOS的器件Vt失配(AVt)降低20,如图10所示。对于IO器件,图11中的LDD注入优化根据SCE控制所需的鳍轮廓将Iboff降低了2个数量级以上。
  图3FinFlex21cell在固定功率下提供18的SPD增益或在固定速度下降低34的功率
  图4FinFETSCE的改进继续支持3nm技术所需的Lg缩放。
  图5品质因数(FOM)结构实现了所有Vt的目标功率速度性能。
  图6NMOS和PMOS器件都显示了目标性能。
  图71fin器件显示出50的有功功率降低,不存在工艺负载引起的退化。
  图8FinFlex32鳍具有额外的9SPD增益。
  图9六种不同的Vt选项,跨度约200mV。
  图10展示了优异的失配性能。
  图11IO器件Psb与速度的关系。通过LDD优化,Iboff显著降低。
  互连技术
  互连工艺在决定芯片整体性能方面发挥了越来越重要的作用。对于这种3nm技术,23nm处的最小金属间距用于实现FinFlex21鳍配置的缩放,同时提供所需的布线效率。据我们所知,这是迄今为止在高级节点中报告的最紧密的金属间距。采用了创新的Cu衬垫,以将标称金属宽度的最小间距RC降低20,将2X金属宽度的结构RC降低30,如图12所示。基于图13中的创新屏障工艺,过孔Rc显著降低了约60,这是实现这种激进间距缩放的重要组成部分。通过检查M0和Mx层的A线与B线的金属电阻,图14中A线和B线之间的可比分布证明了工艺的鲁棒性。在上部松弛金属节距以及ELK电介质处减少阻挡层厚度,以最小化总体BEOLRC延迟。图15显示了15级Cu低k金属堆叠的横截面图。对于6级和15级金属,堆叠接触到通孔链的紧密Rc分布证明了该封装的稳定性。同时还对BEOL过程集成的可靠性进行了检验。图16(a)和16(b)分别验证了最小间距金属的VxMx和VxMx1的优异EM性能和互连SM稳定性。在应力500小时后,具有规则和宽金属的KelvinRc结构的电阻偏移百分比可忽略不计。此外,上一代中需要EUV双图案化的三个关键层被单EUV图案化所取代,这降低了工艺复杂性、固有成本和循环时间。
  图12间距23nm金属线RC的增加,由创新的铜衬垫工艺控制。
  图13通过创新的屏障工艺,在最紧密的间距处显著降低Rc。
  图14A线和B线在大幅缩放间距下的M0Mx金属电阻分布。
  图1515层金属叠层的TEM图像和通孔Rc叠层的紧密分布。
  图16(a)最小螺距金属的EM性能;(b)Kelvin结构的SM。
  产量和可靠性
  HD和HCSRAM单元可用于低泄漏和高性能应用。由HD和HC6TSRAM256Mb宏以及带有CPUGPUSoC块的逻辑测试芯片组成的产量学习工具可用于技术开发。0。021um2HDSRAM单元的蝶形曲线如图17所示,其中显示了低至0。3V的单元稳定性。对于0。45V和0。6V操作,静态噪声容限(SNM)分别达到97mV和124mV。图18中256MbHDSRAM宏的Shmoo图显示了低至0。5V的完整读写能力。256MbHCHDSRAM宏和类似产品的逻辑测试芯片在同一开发阶段始终显示出比我们的前几代更健康的缺陷密度。此外,两个256MbHCHDSRAM宏都通过了HTOL1000小时鉴定(如图19所示),逻辑测试芯片通过了CPU的Vmin功率规格(如图20所示)。
  图170。021um高密度6TSRAM单元的SNM。
  图180。021umHD256MbSRAM宏的Schmoo图,具有低至0。5V的完整读写功能。
  图19HCHD256MbSRAM均通过HTOL1000小时规格。
  图20Vmin对逻辑测试芯片中CPU块的IDDQ。
  结论
  我们引入了业界领先的3nmFinFlexCMOS制造技术,该技术具有创新的设计灵活性和广泛的Vt选项。利用这一新的DTCO功能,可以将具有针对性能、功率和或面积目标进行优化的不同功能块的产品设计集成在同一芯片上。加上关键的基本规则缩放和23nm的最小金属间距,该技术提供了迄今为止最高密度的同类最佳逻辑性能、功率效率和低VminSRAM。随着器件性能达到设计目标和工艺引起的变化得到适当解决,高性能HPC应用以及功率敏感SoC产品的苛刻要求都可以得到很好的满足。各种5G移动和AIHPC应用的大规模生产技术成熟度已得到充分证明,该技术经过严格的技术鉴定,将保证稳定的产量和强大的可行性。

NBA球员职业生涯谁的胜率最高?前10胜率都是谁?职业生涯比赛场次在250场以上胜率最高的前五名球员分别是莱昂纳德魔术师约翰逊大鸟伯德追梦格林KC琼斯。6到9位分别是迈克尔库帕汤姆海因索恩丹尼格林吉诺比利。这其中有湖人名宿魔术师约华为P60冬季发布,国产14nm新麒麟芯片,会成为华为的转机吗?这将是一个具有伟大历史意义的事件,华为打通了整个国产产业链,从此以后,美帝哭都没有眼泪了!华为将吊打美帝整个高科技!如果这一切都是真的,将是华为做了一个具有里程碑意义的事件,华为打什么时候王者荣耀的数据可以互通?从目前来看,IOS和安卓区数据互通是不可能的。数据为什么要互通?王者荣耀作为目前最为火爆的手游,截止到上个月日活用户也有惊人的6000w,然而不同设备之间无法查看战绩,甚至没办法加婴儿并趾最佳手术时间?最佳手术时间6月到1岁,尽量在小孩行走前完成,术后足部护理会很方便。下面是一例术前诊断右足多并趾,术中设计了双翼皮瓣,无需植皮,重建了趾璞,做了多趾切除术和并趾分离术,足部术后行石iPhoneX镜头还存在进灰情况吗?欢迎在点击右上角关注太平洋电脑网,更多有趣资讯等着您哦。对不起,还是存在的。只要百度一下iPhoneX镜头进灰。你就会发现,iPhoneX的进灰的进灰的情况还是存在的。这种情况的存尼康501。8D用久了想换个人像,有没有推荐的?尼康501。8D用久了想换个人像,有没有推荐的?首选恭喜你正式步入发烧之路。尼康人像常用镜头有不少,我们可以根据自己的经济能力及预算来选择。比如8510513570200镜头。如果为什么有些人很有钱了一样被周围的人看不起?这个原因很简单,有钱人大多数,小里小气,说话傲谩,高人一头,宽人一膀,古人韵,王八有钱出气粗,侄儿有钱不认叔,目中无人,处处刁难穷人,铁公鸡一毛不拨,做事总爱占小便宜,认钱不认亲,身边有失信被执行人怎么办?如果在我的能力范围之内,我肯定选择帮助那些失信人,是谁规定官司打败了就是老赖了,问过别人是怎么回事了吗?知道事情的来龙去脉吗?那些喊着要老赖判刑的人,估计都是放高利贷的吸血鬼,你们你能坦然接受自己的皱纹吗?怎么面对日渐衰老的自己?人都怕老,这是亘古不变道理。皱纹就是人生的阅历,有皱纹说明你的生理心理已经成熟了。但只要你有健康的身体,有开心乐观积极的人生态度,几条皱纹就是幸福的花开,谁不想拥有康乃馨百合和玫瑰如何学习时尚?如何学习时尚?每个女孩子都希望自己能够成为时尚达人能够每天给自己打扮的美美的,但是究竟如何学习时尚,如何能够成为时尚达人,这个听我一一道来。第一,学习时尚不是一朝一日就可以完成的事想在闲鱼上卖点东西,兼职贴补家用,卖什么好呢?琢磨了好久,还是不会选品,大家有什么好的建议吗?闲鱼是一个不错的二手平台,即可以卖二手,也可以卖全新产品。只要是不违规的小众商品,都可以发不在闲鱼上去卖。当然了,现在闲鱼竞争激烈了,并不是所有产品上传了就能卖出去赚钱。需要有选择
炒股人的十大境界,看看你们目前属于哪一个层次第一层境界初生牛犊买买买,不要问几层仓,不干满不收手。第二层境界追涨杀跌玩的就是刺激,玩的就是激情。第三层境界遍体鳞伤转变思路,开始学习价投。第四层境界价投时间太难熬了,一心一意学香雪制药成被执行人,标的超36万中新经纬3月13日电中国执行信息公开网近日披露,广州市香雪制药股份有限公司成为被执行人。中国执行信息公开网截图执行信息显示,广州市香雪制药股份有限公司3月7日被立案,执行法院上海市多位新援同行!山东泰山队启程上海开启集训,其间进行多场热身赛记者季禹3月12日,山东泰山队启程前往上海集训。根据球队备战安排,本次集训将以技战术演练为主,其间将进行多场热身赛,通过比赛进一步磨合阵容,提高球队实战能力。据了解,童磊刘世博胡靖医疗器械科研仪器领域美日垄断90市场,中企却连仿品都造不出历史戏剧仿佛在反复上演。第一次工业革命,纺织工业成为世界商品,英国人与荷兰人是地球的中心,德国人与法国人在他们背后紧追慢赶,而中国仍处于清王朝的闭关锁国政策。第二次工业革命,重工业大冷门!钱天一击溃伊藤美诚,昂首晋级16强,林高远险胜韩国名将3月13日,新加坡大满贯女单116决赛上演中日对决,国乒名将钱天一在先丢一局的情况下,经过五局苦战以32险胜世界第五伊藤美诚,晋级女单16强,制造了大冷门。在王艺迪范思琦陈梦出局之曼晚曼联计划在下赛季将佩利斯特里伊兰加外租直播吧3月13日讯曼彻斯特晚报报道,曼联计划在下赛季将队内两名锋线球员佩利斯特里伊兰加外租。21岁的佩利斯特里本赛季代表曼联在各项赛事替补出场了6次,这名球员在目前已参加的绝大多数CBA后卫得分前8名郭艾伦无缘排名,林葳力压赵睿孙铭徽等国手CBA第三阶段进行得如火如荼,各大数据榜单每日更新,其中得分榜最受关注,尤其是后卫线,是球迷关注的焦点,截止到第33轮,后卫得分前8名,只有一位乔帅弟子入选,郭艾伦虽然场均得到16中国科学家成功研发出新型太阳能电池近日,中国科学家在太阳能领域取得了重大突破,成功研发出一种新型太阳能电池。据研究团队介绍,这种电池采用了全新的材料和技术,可以大幅提高太阳能的转化效率,同时还具有更高的稳定性和寿命二战期间,日本一家五口逃入中国原始森林,40年后只剩2人从1894年的甲午战争开始,日本就开始在中国不断的肆意掠夺,到了1931年的九一八事变,日本开始了侵华的计划,从此中国人民开始了长达十四年的抗日战争。慰安妇制度三光政策,还有731戏剧第七天即将北京首演陈明昊以杨飞之名演绎荒诞真实由孟京辉执导,改编自余华同名小说的戏剧作品第七天作为第一部AvignonIN戏剧节官方委约的中国戏剧,即将于3月15日至19日在北京保利剧院连演5天。陈明昊作为主演,将以杨飞的身份人工智能引热议,中国自己的智能大模型进展如何?中国经济周刊记者周琦最近,一款现象级自然语言处理模型风靡全球,它不仅能流畅地与用户对话,还能写诗写文章编码。一时间,人工智能生产内容(AIGC)被推上了风口浪尖,国内外科技巨头和资
友情链接:快好找快生活快百科快传网中准网文好找聚热点快软网