13微米制程,晶体管数量还在几百万的级别。”
“那时候,咱们现有的高性能工作站,还能勉强应付日常的电路仿真。”
“但现在不一样了!”
乔恩的声音里充满了深深的无力感:
“按照您的要求,下一代顶级Soc要把多核cpU、图形渲染单元、多媒体硬件编解码、还有复杂的4G基带逻辑全部塞进单颗硅片里!”
“制程必须向90纳米甚至更先进的工艺极限推进!”
“这意味着单颗芯片上的晶体管数量,将直接从几百万,呈指数级暴涨到几千万、甚至上亿个!”
乔恩指着那一串串庞大到令人窒息的数据:
“晶体管数量翻了十几倍,EdA物理仿真、寄生参数提取、时钟树全局时序验证的计算量,是呈几何级数爆炸的!”
“以前在旧写字楼的时候,我们跑一个局部的逻辑小模块,服务器几台机器连轴转,几个小时就能出结果。”
“但是现在呢?
!”
乔恩摊开双手,满脸抓狂:
“上周我们试着跑了一次下一代Soc架构的整片全局物理布线仿真验证!”
“我们把公司几百台顶级工作站和服务器全并联在一起,满负荷狂飙!”
“结果跑了整整十天十夜!”
“机器风扇都要转冒烟了,进度条才走到百分之七十!”
“最后全局验证硬生生跑了半个月才出结果!”
乔恩指着自己的黑眼圈,欲哭无泪:
“半个月啊老板!”
“芯片设计是个反复迭代的过程,中途只要改动一个微小的电路参数,或者发现一条时序冲突,我们就得推倒重来,再等半个月!”
“按这个算力速度搞下去,我们光是等仿真结果,就能活活把自己等死在实验室里!”
“下一代芯片别说按期流片了,就算拖到后年,咱们的仿真验证都跑不完!”
黛博拉扶了扶眼镜,严肃地补充道:
“乔恩说得没错,老板。”
“这根本不是人力能够解决的问题。”
“现在的EdA软件物理仿真,全靠cpU单核或者简单的多线程在硬抗。”
“英特尔那些奔腾处理器的算力增长,根本赶不上晶体管爆炸的速度。”
“摩尔定律不仅在推着芯片往前走,也像一堵算力大山一样,卡住了咱们研发的脖子。”
“算力不够,巧妇难为无米之炊。”
“我们现在每天都在排队抢服务器资源,研发进度已经被严重拖慢了!”
整个核心研发区里顿时陷入了一阵短暂的死寂,四大元老一个个低着头,脸上写满了沉重与憋屈。
这就好比你手里拿着全世界最顶级的跑车图纸,但你的加工机床,却慢得像老牛拉破车。
这种看得见未来、却被现实算力卡住咽喉的感觉,让这群技术狂人难受得快要吐血。
他们抬起头,齐刷刷看向了坐在老板椅上的林哲。
在他们看来。
这是纯粹的物理定律限制,是整个半导体行业共同面临的算力瓶颈。
就算老板林哲再神,总不可能凭空手搓出几万颗英特尔顶级cpU来吧?
然而。
面对四大元老满脸的愁云惨淡。
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