摩尔定律最初由时任英特尔董事长的戈登·摩尔(Gordon Moore)制定,首次出现在1965年《电子学》35周年纪念版的一篇文章中,“将更多元件塞进集成电路”它声称,自1959年第一个微型芯片原型问世以来,最低成本半导体元件的复杂度每年定期翻一番。
在整个80年代和90年代,摩尔定律开始被其他人重新表述为适合固定尺寸芯片的晶体管数量,或单位成本的计算能力。至少在2005年撰写这篇文章之前,这条引人注目的法律一直很有效。此外,在LED灯的开发、脑扫描设备的分辨率、发明的大量使用、基因组测序数量、RAM的可用性、磁性数据存储的大小以及最快的数据传输速度等方面,出现了许多指数增长的摩尔变体。
摩尔定律的成功之所以更令人着迷,是因为摩尔只有6年的微芯片经验作为其论断的基础,但这一经验又维持了40年。法律的消亡已经被预言了好几次,但它仍在继续。行业专家预计,到2015年左右,传统的光刻技术将达到其最终极限。
光刻技术使用光束将特征蚀刻到芯片中,这意味着蚀刻较小的特征需要较小波长的光。光刻技术已经进入紫外线范围。由于产生较小频率的波需要较大的能量,因此很难再进一步。因此,必须使用其他替代方案,如DNA计算、纳米计算、3D芯片或前所未有的东西,以确保计算能力的指数级增长。
至少在一个领域,为了维持摩尔定律的持续指数增长,经济不得不做出让步。这一地区是建立现代微芯片制造厂所需的初始资本,目前约为15-20亿美元(美元)。推动摩尔定律超越光刻技术的研发成本即使不是数倍,也可能与成本相同。但随着各种应用对计算能力需求的增加,很可能会创造必要的供应来满足这一需求。
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