Pechar anuncio

En xeral, estamos máis afeitos a que canto máis grande sexa algo, mellor é. Pero esta relación non se aplica no caso da tecnoloxía de produción de procesadores e chips, porque aquí é exactamente o contrario. Aínda que, no que se refire ao rendemento, polo menos poidamos desviarnos un pouco do número de nanómetros, aínda é fundamentalmente unha cuestión de mercadotecnia. 

A abreviatura "nm" aquí significa nanómetro e é unha unidade de lonxitude que é a mil millonésima parte dun metro e úsase para expresar dimensións a escala atómica, por exemplo, a distancia entre átomos en sólidos. En terminoloxía técnica, porén, normalmente refírese a un "nodo de proceso". Utilízase para medir a distancia entre transistores adxacentes no deseño de procesadores e para medir o tamaño real destes transistores. Moitas empresas de chipsets como TSMC, Samsung, Intel, etc. usan unidades nanométricas nos seus procesos de fabricación. Isto indica cantos transistores hai dentro do procesador.

Por que menos nm é mellor 

Os procesadores consisten en miles de millóns de transistores e están aloxados nun só chip. Canto menor é a distancia entre os transistores (expresada en nm), máis poden caber nun espazo determinado. Como resultado, a distancia que percorren os electróns para facer o traballo redúcese. Isto dá como resultado un rendemento informático máis rápido, menos consumo de enerxía, menos calefacción e un tamaño máis pequeno da propia matriz, o que finalmente reduce paradoxalmente os custos.

Non obstante, hai que ter en conta que non existe un estándar universal para calquera cálculo do valor dun nanómetro. Polo tanto, os diferentes fabricantes de procesadores tamén o calculan de diferentes xeitos. Significa que os 10 nm de TSMC non son equivalentes aos 10 nm de Intel e os 10 nm de Samsung. Por ese motivo, determinar o número de nm é ata certo punto só un número de mercadotecnia. 

O presente e o futuro 

Apple utiliza o chip A13 Bionic na súa serie iPhone 3, o iPhone SE de 6a xeración pero tamén o iPad mini de 15.ª xeración, que está feito cun proceso de 5 nm, ao igual que o Google Tensor usado no Pixel 6. Os seus competidores directos son o Snapdragon de Qualcomm. 8 Gen 1 , que se fabrica mediante un proceso de 4 nm, e despois está o Exynos 2200 de Samsung, que tamén é de 4 nm. Non obstante, hai que ter en conta que, ademais do número de nanómetros, existen outros factores que afectan o rendemento do dispositivo, como a cantidade de memoria RAM, a unidade gráfica utilizada, a velocidade de almacenamento, etc.

Pixel 6Pro

Espérase que o A16 Bionic deste ano, que será o corazón do iPhone 14, tamén se fabrique mediante o proceso de 4 nm. A produción en masa comercial mediante o proceso de 3 nm non debería comezar ata o outono deste ano ou principios do próximo ano. Loxicamente, seguirase entón o proceso de 2 nm, que xa anunciou IBM, segundo o cal proporciona un 45% máis de rendemento e un 75% menos de consumo de enerxía que o deseño de 7nm. Pero o anuncio aínda non significa produción en masa.

Outro desenvolvemento do chip pode ser a fotónica, na que en lugar de que os electróns viaxan por camiños de silicio, moveranse pequenos paquetes de luz (fotóns), aumentando a velocidade e, por suposto, domando o consumo de enerxía. Pero de momento só é a música do futuro. Despois de todo, hoxe en día os propios fabricantes adoitan equipar os seus dispositivos con procesadores tan potentes que nin sequera poden usar todo o seu potencial e, en certa medida, tamén domar o seu rendemento con varios trucos de software. 

.