低纳米芯片的好处主要是两点。 1是美观,轻薄。 2是发热量较低的工况下速度较快。 但是也有不利之处。主要问题在于低纳米芯片逼近原子尺度,量子力学开始显现威力。给定电压后,电荷不一定就会安装电压方向运动,这是量子力学的特征。这就导致低纳米芯片效率降低,出错率升高。而对于追求高可靠性的领域来说,出错率升高是最不能容忍的。军事领域就是这样的领域。还包括自动驾驶汽车也是如此。 对应汽车来说,你的控制器小型化超薄轻便到底有没有意义呢?基本上是没有意义的。他的空间余度很大,芯片
低纳米芯片的好处主要是两点。 1是美观,轻薄。 2是发热量较低的工况下速度较快。 但是也有不利之处。主要问题在于低纳米芯片逼近原子尺度,量子力学开始显现威力。给定电压后,电荷不一定就会安装电压方向运动,这是量子力学的特征。这就导致低纳米芯片效率降低,出错率升高。而对于追求高可靠性的领域来说,出错率升高是最不能容忍的。军事领域就是这样的领域。还包括自动驾驶汽车也是如此。 对应汽车来说,你的控制器小型化超薄轻便到底有没有意义呢?基本上是没有意义的。他的空间余度很大,芯片