晶体管正在接近其物理上的极限,但华为却偏偏做出了选择, 那就是向时间去争取更多的性能表现。
根据公开报道, 余承东在十月四日这天做出了明确的决定或宣布了相关消息, 他指出有三百八十一款的名为τ的芯片型号已经进入了大规模生产的阶段, 这意味着韬定律这一理论或者概念, 已经从原本只存在于计划书上的状态, 真正变成了在生产线上可以实际制造出来的产品。
韬定律首次亮相
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在今年5月举行的2026国际电路与系统研讨会上, 华为董事兼半导体业务部总裁何庭波做了主旨演讲, 她在此次演讲中第一次向外界公布了被称为“韬(τ)定律”的内容, 这一定律旨在提出一种全新的指导原则, 它把衡量半导体演进的核心指标施甸县城市供水服务中心,从原来的几何尺寸缩微, 转变为了现在的以时间常量缩微为主。
该定律的逻辑非常直白, 当芯片执行任务的时候, 所消耗的时间并不仅仅是用于计算过程之中, 同时还会被大量地用在数据传输以及等待上面去, 而华为所秉持的核心思路是让数据进行更少路径的迂回、避免让计算过程出现停滞性的等待状况, 从而通过使用相对较少的时间段来高效地完成数量更多的各类任务, 进而实现对于晶体管尺寸在缩微过程中所遇到的那道物理天花板障碍的有效突破。
381款芯片覆盖五大领域
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余承东在今天发布的视频里把话挑明了, 他说华为在半导体这块事儿已经搞定了, 不仅在手机领域, 还有人工智能、通用计算、网络以及智能汽车这五个大方向里面, 都成功地把381款τ芯片给设计出来了, 而且也都量产了。
这些芯片覆盖的产品序列是从消费电子一直到车规级别的那一套完整矩阵, 这就意味着所谓的韬定律现在已经进入了大规模商业化应用的阶段了。
381款这个情况代表了啥意思? 它不是某一款旗舰芯片单方面的突破, 而是横跨了好几个业务系统线的整体落地过程。从手机的SoC一直到数据中心的AI加速卡, τ这个设计方法论已经嵌入了华为芯片研发的全过程里了。
逻辑折叠突破平面边界
华为方面同步对外公布了名为逻辑折叠以及英文LogicFolding的核心技术内容, 该技术在电路层面实现了突破, 打破了传统平面布局模式所存在的物理边界制约, 使得关键路径方向上的走线长度被极大地缩短, 同时有效降低了信号在传输过程中遇到的电阻影响与电容负载负担, 最终达成了晶体管密度提升以及电路性能优化的双重目标, 并且取得了显著的效果。
在器件层面, 华为通过优化晶体管结构以及互连电阻和寄生电容这些参数, 从物理底层这个角度去把器件级的时间常数, 也就是那个叫τ的东西, 给尽可能地压缩到最小, 这种做法和业界那边依赖着EUV光刻机来进行持续的微缩那种方案相比, 是形成了非常鲜明的对照的。
全栈软硬芯协同设计
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在芯片这个层面, 华为采用了一种所谓的全栈协同设计方法, 这里面包括了软件、架构还有芯片这三个方面, 它是基于实际的工作负载来实现的, 做到了对指令流和数据流的细粒度控制, 这样做了以后呢, 就提高了系统级别的并行度, 大幅度地降低了端到端执行所需的时间, 这就让算力真正跑到了刀刃上。
在系统的那个层面, 华为定义了一个全新的叫做“灵衢总线”的东西, 重构了计算系统的互联协议, 实现了超节点统一内存编址和原生内存语义, 把系统通信时延压到了传统架构数分之一那么低。从器件到系统, 这四层互相协同, 构成了一个完整的τ优化体系。
2031年对标1.4纳米
华为官方发布的路线图上面有说明, 大家预计能在二零三一年那个时候, 基于韬定律弄出的高端芯片里面的晶体管密度, 会达到跟一点四纳米制程一样的水平。这个目的是为了在不靠着先进的光刻设备一直往下缩小工艺的前提下, 通过拉长时间的维度来进行优化, 从而让晶体管的密度和设备的能效同时提升上去。
在业内看来, 如果上述预测成为现实, 那么华为在这个后摩尔时代里面, 将会拥有自己一套独立的、跟国际先进制程不一样的发展逻辑。这事情会对半导体整个产业链的格局带来非常大的影响。有关的技术白皮书, 大家可以去www.ynsdxgs.cn这个网址上面进行查阅。
行业后续观察窗口
韬定律为后摩尔时代提供了一种被称为“时间缩微”的新范式。但是, 大规模的量产后的实际功耗表现还有良品率表现以及散热性能表现, 这些都需要经过市场的验证才能确认具体结果。那三百八十一款芯片中间究竟有多少款是真正进入了终端产品中使用的呢? 这个情况还得等待后续拆解数据来佐证才能知道确切的说法。
在未来的12个月到18个月内, 行业将会非常密切地关注三个要点。第一个要点是τ芯片在实测情况下的能效比会有多少。第二个要点是灵衢总线在整个超节点里面的部署工作, 进度到底是怎么样的。
第三个要点是有没有其他的厂商选择去跟进那条“向时间要性能”的技术路线。到了2026年的下半年, 这就成为了一个关键的时间观察窗口。
你认为是通过“向时间要性能”这一种方法, 真的可以帮助华为公司绕开光刻机技术方面所面临的瓶颈吗? 非常欢迎大家在评论区里面进行交流和讨论, 如果认为这个观点很有价值的话, 请记得点赞, 并且转发给身边从事半导体行业的朋友。

