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余承东罕见谈EUV:国内正研发,现在还得靠DUV

发布时间:2026-10-07 浏览量:9119

华为常务董事、终端BG董事长余承东,在一场国际媒体圆桌会议上,被问到了AI、硬件与极紫外光刻(EUV)的问题。他的回答很直接:EUV当然是制造先进芯片的关键,中国目前正在研发这些设备,但现阶段国内仍然依靠深紫外光刻(DUV)。 这段话来自华为海外X账号发布的会议摘要,会议时间是9月29日。余承东与多家国际媒体记者交流的内容,围绕华为消费者业务和HarmonyOS生态展开,EUV只是其中一个问题,但信息量不小。 被限制的技术,怎么补 余承东提到了一个词:逻辑折叠(LogicFolding)。他的说法是,这是在获取某些技术受到限制的情况下,用来提升能力的一种方法。 这个思路并不只停留在芯片制造环节。他进一步解释,手机的主处理器需要先进制程,但手机中的许多其他部件并没有那么高的制程要求。华为的做法是采用系统工程的方法,持续优化整体性能,弥补无法获得更先进制程的不足。 换句话说,当单点制程被卡住时,华为选择在系统层面找空间。 韬定律和它的四个层级 这套思路在华为的产品上已经有了落地。10月1日的华为Mate 90系列及全场景新品发布会上,Mate 90系列正式发布,全系搭载韬定律芯片。 具体到型号: 旗舰τ芯片:麒麟9030(Mate 90)、麒麟9035(Mate 90 Pro) 逻辑折叠τ芯片:麒麟9050(Mate 90 Pro Max)、麒麟9050 Pro(Mate 90 Pro Max / RS非凡大师) 华为官方对韬定律的定义是:以“时间(τ)缩微”替代“几何缩微”,作为半导体与电子系统演进的新指导原则。路径是通过逻辑折叠等创新技术,持续压缩信号传播时延,不断提升晶体管密度。 这套体系覆盖了四个层面。器件层面,优化晶体管和互连电阻及寄生电容,从物理底层缩微器件级时间常数τ;电路层面,通过逻辑折叠突破传统平面布局的物理边界,缩短关键路径走线长度,降低信号传播的电阻和电容负载;芯片层面,做“软件、架构、芯片”的全栈软硬芯协同设计,基于实际工作负载实现指令流和数据流的细粒度控制;系统层面,定义灵衢总线,重构计算系统互联协议,实现超节点的统一内存编址和原生内存语义。 四个层面指向同一个目标:降低时间常数τ。 一个时间点 华为给出了一个预期:到2031年,基于韬定律的高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水平。 这个数字放在余承东谈EUV的语境里看,逻辑是连贯的——先进光刻设备还在研发,现阶段靠DUV,而韬定律要做的,是在这个约束条件下把晶体管密度继续往上推。 特别

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