$三安光电(SH600703)$ 方向还是离不开光互联,为什么就不涨呢?
“韬定律”是什么?
“韬定律”(-Law)由华为在2026年5月25日正式提出。核心思想是用 “时间()缩微” 替代摩尔定律的 “几何缩微” ,通过系统性地降低信号传输和处理的时间延迟(即时间常数),来提升芯片性能和晶体管密度,跳出对先进制程的单一依赖。
为了帮你快速理解,这里有一个核心概念对比:
· 核心指标:传统摩尔定律关注晶体管数量/密度,韬定律关注信号时延/。
· 实现路径:传统路径依赖制程微缩(7nm/5nm),韬定律依赖设计架构创新(3D/Chiplet)。
· 核心理念:传统理念是空间微缩,追求“更小更密”;韬定律是时间微缩,追求“更快更顺”。
· 最终目标:传统目标是在单位面积塞入更多晶体管;韬定律是压缩信号延迟,提升效率,最终带来等效性能密度提升。
观点深度解析
· “3D堆叠、Chiplet、逻辑折叠”是核心没错:韬定律把“超越摩尔定律”的路径,分解为从器件到系统共四层,你提到的这3项正是其电路层的核心抓手。例如“逻辑折叠”将平面电路“折叠”成双层,缩短关键路径布线,已在麒麟2026上实现 53.5% 的密度提升和 41% 的能效提升。
· 多层芯片间的“短距互联”确实是核心痛点:3D堆叠的核心瓶颈就在于,芯片间的互连密度与功耗密度极高,微小的物理距离也会造成巨大的延迟和发热。
· Micro LED 光互连是极佳的解决方案:这不仅是技术想象,更已是业界的共识与方向。用光替代电几乎无电阻发热,能从根本上解决热瓶颈。Micro LED作为光源又具备极低功耗和纳秒级响应的低延迟潜力,天然适配短距高速传输。目前,台积电、CEA-Leti/力积电等都在探索相关光互连方案。
· 完美契合“时间缩微”的核心:压缩信号延迟正是韬定律“时间缩微”的核心追求。既然 Micro LED 光互连以降低延迟、改善能效为关键优势,自然与韬定律高度契合,逻辑链条严密。
总而言之,“韬定律”为后摩尔时代的芯片发展提供了全新思路。它抓住了互连这一核心瓶颈,而 Micro LED 光互连技术正好“精准命中”了这个痛点,逻辑上严丝合缝。
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