Stäng annons

Generellt sett är vi mer vana vid att ju större något är, desto bättre är det. Men detta förhållande gäller inte när det gäller produktionsteknik för processorer och chips, för här är det precis tvärtom. Även om vi prestationsmässigt åtminstone kan avvika lite från nanometertalet så handlar det ändå i första hand om marknadsföring. 

Förkortningen "nm" står här för nanometer och är en längdenhet som är 1 miljarddels meter och används för att uttrycka dimensioner på atomär skala - till exempel avståndet mellan atomer i fasta ämnen. I teknisk terminologi hänvisar det dock vanligtvis till en "processnod". Den används för att mäta avståndet mellan intilliggande transistorer i designen av processorer och för att mäta den faktiska storleken på dessa transistorer. Många chipsetföretag som TSMC, Samsung, Intel, etc. använder nanometerenheter i sina tillverkningsprocesser. Detta indikerar hur många transistorer som finns inuti processorn.

Varför mindre nm är bättre 

Processorer består av miljarder transistorer och är inrymda i ett enda chip. Ju mindre avståndet är mellan transistorerna (uttryckt i nm), desto mer får de plats i ett givet utrymme. Som ett resultat förkortas avståndet som elektronerna färdas för att utföra arbete. Detta resulterar i snabbare datorprestanda, mindre strömförbrukning, mindre uppvärmning och en mindre storlek på själva matrisen, vilket i slutändan paradoxalt nog minskar kostnaderna.

Det bör dock noteras att det inte finns någon universell standard för någon beräkning av ett nanometervärde. Därför beräknar olika processortillverkare också det på olika sätt. Det betyder att TSMC:s 10nm inte motsvarar Intels 10nm och Samsungs 10nm. Av den anledningen är bestämning av antalet nm till viss del bara ett marknadsföringsnummer. 

Nuet och framtiden 

Apple använder A13 Bionic-chippet i sin iPhone 3-serie, iPhone SE 6:e generationen men även iPad mini 15:e generationen, som är gjord med en 5nm-process, precis som Google Tensor som används i Pixel 6. Deras direkta konkurrenter är Qualcomms Snapdragon 8 Gen 1 , som tillverkas med en 4nm-process, och sedan finns Samsungs Exynos 2200, som också är 4nm. Det bör dock beaktas att det, förutom nanometertalet, finns andra faktorer som påverkar enhetens prestanda, såsom mängden RAM-minne, vilken grafikenhet som används, lagringshastigheten etc.

Pixel 6Pro

Det förväntas att årets A16 Bionic, som kommer att vara hjärtat i iPhone 14, också kommer att tillverkas med 4nm-processen. Kommersiell massproduktion med 3nm-processen bör inte starta förrän hösten i år eller början av nästa år. Logiskt sett följer sedan 2nm-processen, vilket IBM redan har aviserat, enligt vilken den ger 45 % högre prestanda och 75 % lägre strömförbrukning än 7nm-designen. Men beskedet innebär ännu inte massproduktion.

En annan utveckling av chipet kan vara fotonik, där istället för elektroner som färdas längs kiselbanor, kommer små paket av ljus (fotoner) att röra sig, vilket ökar hastigheten och, naturligtvis, tämjer energiförbrukningen. Men för tillfället är det bara framtidens musik. Trots allt, idag utrustar tillverkarna själva ofta sina enheter med så kraftfulla processorer att de inte ens kan använda sin fulla potential och till viss del också tämja sin prestanda med olika mjukvarutrick. 

.