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第149章 没有超纯水,咱也照样盘他


多隆实投率先以5000万米元获枫火科技10%的a轮融资的事很快在内部传播了开来。

        一个外国的资本都已经认可了枫火科技,认为其估值达到了30亿,那他们也表示同意。

        等到2月28日的时候,沧浪资本和晨星资本陆续参与了a轮融资。

        各投1.5亿元,占股5%。

        a轮融资让枫火科技(手机)获得到了6亿元的融资,为公司发展提供了强劲的动力。

        融资之后,枫火科技组建了董事会。

        由江成担任了董事长,莫天青担任ceo,具体负责公司运营。

        而有钱之后,枫火科技还挖到了一个技术副总,陈伟兴。

        此前在蓝绿厂担任过技术总监等职务,手机研发经验比较丰富。

        而新一代手机,枫火kind2也已经立项研发,江成看了下他们的设计外观图,感觉都不是特别好,便根据自己前世看到的一些好的外观设计给设计了几部。

        像是金属边框、2.5d玻璃,这些都是江成准备给枫火第二、三部手机准备的。

        而手机soc芯片的研发,更是重之中重。

        已经过去了大半年了,但这款芯片仍然难产。

        好消息是,林峰带领的团队,总算是以risv-c指令集设计了一款处理器内核出来了。

        “江总,您看看。”林峰一身格子衫都变成了灰色的,整个人胡子都长得有些长,头发更是乱糟糟的,但这会儿非常的兴奋,拉着江成去看他们最新整出来的内核。

        现如今设计还只是停留在软件层面,在全手动设计的verilog代码中,江成非常认真地查看了整个内核设计代码。

        林峰在一旁介绍道,“我们初步设计出来的一代内核,支持64位的risc-v指令集,采用五级流水线,可以运行c、c++语言程序,支持内存读写、总线、中断等等。理论设计上,基本可以与arm的a15相当。”

        江成一边听,一边把刚设计出来的成果给模拟进入了体内电脑之中。

        因为还是只内核,更多是作为解码逻辑和执行单元,虽然初步把内核设计、总线设计,debug模块设计,外设模块设计等完成了,但还是不够。

        一款处理器,不是只有一个内核,而是需要多个核,而且还需要集成存储器、gpu这些。

        江成在体内电脑中模拟测试一下。

        通过运行指令测试,感觉速度还是不错的。

        说明这个内核,在所有研发工程师的共同努力之下,总算是做出了一个初步的成品。

        这是历史性的一步。

        而且这个内核,江成估计可以达到1.6-2.0ghz的主频频率。

        模拟之后,江成也发现了几个问题,

        “你看看,这个几条指令调取,会出现冗余,速度明显会更慢,应该是代码优化或是逻辑算法不行。另外……”

        林峰大感惊讶!

        妈妈啊,您就看了一眼这个iverilog(芯片仿真器)的编译语言就能找准问题?

        这江总,真是太牛了。

        在试验之后,果然,江成指出的问题全部存在,而且还不是一般能够发现的。

        顿时大伙对江成更加敬佩了起来。

        难怪能够带领团队整出isp芯片来,果然是大牛。

        “江总,我服您了!”林峰抬着大拇指,称赞道。

        江成只感觉一阵怪味冲了上来,“去去去,别凑这么近,给你们放个假,都给我去搓个操,剪个发,还有胡子,都得刮了!”

        林峰嘿嘿一笑,“那行,我先回去洗个澡,晚上再来修改完后,后面还有很多事情要做呢!”

        “晚上不用来。后面我会参与,咱们争取早些把soc芯片设计出来。”江成点点头。

        内核设计出来了,后面就是按照设计把整个处理器架构整好,把这些编译器的hdl程序导入eda设计工具中,转换成为逻辑电路。

        最后,各个单元合成完的程式码再放入另一套eda工具,进行电路布局与绕线。

        这个就是芯片制造的施工图纸。

        光刻机将会按照这些图纸,对晶圆进行施工。

        而在整个逻辑电路方面,江成体内的模拟实验器,可以起到关键作用。

        唯独有些可惜的是,体内模拟的光刻机只是一个45nm制程的,无法对手机soc芯片进行模拟光刻。

        这款soc芯片,对标的是刚发布不久的宵龙800,采用的28nm的制程工艺。

        要做就做到前列,这是江成的要求和目标。

        不过,也不用担心,目前江成打算研究下浸没技术。

        从华芯国际生产车间中偷偷摸出来的光刻机,是193nmarf光源的干式光刻机,生产的半导体工艺节点最多可以达到45/40nm。

        但阿斯麦尔采用的浸没式技术,和激进的可制造性设计(dfm)等技术后,可以将工艺制程迈进22nm以内,甚至通过多重曝光等技术,可以达7nm的工艺!

        7nm,那已经相当于江成前世用的麒麟980、985的技术。

        至于技术,其实也并不复杂。

        通过在原有的193nm光刻机系统当中增加浸没单元,利用超纯水替换透镜和晶圆表面之间的空气间隙。

        因为超纯水在193nm波长时的与空气的折射率1.44:1,故而让光源进入后波长缩短,从而提升光刻分辨率。

        不过超纯水这些东西,江成并不确定自己能否模拟出来。

        体内电脑模拟的出来的,主要是电子设备或是能够运行电子的材料。

        其他塑料、非金属材料,更多是模了一个样子,并没有实际用处。

        江成尝试了一下,将手指伸到自来水处。

        释放生物电流。

        然而,没有任何反应。

        江成估计超纯水这样的液体,也无法进行模拟。

        但江成却又有了想法。

        超纯水咱搞不了,但在体内电脑里头,咱们的权限是超级大的啊!

        这可不像是在外界的实体设备,无法轻易调整。

        江成可以自由调整和修改各类材料、各类电路。

        甚至光刻机的光源激发设备,江成也觉得可以尝试一下调整调整嘛。

        谁让你模拟进来实验室了呢?

        在这实验室里头,所有的东西都是模拟出来的,一切由江成做主。

        不就是要降波长嘛,就是没有超纯水,咱也照样盘他!


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