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华为“盖楼”,突破封锁

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今天必须要说一下华为,因为有太多的朋友问我。另外这事儿实在太大了。

5月25日,在上海举行的2026国际电路与系统研讨会上,华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波正式发表了题为《半导体新路径探索与实践》的主旨演讲。在演讲中,她丢下重磅炸弹,华为正式发表命名为韬定律的半导体研制新定律。

请注意,这不是发布一个先进的新产品。而是发布一个新定律。

新定律是个什么玩意儿啊?就是一种做出一系列新产品的新路径。

这意味着,虽然当天没有发布新产品,但未来会有一系列的新产品面世。

你可能会说,这是不是有点吹呀?我想说,按照这个新发布的定律,华为过去已经生产了381款产品。现在才正式发布这个定律,已经够谦虚的了。

更为重要的是,华为这几年屡遭打压,一直很低调,比如前几年发布mate60手机,里面搭载新的昇腾芯片是个什么玩意儿,华为没说。在长达近一年的时间里,在华为商城、官网等渠道都看不到关于这个芯片的型号、制程,以及是否支持5g的介绍。到了差不多一年以后,华为才部分介绍了一下,但仍然语焉不详,你要问线下销售人员,他经常会说“这个,不知道”——这是我亲身经历的,我在节目里面也提到了的。

这害得外国的一帮搞半导体的人,把这玩意儿拆散了,认真研究,反复琢磨,然后做出了一系列推理。

我们关于华为的很多信息,反而是外国人帮我们推理出来的。

但是你推理你的,华为自己没说。

就是这样低调的华为,现在,在用一个定律已经生产了381款产品的基础上,正式而高调的宣布了这个定律。

你说这意味着什么?

一个谦虚的人,忍不住说了自己的一个比较牛的事儿,

只能说明这个事儿太厉害了。

这个事儿厉害在哪里?一句话说关键:外国人在芯片上卡我们的脖子卡不住了。

为啥卡不住了?因为华为用这个新定律,照样可以生产出最先进的芯片。

何庭波在会上发布时说,到2031年,华为用这个新定律可以生产出等同于1.4纳米制程的芯片。

与之相对应的信息是,台积电发布的公告显示,2028年可以生产出1.4纳米制程的芯片,那意味着我们与世界最先进水平只落后三年。

你可千万别觉得还是在落后啊,这事儿对中国来讲,原本是生与死的问题,而现在变成了紧跟最先进的事儿,而且接下来大概率要遥遥领先。

我们还是说当下。当下这意味着,至少这个“卡”字彻底灰飞烟灭了。

既然华为这么厉害,我们肯定有必要搞清楚他是怎么搞定这件事的。

说来有趣,华为的路径是:你打你的,我打我的。或者叫你搞你的我搞我的;你玩你的我玩我的。

啥意思?同样是为了攻克芯片问题,西方有西方的路,华为却一直在走自己的路。结果是华为用自己的路,也抵达了目标,解决了问题,让别人卡不住我们。

先说别人是什么路?

别人的路就是我们通常所说的摩尔定律。所谓芯片,其实就是在硅片上贴上晶体管,形成集成电路。摩尔定律就是研究怎样把硅片上的晶体管越做越小,这样在单位面积的硅片上就能容纳更多的晶体管,这样在很小的面积下(比如指甲盖大小上)容纳了很多的晶体管,功能就非常强大。比如我们现在用的手机上面的芯片,硅片大小如指甲盖,上面的晶体管大约是150亿到200亿个。重复一遍,100多亿到200亿,指甲盖大小。

关键是一个字:小。

于是,我们耳熟能详的什么14纳米、7纳米、5纳米、3纳米、2纳米、1.4纳米这些概念就出现了。

纳米是什么概念呢?

我们日常生活当中比较小的单位是毫米,而一毫米等于1000微米,一微米等于1000纳米。也就是一毫米等于100万纳米。

这到底有多小,把一毫米分成100万,那只能靠想象,而无法用手去比划——失误太大了。

那么怎样才能让晶体管做的小一点呢?

必须要有先进的光刻机,可是先进的光刻机只有阿斯麦公司一家卖,可是他不卖给我们。另外还要有先进的光刻胶,西方也不卖给我们。

所以我们就没有办法在硅片上整上很小很小的晶体管。

这下中国就有点为难了,所以在这个领域就被别人卡了。

那这次华为突破了别人对我们的卡脖子,是不是就整出来了先进的光刻机和先进的光刻胶呢?

回答是:不是。

前面已经说了,华为这次的路子是你打你的,我打我的。

华为的路子就不是那个摩尔定律,而是他这一次发布的韬定律。

说实话,这个定律有点诡异。

传统的路子是在指甲盖大小放上200亿的晶体管,未来可能能放上400亿的晶体管。可是我们没有先进的光刻机和光刻胶,我们没办法把晶体管做的那么小,所以我们可能在单位面积上放的没有别人那么多,比如,指甲盖大小,我们可能只能放100多亿。

那跟别人的差距就是两倍或者4倍的差异,那怎么办呢?

好办,一个词:折叠。

比方说,未来,别人是在指甲盖大小上放400亿,我们在指甲盖大小上放200亿。

但是,就像房子一样,别人是一层,我们盖两层。两层加在一起不就是400亿了吗?200+200不就等于400了吗?

未来当然我们也可能搞个三层。

但不管是几层,占地面积和一层是一样的,都是指甲盖那么大,所以芯片的大小还是那么大。

当然,厚度增加了,但是在大多数应用场景下,厚度不是一个限制因素。比如手机,留给芯片的厚度大约有三毫米。只搞一层的芯片的厚度大约0.3毫米,搞两层就0.6毫米,搞三层就0.9毫米,再加上封装也不会超过两毫米,高度还绰绰有余。

这和我们在现实生活当中盖房子很相似,主要是平面面积受限,往天上盖,盖高点,不着急。

另外,散热是一个很大的问题,这就是华为的厉害之处了。它解决了散热的问题。怎么解决的?我也不知道,我也说不清。朋友们你自己去想象,很多事儿只能靠想象。——这玩意儿太先进了!

华为这次就这么玩的。

但说到这里远没有说到位。

别人是平房,华为搞的是楼房,别人是一层,华为是两层或者三层。这只是解决了晶体管的数量问题,而在性能上华为更胜一筹。

为啥呢?

比如在一个指甲盖大小,我们假想是一厘米见方的硅片上,别人布置了400万个晶体管,离得最远的两个晶体管的距离大约就是一厘米,由于一厘米等于10毫米,一毫米等于100万纳米,所以它们的距离就是1,000万纳米那么远。那么传输信号的时候,要走1,000万纳米那么远,性能肯定就不太好。

但是,华为是建楼房的,比方说盖了两层。那这带来一个什么问题呢?晶体管和晶体管之间的相连,有很大一部分是可以垂直相连的——因为是两层,变成了楼上楼下的关系,那就离得近了。

简单直观的说,因为是楼上楼下的关系,离得近,所以传输速度更快。简单理解就是节约了时间。所以华为的韬定律的专业表述有一个说法叫做,用时间缩微代替几何缩微。

我们重温一下何庭波展示的那个愿景:到2031年,华为将生产出等同1.4纳米的芯片。意思就是,我的芯片上的晶体管没有达到1.4纳米那么小,但是我生产出来的芯片的功能和你的1.4纳米相同。

而我最后还要脑洞大开的说一句。

关于生产小尺寸的晶体管,难道中国就不去研发了吗?与小晶体管密切相关的更先进的光刻机,难道我们就不去研发了吗?与小晶体管密切相关的先进的光刻胶,难道我们就不去研发了吗?

我们一切都还在做啊。我们是两条腿走路!

那我就要弱弱的问一句:华为实现了用大尺寸的晶体管做出小尺寸晶体管的功效。那当我们也能做出小尺寸的晶体管的时候,我们就两好合一好,远远超别人了。

这就好比是,在100平米的房间,别人可以摆1000张桌子,平均每个桌子的大小是0.1平米。而我们暂时做不出小桌子,我们每张桌子的大小是0.2平米,所以我们在100平米的面积上,只能摆500张桌子。

但我们会盖楼房,我们盖成两层,所以在占地面积还是100平米的前提下,我们也能摆1000张桌子,我们跟别人一样了。

可问题是,将来有一天,我们也能生产出0.1平米的小桌子,那么我们每一层就可以摆1000张桌子。

但我们是两层,所以我们总共可以摆2000张桌子。

——而别人只能摆1000张桌子。

到那时,咱又是一个遥遥领先了。

当然,别人可能也一定会我们的这个盖楼房的技术,搞不好那个时候别人也会盖楼房了。

最后谁赢谁输,靠的是本事。

我们走着瞧!

致敬华为!



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