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Displaying extended context for query match # 22,917 in text YL201502249
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」 隨口 預言 的 摩爾 定律 經濟 學者 主要 消遣 之 一 , 就是 辯論 軍方 資助 的 研究 對於 民間 經濟 到底 是 有 幫助 還是 有 損害 , 而 這 種 辯論 顯然 沒完沒了 。 一般 說來 , 雙方 似乎 有 足夠 的 論點 , 讓 愛好 辯論 的 人 能 有 足夠 的 材料 忙上 好幾 年 。 然而 , 在 積體電路 的 特殊 歷史 裡 , 五角大廈 的 錢 無疑 為 民間 電子業 ( 以及 民間 消費者 ) 創造 了 真正 的 利益 。 不 像 裝甲 運兵車 或 核子 大砲 , 或是 零 重力 食物管 , 太空 和 軍事 計畫 使用 的 電子 邏輯閘 、 無線電 … … 等等 , 相當 容易 轉換成 降落 地面 上 的 民間 應用 。 在 民生 商業 市場 上 銷售 的 第一 顆 晶片 ( 一九六四年 上市 的 一 款 增 你 智助聽器 ) 和 IMP 衛星用 的 積體 放大器 電路 一樣 。 針對 義勇兵 二 代 飛彈 , TI 必須 設計 並 生產 二十二 種 採用 積體 形式 的 標準 電路 類型 ; 每 一 個 這 類 晶片 只要 修改 一下 , 很 容易 就 能 用於 民用 電腦 、 無線電 發送器 … … 諸如 此 類 。 微電子 革命 帶來 為數 眾多 最 熟悉 的 產品 , 從 繁忙 生意人 的 口袋型 傳呼器 , 到 新聞 現場 記者 用 的 便攜式 攝影機 , 都 是 由 太空 和 軍事 的 開發 合約 直接 產生 的 。 政府 願意 以 高價 大量 購買 晶片 , 為 半導體 公司 提供 必需 的 資金 , 磨鍊 他們 設計 及 製造 單石 電路 的 技能 。 利用 國防 與 太空 方面 的 銷售 收益 , 快捷 、 TI 及 其他 如 雨後春筍 冒出來 的 公司 , 逐漸 開發出 精密 複雜 的 製造 設備 , 以及 精確 製造 晶片 的 新 技術 。 隨著 經驗 累積出 最 常見 生產 問題 的 解決 方法 後 , 製造 晶片 的 成本 開始 下降 。 到 了 一九六四年 , 晶片 大致 的 製造 基礎 都 已 穩當 , 於是 積體電路 的 學習 曲線 開始 以 登月 火箭 重返 大氣層 的 速度 飛降 。 一九六三年 , 普通 晶片 的 價格 大約 是 三十二 美元 。 一 年 後 , 平均 價格 降到 十八‧五 美元 , 再 一 年 後 就 變成 八‧三三 美元 。 到 了 一九七一年 , 晶片 已 問市 十 週年 , 平均 價格 是 一‧二七 美元 。 到 了 公元 二 ggg 年 , 一九七一年 款式 容量 的 晶片 , 售價 已經 不到 五 分 錢 。 在 價格 下降 的 同時 , 容量 卻 不斷 激增 。 每 一 年 , 積體電路 的 買家 可以 用 更少 的 錢 買到 更多 產品 。 製造 業者 學會 了 如何 將 愈來愈 多元件 塞進 一 顆 晶片 上 。 這 項 成就 有 一 部分 取決 於 設計 ; 複雜 的 電路 必須 配置 在 小小 一 片 矽 上 , 好 讓 每 個 獨立 元件 能夠 執行 各自 的 功能 , 而 不會 妨礙 擠 在 旁邊 的 任何 一 個 其他 元件 。 不過 , 高密度 晶片 主要 的 技術 問題 在於 生產 良率 。 印 在 晶片 上 的 元件 越 多 , 其中 一 個 元件 有 瑕疵 的 機率 就 越 大 。 一 個 有 瑕疵 的 電晶體 , 就 可能 造成 整個 積體電路 毫無 用處 。 諾宜斯 說 , 「 和 高密度 電路 裡 的 元件 比起來 , 一 小 粒 灰塵 都 算是 龐然大物 。 一 顆 微塵 粒子 就 能 輕易 毀掉 一 整 個 電路 。 因此 , 你 就 必須 在 一 間 絕對 無塵 的 室 內 製造 這 個 東西 。 你 必須 做出 幾千 條 比 人類 毛髮 更 細 的 接線 , 而且 每 一 條 一定 不能 有 任何 瑕疵 。 那麼 , 你 要 如何 建造 一 個 沒有 灰塵 的 空間 ? 又 要 如何 印刷出 本質 上 完美 的 接線 ? 我們 必須 隨著 時間 學習 怎麼 做到 諸如 此 類 的 事 。 」 長久以來 , 半導體業 開發出 「 負壓 」 廠房 — — 利用 穩定 的 吸力 將 微塵 隨著 空氣 抽出 室 外 。 穿 的 白色 尼龍 「 兔子裝 」 防止 污染 的 廠房 工作 人員 , 已經 變成 微晶片 產業 的 一 個 標誌 。 而且 , 在 光碟片 大小 的 矽 「 晶圓 」 上 「 印刷 」 電路圖 的 機器 是 如此 複雜 而 精確 , 單 是 一 個 光刻 裝置 就 要 花費 數千萬 美元 。 但 隨著 這 個 產業 學會 如何 在 不斷 微小化 的 範圍 上 操作 , 卻 發現 往後 的 前景 更 令 人 驚喜 。 和 只 含有 五千 個 元件 的 晶片 比起來 , 一 個 含有 一萬 個 元件 的 晶片 並 不 需要 更多 的 矽 , 也 不 需要 增加 太多 勞力 。 這 就 好像 有 一 家 速食店 發現 某 種 方法 , 以前 只 能 做 一 份 漢堡 的 原料 , 現在 卻 能 用 同樣 份量 的 肉 和 麵包 做出 兩 份 漢堡 。 半導體 產業 一而再 、 再而三 找到 許多 讓 容量 加倍 的 方法 。 一九六四年 , 當時 最 先進 的 晶片 含有 大約 六十 個 元件 , 有 人 請 諾宜斯 的 朋友 兼 同事 摩爾 預測 , 接下來 十 年 間 , 電子業 的 進展 會 達到 什麼 程度 。 「 我 當時 只是 隨口 說說 , 」 摩爾 後來 回憶 , 「 我 只是 注意到 , 在 過去 三 年 期間 , 一 顆 晶片 上 的 電晶體 數目 每 年 都 加倍 , 所以 我 才 會 說 這 個 速率 會 繼續 下去 。 」 讓 他 驚愕 的 是 , 這 個 隨口 說說 的 預言 , 竟然 被 廣為 引用 , 而且 很 快 就 以 「 摩爾 定律 」 聞名 。 數十 年 來 , 這 個 產業 「 定律 」 已經 發展出 各 種 不同 的 版本 , 但 摩爾 定律 最 常見 的 說法 是 : 最 先進 的 積體電路 上 的 電晶體 數目 , 大約 每 十八 個 月 就 會 加倍 。 讓 摩爾 驚訝 的 是 , 這 個 定律 一直 到 二十一世紀 還 有效 。 「 在 我 說 這 話 的 當時 , 我 自己 根本 不 知道 有 誰 會 指望 我們 能 一直 讓 容量 繼續 加倍 , 即使 只要 再 過 十 年 。 」 將近 四十 年 後 , 摩爾 解釋 說 。 「 當時 , 如果 你 往後 推 十 年 , 也 就 是 到 一九七五年 , 那 就 表示 我們 在 單一 積體電路 上 會 有 六萬五千 個 電晶體 。 在 當時 似乎 根本 很 荒謬 。 」 到 了 一九七五年 , 半導體 產業 已經 在 生產 一 系列 的 新型 記憶體 晶片 , 含有 六五五三六 個 電晶體 。 儲存 一 位元 的 資訊 大約 需要 四 個 離散 的 電晶體 , 因此 這 六萬五千 個 電晶體 記憶體 晶片 可 儲存 一萬六千 位元 。 這 個 十六 K ( 千 位元 ) 晶片 在 大約 三 年 後 讓給 了 六十四 K 記憶體 晶片 , 其中 含有 大約 二十五萬八千 個 電晶體 。 從 那時 起 , 在 一 顆 晶片 上 能 放 更 多元件 的 進展 , 一直 遵守 摩爾 定律 , 一 路
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