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當前,全球半導體行業正全力探索先進封裝技術,而三星電子正手握一項足以顛覆行業格局的核心技術。
據TrendForce、ET News等多家權威媒體報道,三星基于“垂直芯片”架構的先進封裝項目已取得實質性突破,相關技術論文已被2026年IEEE VLSI研討會正式接收,計劃于今年6月公開亮相。
這項名為V-die的核心技術,創新性地將芯片以90度角直立放置,如同書架上的書本般有序排列,成功實現I/O連接數10倍提升、帶寬4倍增長,不僅為陷入性能瓶頸的AI芯片開辟了全新發展,也讓三星在與臺積電的先進封裝競賽中更有底氣。
什么是V-die
在AI芯片需求持續爆發的當下,高帶寬內存(HBM)的性能瓶頸日益突出,成為制約高性能計算發展的關鍵短板。
去年4月,JEDEC固態技術協會正式發布HBM4新標準,將芯片高度限制從HBM3E的720微米放寬至775微米,以支持16層芯片堆疊,但這一升級仍難以滿足未來高性能計算的需求。有傳聞稱,JEDEC將進一步放寬芯片高度限制至900微米,以適配更高集成度的應用場景。
從設計來看,傳統HBM采用水平堆疊架構,通過硅通孔(TSV)實現數據傳輸,但TSV本身會占用大量芯片面積,嚴重限制了I/O端口的數量。即便采用最先進的HBM4標準,其I/O接口數量也僅能達到2048個,難以匹配AI模型升級帶來的海量數據傳輸需求。
隨著AI模型不斷迭代升級,數據傳輸效率和帶寬需求呈指數級增長,傳統水平堆疊架構已逼近物理極限,同時散熱難題也隨芯片堆疊層數的增加愈發嚴峻。而三星的V-die技術,正是為破解這一行業困局量身打造。
由韓國科學技術院Kwon Ji-min教授領銜的研發團隊,創新性地將芯片從“平躺”狀態轉為“直立”放置,使芯片長邊成為完整的區域。
這一設計在不增加芯片占地面積的前提下,將I/O連接數從2048個飆升至約20000個,同時大幅降低了數據讀取延遲,從根本上突破了傳統架構的局限。
兩大技術加持
為推動垂直芯片技術落地,三星同步公布了兩項關鍵配套技術,徹底掃清了障礙。
在信號傳輸方面,研發團隊選用玻璃基板作為下一代封裝核心材料,通過直接電鍍銅工藝制造供電線路,成功驗證了信號傳輸的穩定性與完整性。相較于傳統塑料基板,玻璃基板具備耐熱性強、彎曲度小、精度高的優勢,更適配高集成度AI芯片的封裝需求,目前已成為行業公認的先進封裝核心材料之一。
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在芯片散熱領域,三星創新性地采用“直接液冷”方案,針對性解決高性能AI芯片的散熱痛點。隨著高性能AI芯片功率攀升至1000瓦以上,傳統風冷、普通液冷等方式已無法滿足散熱需求。三星利用芯片間的微觀間隙作為冷卻液流動通道,實現各層芯片的均勻控溫,這一技術與三星此前推進的液冷SSD優化方向高度契合。目前,三星已啟動芯片浸沒式液冷兼容測試,為垂直芯片的規模化商業化應用奠定了堅實基礎。
結合自身已成熟的2.5D I-Cube、3D X-Cub先進封裝技術,以及正在重點發力的硅光子技術,三星在先進封裝領域的布局日趨完善,其直接對標對象正是行業龍頭臺積電。
當前,臺積電與英偉達深度合作,憑借SoIC技術的無凸點混合鍵合工藝,將數據傳輸通道密度提升數十倍,成為英偉達下一代GPU性能突破的核心支撐,在2.5D封裝賽道占據絕對優勢。今年第一季度,臺積電在全球代工市場的份額高達67.6%,而三星僅為7.7%,不僅大幅落后于臺積電,還面臨中芯國際的持續追趕。與此同時,三星在HBM市場暫時落后于SK海力士和美光,加之今年第二季度半導體業務利潤同比大幅下降55.94%,芯片部門利潤降幅超90%,多重壓力下,三星亟需依靠新技術突破來增強核心競爭力。
與臺積電專注代工的模式不同,三星能夠提供從存儲器設計到封裝的全鏈條解決方案,其SAINT平臺可顯著縮短客戶從芯片設計到封裝量產的周期,在市場競爭中具備獨特優勢。
結語
目前,三星的先進封裝布局已進入加速階段。
首席技術官Song Jai-hyuk在Semicon Korea 2026大會上透露,HBM4產品市場反饋良好,已于本月進入量產出貨階段;HBM4E也計劃于5月生產首批符合英偉達標準的樣品。而垂直芯片(V-die)技術可無縫擴展至超高速存儲-邏輯集成、高性能計算等多個領域,成為三星布局下一代AI半導體的核心抓手。三星存儲業務副社長金在俊明確表示,公司將通過差異化封裝技術引領下一代AI半導體市場,而垂直芯片正是這一戰略中的關鍵一環。
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