为了把更多HBM塞进芯片,英伟达加速推进玻璃基板技术

华尔街见闻09-25

英伟达正联合产业链企业推进玻璃基板技术落地,以应对AI芯片封装在尺寸、散热和互连方面日益突出的物理限制。若技术实现突破,玻璃基板有望支持更大规模的HBM集成,为下一代GPU提升封装密度和数据传输能力。

据报道,德国设备厂商SCHMID在近期上半年业绩发布会上披露,公司正与英特尔、英伟达、AMD各自供应链中的核心企业合作,共同推进玻璃芯核基板设备研发。SCHMID首席战略官Roland Rettenmayer表示,目前玻璃通孔(TGV)金属化工艺仍存在技术障碍,终端客户认证也尚未完成。

英伟达CEO黄仁勋此前已就这一技术路线展开多方接触。他与SK集团会长崔泰源会面时,曾讨论包括玻璃基板在内的下一代半导体合作,并积极推动台积电加快相关技术开发。这表明,英伟达正在评估将玻璃基板引入下一代GPU的可行性。

玻璃基板瞄准AI芯片封装瓶颈,有望扩大HBM集成

随着AI芯片性能和功耗持续提升,传统塑料基板在耐热性、翘曲控制等方面的局限更加突出。玻璃基板具有更高的平整度和强度,热膨胀系数较低,高温环境下形变更小,同时具备良好的介电特性和较低的信号损耗,因此被视为下一代高性能芯片封装的潜在方案。

玻璃基板的另一大优势在于封装尺寸扩展能力。当前主流AI芯片通常采用硅中介层,将GPU与HBM并排集成,但硅中介层在尺寸扩展和制造成本方面存在约束。玻璃基板有望部分甚至完全替代硅中介层,在同一封装中容纳更多芯片和HBM,从而提高封装密度并缩短数据传输路径。

对于AI芯片而言,这意味着更大的HBM集成规模和更高的数据吞吐能力。HBM通过垂直堆叠多层DRAM提升带宽,是当前AI加速器的重要存储组件。随着模型规模和算力需求不断提升,封装能够容纳多少HBM,也成为限制AI芯片性能的重要因素。

TGV金属化仍是量产关键,商业化尚未完成

不过,玻璃基板距离大规模商业化仍有技术和认证环节需要突破。SCHMID明确指出,TGV金属化工艺仍是当前主要技术障碍之一。玻璃本身不导电,如何在基板内部形成稳定、可靠且具备高密度互连能力的通孔,是实现大规模量产的关键。

与此同时,终端客户认证流程尚未完成,意味着相关技术仍处于产业化推进阶段。SCHMID目前正开发玻璃基板生产所需的设备和解决方案,并同步拓展AI服务器主板及新一代封装设备业务。对英伟达及其供应链而言,玻璃基板能否最终进入大规模GPU生产,仍取决于制造工艺、可靠性和客户认证等环节能否进一步成熟。

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