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半導体の微細化とムーアの法則とは?

半導体の微細化とムーアの法則とは、半導体チップ上に集積できるトランジスタ(回路の最小構成要素)の密度を高める技術の進歩(微細化)。「半導体の集積度は約1.5〜2年で倍増する」という経験則がムーアの法則として知られ、長年にわたるコンピュータの性能向上と低価格化を支えてきた。近年は微細化が物理的な限界に近づき、複数チップの積層やコア数の増加など別の方向での性能向上が模索されている。

はんどうたいのびさいかとむーあのほうそく

エンベデッドシステムスペシャリスト試験の頻出用語/午前II


半導体の微細化とムーアの法則の意味

半導体チップ上に集積できるトランジスタ(回路の最小構成要素)の密度を高める技術の進歩(微細化)。「半導体の集積度は約1.5〜2年で倍増する」という経験則がムーアの法則として知られ、長年にわたるコンピュータの性能向上と低価格化を支えてきた。近年は微細化が物理的な限界に近づき、複数チップの積層やコア数の増加など別の方向での性能向上が模索されている。

半導体の微細化とムーアの法則の具体例

同じ面積のチップに、より多くのトランジスタを集積できるようになったことで、CPUの性能向上と同時に、消費電力の低減や製造コストの低下も実現されてきた。

半導体の微細化とムーアの法則は試験でどう引っ掛けられる?

ムーアの法則が述べているのは集積度(トランジスタ数)の伸びであって、動作周波数や処理性能そのものが倍になるという法則ではない。実際、発熱の制約から周波数の向上は頭打ちになり、性能向上はマルチコア化へ舵を切った。また物理法則ではなく経験則にすぎず、永続を保証しない点も要点。関連してデナードスケーリング(微細化しても消費電力密度が一定に保たれる法則)が先に崩れたことが、周波数向上の停滞につながった。

半導体の微細化とムーアの法則と関連する用語

最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。