女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

在中國芯片業上解決光刻機問題能否實現自救

牽手一起夢 ? 來源:運營商財經網 ? 作者:吳碧慧 ? 2020-09-09 14:44 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

近日,知名通信專家、康釗在百度平臺的直播首秀“康釗財經大講堂”中圍繞“華為芯片斷供會遭遇滅頂之災,中國芯片業能否自救”的話題,談道“中國芯片就算解決了***的難題,但還有很多上游產業被美國限制。”這是何意?

我國***發展史

據悉,芯片主要分為三大環節:芯片設計、芯片制造芯片封裝,其中最為重要的要數“***”,可以說***就是在制造芯片時不可或缺的工具,沒有***就沒有芯片。

但在過去,全球能夠生產高端***的,被荷蘭的ASML所壟斷,而我國的***起步晚,且由于《瓦森納協定》,美國能禁止荷蘭的***出口中國,這就為我國生產研發芯片帶來了不小的困難。

但其實我國***發展速度還是挺快的。最早顯示是在1965年開始研發自己的集成電路,但真正實現發展是2002年上海微電子裝備公司(SMEE)成立之后,在***被國外“卡脖子”這么久之后,看到了一絲曙光。

目前國內技術最領先的光刻設備廠商——上海微電子裝備公司可以做到最精密的加工制程是90nm,和荷蘭ASML的7nm的工藝相比,差距還是很高,但也別小瞧這90nm制程能力,這已經足夠驅動基礎的國防和工業。哪怕是出現禁止進口***這種極端的情況時,中國仍然有芯片可用。

仍有別的產業被美國限制

不過就算解決了***問題還有別的產業被美國限制。據了解,芯片產業除了最為重要的***外,還包含若干的產業鏈,而每一道產業鏈對于芯片最終的成品而言都至關重要。

據了解,***、芯片的應用材料都掌握在日本、美國人手中。比如,***有一種核心材料較光刻膠,幾乎被日本廠商壟斷,即便中國芯片產業鏈有企業生產出***,但如果沒有光刻膠,也造不出來***。

目前我國90到14nm高端芯片制造所需的ArF光刻膠完全依賴進口,并且,多國禁止ArF光刻膠技術對我國進行輸入。這顯然于我國芯片制造安全不利。

此外,存儲芯片、模擬芯片也均被美國所控制。在2019年之前中國在DRAM和NAND flash存儲芯片方面幾乎為零,2019年長江存儲投產NAND flash、合肥長鑫投產DRAM內存芯片。

而目前全球前十大模擬芯片企業均是歐美企業,中國模擬芯片企業生產的模擬芯片占國內模擬芯片市場的份額只有10%左右,而且均是低端的芯片。

總而言之,康釗稱“僅解決***問題我國的芯片企業還是不能完成自救,其他的產業鏈也需加速發展,才能擺脫美國的制衡。”

責任編輯:gt

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 芯片
    +關注

    關注

    459

    文章

    52481

    瀏覽量

    440573
  • 華為
    +關注

    關注

    216

    文章

    35207

    瀏覽量

    255841
  • 光刻機
    +關注

    關注

    31

    文章

    1164

    瀏覽量

    48187
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    光刻機巨頭ASML業績暴雷,芯片迎來新一輪“寒流”?

    電子發燒友網報道(文/黃山明)作為芯片制造過程中的核心設備,光刻機決定著芯片工藝的制程。尤其是EUV光刻機已經成為高端芯片(7nm及以下)
    的頭像 發表于 10-17 00:13 ?3389次閱讀

    MEMS制造領域中光刻Overlay的概念

    MEMS(微機電系統)制造領域,光刻工藝是決定版圖中的圖案能否精確 “印刷” 到硅片上的核心環節。光刻 Overlay(套刻精度),則是衡量光刻
    的頭像 發表于 06-18 11:30 ?340次閱讀
    MEMS制造領域中<b class='flag-5'>光刻</b>Overlay的概念

    電子直寫光刻機駐極體圓筒聚焦電極

    出現誤差。傳統聚焦手段已不能滿足電子直寫光刻機對電子束質量的要求。 只有對聚焦電極改進才是最佳選擇,以下介紹該進后的電極工作原理。通過把電子束壓縮到中心線達到縮束的目的,使電子束分布一條直線
    發表于 05-07 06:03

    成都匯陽投資關于光刻機概念大漲,后市迎來機會

    【2025年光刻機市場的規模預計為252億美元】 光刻機作為半導體制造過程中價值量和技術壁壘最高的設備之一,其半導體制造中的重要性不言而喻。 目前,全球市場對光刻機的需求持續增長,尤
    的頭像 發表于 04-07 09:24 ?608次閱讀

    不只依賴光刻機芯片制造的五大工藝大起底!

    科技日新月異的今天,芯片作為數字時代的“心臟”,其制造過程復雜而精密,涉及眾多關鍵環節。提到芯片制造,人們往往首先想到的是光刻機這一高端設備,但實際上,
    的頭像 發表于 03-24 11:27 ?1175次閱讀
    不只依賴<b class='flag-5'>光刻機</b>!<b class='flag-5'>芯片</b>制造的五大工藝大起底!

    什么是光刻機的套刻精度

    芯片制造的復雜流程中,光刻工藝是決定晶體管圖案能否精確“印刷”到硅片上的核心環節。而光刻Overlay(套刻精度),則是衡量
    的頭像 發表于 02-17 14:09 ?2239次閱讀
    什么是<b class='flag-5'>光刻機</b>的套刻精度

    光刻機用納米位移系統設計

    光刻機用納米位移系統設計
    的頭像 發表于 02-06 09:38 ?478次閱讀
    <b class='flag-5'>光刻機</b>用納米位移系統設計

    芯片制造:光刻工藝原理與流程

    光刻膠: ? 光掩膜:如同芯片的藍圖,上面印有每一層結構的圖案。 ? ? ?光刻機:像一把精確的畫筆,能夠引導光線光刻膠上刻畫出圖案。
    的頭像 發表于 01-28 16:36 ?1372次閱讀
    <b class='flag-5'>芯片</b>制造:<b class='flag-5'>光刻</b>工藝原理與流程

    如何提高光刻機的NA值

    本文介紹了如何提高光刻機的NA值。 為什么光刻機希望有更好的NA值?怎樣提高? ? 什么是NA值? ? 如上圖是某型號的光刻機配置,每代光刻機的NA值會比上一代更大一些。NA,又名
    的頭像 發表于 01-20 09:44 ?1334次閱讀
    如何提高<b class='flag-5'>光刻機</b>的NA值

    光刻機的分類與原理

    本文主要介紹光刻機的分類與原理。 ? 光刻機分類 光刻機的分類方式很多。按半導體制造工序分類,光刻設備有前道和后道之分。前道光刻機包括
    的頭像 發表于 01-16 09:29 ?2502次閱讀
    <b class='flag-5'>光刻機</b>的分類與原理

    組成光刻機的各個分系統介紹

    ? 本文介紹了組成光刻機的各個分系統。 光刻技術作為制造集成電路芯片的重要步驟,其重要性不言而喻。光刻機實現這一工藝的核心設備,它的工作原
    的頭像 發表于 01-07 10:02 ?2197次閱讀
    組成<b class='flag-5'>光刻機</b>的各個分系統介紹

    用來提高光刻機分辨率的浸潤式光刻技術介紹

    ? 本文介紹了用來提高光刻機分辨率的浸潤式光刻技術。 芯片制造:光刻技術的演進 過去半個多世紀,摩爾定律一直推動著半導體技術的發展,但當光刻機
    的頭像 發表于 11-24 11:04 ?2421次閱讀
    用來提高<b class='flag-5'>光刻機</b>分辨率的浸潤式<b class='flag-5'>光刻</b>技術介紹

    光刻機的工作原理和分類

    ? 本文介紹了光刻機芯片制造中的角色和地位,并介紹了光刻機的工作原理和分類。? ? ? ?? 光刻機
    的頭像 發表于 11-24 09:16 ?5825次閱讀

    一文看懂光刻機的結構及雙工件臺技術

    光刻機作為IC制造裝備中最核心、技術難度最大的設備,其重要性日益凸顯。本文將從光刻機的發展歷程、結構組成、關鍵性能參數以及雙工件臺技術展開介紹。 一、光刻機發展歷程 光刻機的發展歷程
    的頭像 發表于 11-22 09:09 ?4567次閱讀
    一文看懂<b class='flag-5'>光刻機</b>的結構及雙工件臺技術

    一文了解光刻機成像系統及光學鍍膜技術

    高端光刻機研發是一個系統工程,涉及到各方面技術的持續改進和突破,材料科學方面涉及低吸收損耗石英材料、高純度薄膜材料的開發,精密光學領域涉及精密光學加工技術、鍍膜技術、光學集成裝配技術等,
    的頭像 發表于 11-21 13:43 ?1415次閱讀
    一文了解<b class='flag-5'>光刻機</b>成像系統及光學鍍膜技術