首页 > 芯片 > 设计原理 > 一台euv年产多少块芯片,EUV光刻机一台卖到了15亿是炒作还是物有所值拿产量来衡量下

一台euv年产多少块芯片,EUV光刻机一台卖到了15亿是炒作还是物有所值拿产量来衡量下

来源:整理 时间:2024-06-07 22:43:16 编辑:亚灵电子网 手机版

1,EUV光刻机一台卖到了15亿是炒作还是物有所值拿产量来衡量下

众所周知,芯片已经成为当代前沿 科技 的代名词,毕竟从民用角度来看,未来手机、平板、笔记本等现代化产物对芯片的要求越来越高,如何制造更为精致的芯片,已经成为各国主要攻克的难关。说起芯片制造,首先为大家介绍一下基础流程,基本可以分为第一:硅片的制备;第二:外延工艺;第三:热氧化;第四:扩散掺杂;第五:离子注入;第六:薄膜制备;第七:光刻;第八:刻蚀;第九:工艺集成。 对于这个问题其实我们应该先了解一下EUV光刻机的工作效率,据悉,一台EUV光刻机每小时可以处理200片12寸晶圆。以此类推,其一天在饱和工作的状态下,可以处理4800片12寸晶圆,一年便是1752000片12寸晶圆。当然,没有一台机器是可以全年无休日夜不停的,所以我们保守估计,让其一天工作12个小时,那么一年下来就是876000片12寸晶圆。或许很多朋友对晶圆没有概念,我们也不去讲那么多复杂的公式,其实12寸晶圆指的就是晶圆的直径为305毫米。我们拿华为麒麟9000芯片来举个例子,其大概是100平方毫米,这样换算一下便可以知道,一块12寸的晶圆可以生产650片麒麟芯片。那么再换算成一年的话,也就是可以生产大约5.6亿麒麟9000芯片。 当然了,即便EUV光刻机都无法保证每天一半的工作量,也可以生产出来2-3亿麒麟芯片。如果这样来比较的话,15亿买一台光刻机确实不算太贵,回本问题根本不在考虑的范围内。不过永远使用别人的机器终归不是长久之计,目前我国光刻机生产方和国家科研机构也在马不停蹄地打破屏障,相信假以时日,中国也可以使用自己的光刻机制造出7nm、5nm、3nm芯片,这些都只是时间问题。 (文/轩仔)

EUV光刻机一台卖到了15亿是炒作还是物有所值拿产量来衡量下

2,光刻机是怎么工作的一台光刻机一年能制造多少芯片

光刻机发出的光用于通过带有图形的光罩对涂有光刻胶的薄片曝光。光刻电阻的特性在看到光后会发生变化,从而使掩模中的图形可以复制到薄片上,使薄片具有电子电路图的功能。这是光刻的功能,类似于照相机摄影。相机拍摄的照片打印在底片上,而照片不被记录,而是电路图和其他电子元件。根据网上资料显示,一台光刻机一天大约可以有效制造600块左右,一年就可以制造差不多21.9万块芯片。光刻机为什么会如此的重要?目前,无论是手机芯片、汽车芯片还是其他领域,包括军事、航空航天等应用,芯片都离不开光刻。现在世界上的芯片仍然是硅基芯片。经过近半个世纪的发展,芯片的关键尺寸逐渐缩小,从最初的电子管到晶体管,再到集成电路的发明。目前,我们仅有的技术是光刻技术。因此,如果没有光刻机,芯片就无法正常制造,目前也没有替代光刻机的产品。一台光刻机有多难造?光刻机的制造难度非常大,可以说一台光刻机用到的零部件全是各个国家最先进的技术产品。那我们就拿EUV的光刻机举例,有几吨重的镜头,而且还要确保无杂质,拥有纳米级别的分辨率。如果镜头有任何缺陷都是不可接受的,而且镜头的曲率非常薄。第二个困难在于光源,这很难做到。还必须考虑通过每个镜头和光路的光的折射损失,并且可用于光刻的能量非常小。中国能否自己造一台光刻机?光刻机在全世界非常稀有,发达国家为了阻止中国发展,禁止出售光刻机到我们国家。但是,近几年我国的科学家和政府都在加大在光刻领域的研究,而且也取得了一些进展,也开始进行国产光刻机的制造。但是尽管我们国家这么努力,但对比asml的光刻机技术,可以说我们连门槛都还没有摸到。不过唯一值得庆幸的事是,国家已经注意到了光刻机的重要性,开始在资金,人才,政策方面给予了大力的扶持。我相信未来我国的光刻技术一定会实现弯道超车。

光刻机是怎么工作的一台光刻机一年能制造多少芯片

3,拜登限制出口逼急荷兰国产光刻机好消息频出自主发展五年成型百度

在人类迈入高 科技 时代之后,芯片这个小小的元件地位水涨船高,小到一部手机,大到一个机器人,都需要芯片的支持才能正常工作,芯片水平的强弱直接影响着 科技 产业的兴衰。 这种元件虽然体积小,但内部结构复杂多变,其制作工艺、芯片设计都蕴含着极高的 科技 水准,没有系统的学习过这一领域的专业知识,想要涉足几乎不可能。除此之外想要制造出芯片,还有一个绕不过的难题,那就是光刻机。新来的朋友们记得点个关注,方便浏览往期视频和文章,又可接收最新消息。 一、拜登限制荷兰向中国出口光刻机 光刻机是制造芯片的核心装备,它采用的技术类似于照片冲印,能够把模板上的精细图形通过光线的曝光印制到硅片上。虽然看起来光刻机的技术并不复杂,但因为性质特殊,对精度要求极高,其中所蕴含的 科技 水平之高,在世界范围内也仅有数家公司能够制造。 光刻机分为两种,分别是DUV光刻机和EUV光刻机。其中DUV代表着深紫外线,而EUV代表着极深紫外线,虽然仅有一字之差,但EUV光刻机在精度方面几乎碾压DUV光刻机.而光刻机精度越高,能够生产出的芯片纳米尺寸也就更小,功能也就更加强大。目前来说,世界上小于5纳米的芯片晶圆,只能通过EUV光刻机生产。 一台EUV光刻机,单单是组成零件便达到10万多颗,其中极紫外线光源生产自美国,机械部分来源于工作一丝不苟的德国,核心轴承产自瑞典,所用到的光学设备主要由日本提供,生产所用的阀门来自法国,而核心技术则掌握在荷兰的阿麦斯公司手中。 从中不难看出一台光刻机,集结了众多国家的最顶尖 科技 .而它在价格方面也十分昂贵,通常在3,000万美元至5亿美元不等。并且,目前来说,世界上只有荷兰的阿麦斯公司可以制造EUV光刻机。 不过虽然光刻机具有极高的技术含量,但其本质也仅仅是一件商品,并不能同时拥有价值与使用价值,作为商品,被用来交易便是他的宿命。早在2018年4月,我国的中芯国际便向该公司下单了一台EUV光刻机,这台光刻机最终的成交价格已经达到1.2亿美元。但巧合的是,就在阿麦斯公司已经将这台光刻机组装完毕,马上就可以交货的关键时期,工厂内却突发火灾,至今原因不明。 不过在2021年7月18日,美国总统拜登对外宣称出于美国的国家安全考虑,要求荷兰限制向中国出售光刻机。抛开其他方面不谈,单单限制商品的流通这一点,便不符合人类 社会 发展的规律,属于倒行逆施的行为。但是,在美国下达禁令之后,荷兰迫于国际压力,不得已之下,扣留了对中国的出口许可。 这样的举动,无疑会让中国与荷兰的外交关系陷入较为紧张的局面,但是,透过现象看本质,此件事情主要还是因为这段时间中国在多领域,尤其是武器领域发展迅速,使得美国拥有了危机感,不得已之下,他们只能通过极端手段遏制打压中国 科技 产业,而荷兰只是受了胁迫而已,这件事情不会对中国与荷兰的关系产生较大影响。 早在特朗普当政时期,为了阻碍中国在高 科技 领域的进一步发展,便开始限制对中国的技术出口,我们所熟知的华为公司正是遇到了核心技术卡脖子的问题,才导致如今陷入无芯可用的尴尬局面。实际上以华为内部的研发团队,完全能够满足芯片的设计要求,但是设计出芯片之后,华为公司却没有与之相匹配的能力将其制造出来,这一问题归根结底,还是光刻机闹得。 二、好消息频出,国产光刻机核心问题有望解决 在拜登政府上台之后,一改特朗普执政时期的作风,在伊核问题、退群问题上,都和特朗普的执政方针完全不同,但令人没有想到的是,对于中国 科技 方面,拜登却选择了支持特朗普的政策,持续对我国相关企业进行打压。 在拜登入主白宫还不到一个月的时候,他便派出了国家安全顾问杰克沙利文前往荷兰进行交涉,其目的就是为了限制阿麦斯和中国的合作。除了正常的外交谈判之外,美国方面甚至对荷兰进行威胁,声称如果美国不给阿迈斯提供制造光刻机的零件,整个阿麦斯公司的设备就无法运转。除此之外,拜登甚至还想要控制比利时微电子研究中心,以此来阻止中国的发展,好在他的目的没有达成,不然实在的局面必定会更加紧张。 但是对于美国的所作所为,阿麦斯的首席执行官温宁克却做出预言,他表示出口管制固然在短期内会限制中国的发展,但从长远角度出发必定会起到反作用。 自强不息,一直是中华民族最宝贵的特质之一。在建国初期,我们一穷二白,面对西方的技术封锁,中华民族在 探索 之中砥砺前行,在原子弹、核潜艇、卫星等方面,中国比西方世界慢了不知道多少年,但我们却用自己的努力与汗水将这个是差距一点一点的缩短,甚至完成反超,这种力量与信念足以令世界人民震惊!如今我国在光刻机领域遭受的困境与当年如出一辙,先辈们能做到的事,今天的中国人同样能够做到。 从经济学角度出发,市场决定生产,中国拥有14亿人口,毫无疑问中国是全球最大的芯片应用市场,中国每年进口芯片的花费高达数千亿元,芯片行业的蓬勃发展,也代表着中国的光刻机市场,同样拥有广大的前景。虽说阿斯麦在光刻机领域的地位堪比垄断,失去了中国市场对阿麦斯来说也是一个巨大的打击。 并且严格意义上来说,中国早就已经突破了光刻机技术,只是现阶段我国研制的光刻机技术仅仅只达到了中高端水平,面对DUV及以下级别的光刻机我国具有一定的生产能力,但是在高精度光刻机领域,我国依旧是一片空白。不过,如今我国的最高学府,清华大学正在深入研究EUV光源问题,研究出的SSMB光源的潜在应用之一,便是作为为EUV光刻机的光源,一旦这一展望能够实现,便意味着我国有望解决自主研发光刻机之中最核心的光源问题。 除了在核心问题上取得突破外,这段时间国产光刻机制造领域更是好消息频出。前段时间上海微电子装备有限公司对外宣称,预计在2021年底或2022年初实现28纳米精度的光刻机的量产。在国际方面,中国也着眼于国际光刻机制造领域,在力争跟紧国际研究的同时,研究面向后摩尔时代的集成电路的颠覆性技术,简单的来说就是在现有技术的基础上着眼于未来,走出一条属于中国人自己的道路,力争弯道超车。三、五年内国产光刻机产业有望发展成型 早在美国对中国实行技术封锁之时,便有专家进行预测,中国在5年内便能实现光刻机核心技术国产化,这预测如今看来,虽然有些难度,但也并非完全不可能实现。总的来看中国拥有全球最大的市场,在核心技术方面也不断取得突破,在5年内实现最顶端的光刻机技术完全国产化可能并不现实,但如果只是中高端机型实现大规模量产,这一点并不难做到。 我国在《中国制造2025》中明确要求,在2025年之前,我国必须完成20~14纳米工艺设备国产化率达到30%的目标,并实现沉浸式光刻机国产化。从这份计划中不难看出,中国已经加大了在光刻机领域的研发。而中国人一向言出必行,只要下达计划,完成只是时间问题。 目前来说,在工业领域用处最大的光刻机主要体现在10~50纳米,其中40~50纳米级别的芯片,在市场中占据的份额更是十分惊人,虽然在精密元件之中,需要用到10纳米以下精度的光刻机,但毕竟是少数。以目前的需求来看,我国在5年内满足国产光刻机的大部分需求并不成问题。 但只有彻底攻克核心技术,才能实现我国在手机芯片等领域不在受制于人的局面,这一局面一旦形成便代表着我国彻底打破了用芯难的魔咒,届时中国的核心 科技 产业必将能够更上一层楼。

拜登限制出口逼急荷兰国产光刻机好消息频出自主发展五年成型百度

文章TAG:一台一台euv年产多少块芯片EUV光刻机一台卖到了15亿是炒作还是物有所值拿产量来衡量下

最近更新

  • 电瓶用多少充电,电池应该用到剩多少才合适充电电瓶用多少充电,电池应该用到剩多少才合适充电

    电池应该用到剩多少才合适充电2,电池在多少充电最好3,电池到多少了该充电4,电瓶充电应该多大电流5,电瓶电压降到多少了应充电6,汽车电瓶用多少伏电压充电7,各位电池用到多少开始充电8,汽车电.....

    设计原理 日期:2024-06-07

  • 50mh是多少g,50mg等于多少g流量50mh是多少g,50mg等于多少g流量

    50mg等于多少g流量2,10mh等于多少g3,10mh等于多少g4,50M是多少G5,r50mh在电子元件中表示什么6,mh杆子用多少g的饵7,50mg等于多少g8,50mH等于多少H9,50mg是多少克10,单位换算50mg等于多少g11,50M.....

    设计原理 日期:2024-06-07

  • 村田上海东莞多少人,东莞市有多少人村田上海东莞多少人,东莞市有多少人

    本文目录一览1,东莞市有多少人2,村田电子是500强吗公司实力咋样以及本科生在公司的工资大概多少谢谢3,东莞有多少人4,上海比东莞大多少5,东莞有多少人口6,2008中国百强市人囗7,东莞有多少人8,.....

    设计原理 日期:2024-06-07

  • 485芯片 共模电压24v,rs485共模电压485芯片 共模电压24v,rs485共模电压

    信号和电源完全隔离,从而消除了共模电压的影响。RS-port采用差分传输方式,具有一定的抗共模干扰能力,然而,当共模电压超过RS-receiver的极限接收电压时,即大于,并且无法找出是谁损坏时,芯片在.....

    设计原理 日期:2024-06-07

  • 怎么提高光耦导通电压,打开光耦合器后的电压降怎么提高光耦导通电压,打开光耦合器后的电压降

    关闭连接到光耦合器的电流意味着信号通过光耦合器传输到初级(高压端),PWMIC将检测到次级电压低的信号将增加驱动开关MOS的占空比,因此输入功率将增加,输出电压将更高。光耦,光耦将输出高电平.....

    设计原理 日期:2024-06-07

  • 冰箱漏氟修好要多少钱,冰箱漏佛了维修费用大约是多少冰箱漏氟修好要多少钱,冰箱漏佛了维修费用大约是多少

    冰箱漏佛了维修费用大约是多少200元搞定2,冰箱漏氟怎么修理大概要多少钱问下这个漏氟怎么去修理。大概的多少钱。这个应该先打压。看那漏的。然后把氟弄出来。在进行焊漏。在试压。装氟.....

    设计原理 日期:2024-06-07

  • lna最小输入电压,输入电压的最小幅度lna最小输入电压,输入电压的最小幅度

    关键点的电压数据包括:电源管理IC的输出电压和控制电压、RFVCO的工作电压、HzVCO的工作电压、CPU的工作电压、控制电压和复位电压、RFIC的工作电压、BB(基带)IC的工作电压、LNA的工作电.....

    设计原理 日期:2024-06-07

  • 组合芯片的家电应用,集成芯片组组合芯片的家电应用,集成芯片组

    芯片的应用领域适用于小家电。半导体集成电路、厚膜电路和少量混合集成电路主要在家电维修和一般电子生产过程中遇到,而且,中国对芯片国产化的需求非常迫切和困难,为了提高芯片产业的战略.....

    设计原理 日期:2024-06-07