EUV光刻机10亿一台供不应求,它的需求量为何那么大?

EUV光刻机10亿一台供不应求,它的需求量为何那么大?,第1张

EUV光刻机本身是一种尖端光刻机,国内的厂商很需要这个东西,无论是手机还是电脑的制造厂商都需要这个东西,可以说与智能芯片产业发展相关的公司都非常希望自己有一台真正高端的光刻机,别说花10亿了,更大的代价也愿意花。

但是国内的厂商拿不到这样的技术,因为你可能有钱,但人家不愿意卖给你,国外真正能有这种高端的光刻机的厂商就那么几个。因为这一个光刻机真正造出来,那都是几千家上万家厂商合作提供的零件组装到一起才有的,这个技术可以说光刻机就是现在人类智慧的巅峰,至少也算是人类智慧,前几的存在。这个东西就相当于把电子产品造出来一个大脑,像人的脑子一样去思考处理一些事情,只是在现在还没有那么强。

因为尽管你愿意花更多的钱,但国外就这个是处在技术封锁的状态的,国外几乎所有的国家都知道,我们的模仿能力是相当之强的,这个东西你只要敢给一台真正高端的东西,我们自己研究不需要太多,三年两年我们这方面的技术就会突飞猛进。所以国外很多国家吃过这个亏啊,至少在他们看来是这样的,他们不愿意把技术给你,你要是需要高端的芯片我可以帮你生产,但是你得听我的话。我要多少利润比例你得给我,我要相应的设计图纸人家给我你不给我,那对不起我不给你生产了,你想要机器门的也没有,你给多少钱也不卖你,因为他们知道这东西不能给。

所以这个东西一直都是一个技术壁垒,我们国内的厂商很多都是被人卡脖子的,这技术如果真的能突破的话,国内手机的价格,电脑的价格可能就会有进一步的下降。因为这个价格里面现在包括很多是给国外的这些芯片制造厂商的,如果我们自己就能生产的话,那成本就更低了呀,价格自然就能进一步控制。

芯片生产制造离不开光刻机,而在这方面,阿斯麦的技术是最先进的,它制造的EUV光刻机和DUV光刻机几乎垄断了全球市场,但由于老美修改规则,阿斯麦不能自由出货。

即使EUV光刻机可以自由出货,但随着制程的进一步缩小,芯片制造的难度已经快接近理论极限了,所以许多公司都在寻找其他出路,已经有14家芯片巨头联合出手,想在新的光子芯片领域展开研究,那么光子芯片又是什么,这种芯片是否能动摇EUV光刻机的地位。

EUV光刻机一直是芯片制造的核心设备,不管是多少制程的芯片,在进行芯片线路曝光,复刻到硅片上时,都必须用光刻机。根据光刻机型号的不同,光刻的效果也不一样。

比如:5纳米芯片必须用EUV光刻机进行光刻,否则会因为分辨率不够,光刻出来的芯片也达不到相应制程要求,目前拥有最先进制程的厂商是台积电 ,早在2020年台积电就实现5纳米芯片量产, 预计在今年8月份将实现3纳米芯片量产,之所以取得这么快的进步,完全得益于阿斯麦提供的EUV光刻机。

虽然阿斯麦的光刻机很重要,但属于阿斯麦的时代正在宣告结束,这是一位美院士说出的话。这到底是怎么回事,据了解,这位美院士能这样大胆地给阿斯麦下定论,无非是因为他看清这几点,老美修改规则后,阿斯麦不能自由出货,这是众人皆知的事,更重要的是在几十年前,阿斯麦就签订了一份《瓦森纳协定》,禁止向我们出口一切高端技术和设备。

而我们的芯片产业日益壮大,很多企业都需要光刻设备,为了抢占中国市场,很多芯片厂商都加快了研发先进光刻设备的步伐。据有关数据显示:2021年我国成为全球最大的半导体设备市场,销售额高达296 亿美元,同比增长58%。

从这些数据可以看出中国对半导体设备有多大的市场需求。佳能、尼康等老牌光刻机厂商已经联合起来研发先进的光刻机设备,就连德国初创企业也联合14家芯片巨头,在光量子技术芯片领域展开研究,他们的重点就是打造光量子芯片技术,可能大家会比较陌生,光量子芯片和传统芯片不同,它是采用光作为信息的载体。光子比电子更有效率,可携带更多信息,同时光传输时相比铜线损耗更小,使用的能量也更低,速度更快。传统芯片在工作的时候都处于随时待命的状态,就像手机的常亮一样状态,而光子芯片在工作的时候就是待命状态,相当于手机关机的状态,这样能耗很小,更值得一提的是在量子芯片领域,目前还没有一个国家具有绝对的优势。

虽然我们在传统芯片领域发展滞后,但在量子科学基础研究领域,我们始终保持领先,任正非曾明确表示:光子芯片成功研发投入商用后,就可以完全绕开老美的技术,所以华为很早就在光子芯片领域布局,并计划投资10亿英镑在英建设全球研发中心,这些动作都意味着光子芯片的研发正在加速,未来的光刻机市场,阿斯麦不会再一家独大,而是多强并存的局面。也就是说属于阿斯麦的时代正在宣告结束。

总的来说,光子芯片技术解决了摩尔定律失效的问题,电子晶体管诞生到现在已经有半个世纪,凝聚了全人类的智慧结晶,为一系列产业提供崛起根基,直到今天,台积电,三星都研制出3纳米芯片,2025年台积电将实现2纳米芯片量产,就算是这样,很多科学家还是把光子芯片提上日程,这就说明这项技术将是未来的发展方向。

按照光子快于电子的传输效率来看,理论上可以实现普通光刻机造出的芯片和EUV光刻机的一样,如果理论和实践相吻合,那么EUV光刻机很可能被淘汰,可能很多人都会有疑问,光子芯片再好也处在理论中,必须要实际生产出来才行,但是大家忽略了光子芯片和电子芯片的关系,显然光子是对电子芯片的进一步升级,比如:光子用在电子无法实现计算的领域,在处理一些特定的数据时,我们就可以采用光子计算,至于光子芯片能发展到什么程度,还是需要时间来验证的。

随着华为被美国打压后,芯片对于一个国家的重要性不言而喻。而芯片的生产更是离不开光刻机,尤其是在高端市场上,更是一直以来被西方垄断着。

ASML作为光刻机的“一哥”生产出来的DUV光刻机(28nm以下)和EUV光刻机(7nm工艺制 程以下)占领了市场的一大半份额。

虽然ASML作为全球的光刻机“一哥,生产出来的光刻机更是让人垂涎三尺,但背后也是有苦吐不出,因为ASML背后被老美的资本控制着。

ASML能够成为行业领头羊,靠的并不是强大的技术,而是背后的供应链。

要知道生产制造一台光刻机,背后需要十万个零部件,而且都是来自全球各地的厂商。 同时这背后有60%都是来自美国的核心技术和设备,所以ASML想要生产一台光刻机并且自由出货,还得需要老美点头。

这也是为何老美一声令下,ASML就不再向中国发货的原因。

华为被打压之后,不只是中国厂商走上了自主研发,日本、韩国、俄罗斯和欧洲众多国家也开始走上了研发之路,因为都开始看清楚了老美的真面目。

而华为不仅没有倒下,反而越战越勇,全方面布局产业链,同时还开始投资国内芯片半导体厂商,就是为了打造一条100%国产化的产业链。

同时日本和韩国也开始加大力度自主研发,开始绕开美国的技术进行突破,推出了NIL技术。

而俄罗斯这边更是如此,为了打破美国垄断,直接启动了光刻机自研计划。特别是进入4月份以来,越来越多美企断供俄罗斯,没有办法制造,俄罗斯企业开始投资超过1亿美元扩大芯片产能。

俄企业Mikron更是开始绕开美国技术 *** 作,购入二手光刻机和蚀刻机等芯片生产制造设备,计划在今年年底就突破自主研发生产90nm工艺制程的芯片。

同时日本的NIL工艺更是给俄罗斯带来希望,毕竟这技术可以绕开ASML的EUV光刻机研发5nm工艺制程芯片。

其实对于ASML来说,被美国一纸禁令,导致光刻机无法正常供应,是巨大的损失。 毕竟激发了众多国家走上自主研发之路,对于ASML来说无疑是巨大的压力。

但ASML为了能够正常供货,也是想方设法,通过出售二手设备的方法,绕开了美国的禁令,从而提高自己的销量。

除此之外,各国还开始绕开EUV光刻机进行研发。毕竟随着硅芯片的发展,如今已经接近摩尔定律的天花板。台积电已经研发3nm以下的工艺制程。 尽管工艺制程技术越低,性能就越好。但随着接近天花板之后,性能提升已经大不如前。

据了解台积电3nm工艺制程性能的提升仅有18%左右,还不如利用封装技术去实现芯片堆叠,从而达到性能的提升。

前段时间苹果放出的M1 ultra芯片就是最好的例子,利用两颗M1 Max芯片进行堆叠,从而提高了性能,还能降低耗能。

不难发现,来到今天这个时代,美国封锁已经让人习以为常。但不一样的是,各国都开始有所准备,并且寻找应对的方法。而全球芯片半导体更是重新洗牌,发生巨大的变化。 这也是为何美国要开始急急忙忙启动“高端制造业”回暖计划,就是为了能够坐稳“全球芯片霸主”的位置。

但回过头来看,如今全国各国都在发力走上研发,特别老美看不起的中国,如今在芯片半导体行业不仅迎来了春天,还出现了更多的“华为”。

中国作为全球最大的消费市场,同时还可以从“中国制造”向“中国智造”转变。除了在芯片半导体领域,在人工智能、通讯、5G、新能源 汽车 、光伏等各行各业都开始踏上研发。

这也是为何外媒会感慨:美国的打压封锁并没有让中国厂商害怕妥协,反而激发了他们的“狼性”。 如今的中国像一头苏醒的雄狮,正在加速向美国奔跑着。甚至在某些领域超过了美国,这是美国意料未及的。

确实如此,美国打压华为后,不仅唤醒了国产厂商,更是叫醒了所有国人消费者。 科技 是分国界的,产品更是如此。国人消费者不再盲目追捧国外品牌,反而开始支持国货。

这是老美最担心的地方,毕竟中国作为全球最大的消费市场,如今中国开始自主研发,甚至拥有强大的制造生产能力和模仿创新能力,如果生产创新与消费能力都如此强大,那么就能实现真正的“内循环”发展,那么中国必然能够大步向前发展,实现真正的复兴。#春日生活打卡季#

所以说,看到如今这一刻,老美或许很后悔,也低估了中国为了复兴的决心。


欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

原文地址: http://outofmemory.cn/dianzi/9055623.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023-04-24
下一篇 2023-04-24

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

保存