技术封锁,是壁垒还是机遇?芯片之路,芯片制造行业洗牌即将开始

技术封锁,是壁垒还是机遇?芯片之路,芯片制造行业洗牌即将开始,第1张

现今 社会 可以说已经是一个半导体 社会 了,工作中用到的电脑,日常生活中用到的手机,以至于路由器核心,就算是电视机顶盒都要用到半导体。作为一个手机、互联网使用大国,不管是是办公用电脑,还是日常购物 娱乐 离不开的手机,可以说半导体技术已经渗透到了日常生活中的每个角落,并支持现在的经济发展。

说到半导体技术就要提到核心的光刻机,也就是生产工艺,现在国内虽然可以生产14nm工艺的芯片,但还没有达到完全量产的水平,同时14nm工艺也不是现在主流或先进的工艺水平,7nm才是核心技术。最新技术已经达到了5nm工艺水平并且可以量产。别看数字只差了一倍,但可是三代的代差呀!

在这个背景下,美国宣布9月14日之后停止对华为、中兴等厂家供应芯片,就算与华为有合作的台积电也在美国压力下随时可能停止生产代工的麒麟990 5G芯片,就算华为寻找了新的供应商科联发用其天玑800U芯片,可天玑800U芯片7nm的工艺水平也是台积电代工生产,科联发并没有7nm的制造工艺。而且就算这样,美国也在限制科联发与华为等厂家的合作内容。现在Intel、AMD等厂家能供给国内不受影响的芯片只有14nm工艺水平,超过这个范围就要受到美国政府的干预。

风险与机遇共存,不管是华为自主研发还是国内芯片领军企业中芯国际都在积极的研制拥有自主知识产权,自主制造工艺的芯片及光刻机设备。如果能突破半导体技术的瓶颈,摆脱美国对于国内技术及市场的钳制,中国制造将迈上新的台阶!同时作为Intel、AMD、三星等老牌芯片制造企业最大的市场,如果完全执行美国政府的指令放弃国内市场份额,对于上述企业虽不是致命打击,但也会严重影响业务收入。同时国内顶尖企业的奋发图强积极研制新工艺,只要产品能正常上市,不仅可以摆脱了对国外企业的依赖,Intel、AMD、三星等老牌芯片制造企业将永远的失去国内巨大的市场份额!以至于中国制造的能量可能会击垮,Intel、AMD、三星等老牌芯片制造企业成为芯片市场新的霸主!

全球半导体产业链在去年期间发布了重大的变化,众多参与半导体产业链的企业都受到不同程度的影响。看似是针对一个企业,其实是对整个产业链的一个洗牌。时至今日,有不少供应商拿到了许可,但整体的影响还未完全消除。

而最直接的现状就是造成全球缺芯,不只是手机产业,缺芯问题也波及到了 汽车 领域。似乎考虑到全球半导体供应链的变局,各国皆展开行动。

首先是中国,包括华为、紫光、大唐半导体、小米、中芯国际等90家国内顶级企业联合宣布,计划成立中国集成电路技术委员会。一共90家中企联合,让中国半导体建立自己的标准化体系。

一直以来,全球半导体集成电路的标准和技术要求都是国外建立的,但中国是世界上最大的芯片消费国,也有自己的产业支柱,凭什么不能建立自己的标准化体系。

这也是中国计划向全球芯片产业链迈进的重要一步。致力于国产芯片的全球化。

其次欧洲17国也有行动,17国联盟签署协议,要提高欧洲在全球半导体的地位,减少对美国和各地区的进口依赖。目标都是一致的,那就是让欧洲半导体实力更进一步。

各国皆展开行动,而且日本邀请台积电建厂也有了成效,台积电答应在日本建立一座半导体材料研发中心。如此一来,日本半导体行业影响力也会逐渐上涨。

几乎各国都在为半导体产业深思熟虑,毕竟一颗小小的芯片足以改变世界。所以不得不重视全球半导体产业的变局,必要时刻必须早做准备。于是韩国也有大动作了。

韩国传来消息,打算向全球发布“半导体IP使用支持计划”,就是在全球范围内,让国内外企业建立一个芯片IP平台。任何的最新动态,信息都能从中获取,让各大企业方便生产。

韩国此次的举动无疑是为了应对全球芯片紧缺,避免在芯片紧缺市场环境中受到重大影响。韩国在半导体领域的话语权是非常高的,仅三星一家公司,就让欧洲、北美洲等国家的大部分芯片订单涌向亚洲。

三星具备的芯片生产制造能力不可小觑,所以韩国的大动作,或许能凭借三星的影响力,让众多半导体巨头参与其中。

美国一系列的芯片行动让不少美企深陷其中,前文提到这是对全球半导体产业链的一次洗牌,其中也包括了美国企业。因为不能顺利出货,芯片堆积成问题,因为晶圆紧缺,芯片制造难加工。

芯片问题已经波及到了美国通用 汽车 公司,众多工厂,车型减产。综合来看,芯片问题刻不容缓。

问题主要集中在两个方面,第一个是企业被限制合作,无法顺利参与全球化进程,阻碍各国供应链企业的发展。解决的办法在于美国意识到问题所在,早日开放合作,解除限制,只有让企业顺利参与全球化,才能建立稳定的半导体生态。

第二个方面是半导体生产制造有限,资源向重要产业倾斜。因为大量的芯片都涌向了电子消费产品,而忽略了其余产业的芯片需求。

造成行业缺芯问题加剧,为确保更行业的稳步发展,最好的解决办法是重视生产,合理调度资源分配。

中国90家企业联合,欧洲17国联盟和韩国的大动作等等,其实都是为了应对的半导体行业的变局。

争取寻求破局的希望,潘多拉魔盒已经被某些国家打开,想要将其盖上一时半会可能无法做到,唯一能做的就是提升自身实力,以应对未来一切不定的变局。而打开潘多拉魔盒的人,终将受到反噬。

对此,你有什么看法呢?

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/9207704.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 2023-04-26
下一篇 2023-04-26

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

保存