掐住脖子的芯片,被掐住脖子的中国心,到底扼住了哪条发展之路?芯片是指含有集成电路的硅片,芯片就像人类的大脑一样灵活,而我国在芯片方面的技术还有很大的 提高空间。随着现代化生活的发展,芯片无处不在,最常见的电脑、手机、家电、汽车,甚至高铁、电网、医疗仪器、机器人、工业控制等各种电子产品和系统。很多人对芯片不了解, 以为芯片离我们生活很远,其实现实生活中的方方面面都有芯片的影响,只是我们习惯性忽略。没有芯片,电子产品也就没有了灵魂。 中国的芯片水平与国际水平在逐年拉近,但是国内的芯片技术瓶颈依然存在。芯片生产最主要的就是光客机。光客机是生产芯片的核心 设备,技术难度极高。而日本、荷兰占据全球百分之九十以上的市场份额,而中国全面落后。随着全球经济发展, 国家与国家之间的竞争与摩擦也在加剧,这主要体现在贸易方面。当一项技术成为国家发展的短板,那么就很容易被人拿捏。这样的经济局势对国内的科技行业自然是不利的,不过这也刺激了国内发展芯片技术的决心。
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光子芯片竟然这么厉害,如果造出来了,是不是真的就一定能帮助我们国家换道超车,解决卡脖子问题呢?很遗憾,目前还做不到。原因如下,光子芯片虽然确实快,但他只是在解决某种问题上快。比如说我们前面说的举证运算, 在芯片行业,这种东西叫做 sk 专用芯片。说的通俗一些,你的电脑芯片可以打游戏、聊微信、 ps, 因为 cpu 是通用芯片,能包揽各种工作。而你的相机芯片,虽然它也很快,但是却只能用在处理图像这一件工作上,因为它就是专用芯片。 我们目前能做出来的光子芯片主要就是这种专用芯片。研究通用光子芯片的也不是没有,但是光子通用计算的理论现在都还不完善,即使做出来,能力上和我们现在用的电子芯片也没有 啥优势。与此同时,有很多报道说光子芯片产线可以摆脱光刻机依赖什么的,也是有失偏颇。在光子芯片内部,我们要让光在各种精细结构中穿梭,他不可能像现在顶级芯片要求的工艺那么高,但仍然属于高精度加工。 例如有些光子芯片需要在物体表面制造特殊的保姆,应用到气象沉积技术,这种技术的设备有国产替代,但也大量依赖进口。而且光子芯片也不能完全独立工作,产生光、识别光都需要电路的参与, 最终要和电子芯片融合在一起,电子器件的部分也需要光刻机。最近谷歌投资的一家光子芯片公司 like met, 他们知道的就是光电一体芯片对于工艺的要求达到了纳米级一点也不低,也需要找最先进的代工厂生产。由此可见,光子芯片 制造一点也不容易,想靠光子芯片实现弯道超车不太现实。当然,我们并不是给光子芯片泼冷水,国内首条光子芯片的产线如果能正式生产,仍然是重大的技术和工程突破。即便光子芯片只能解决特定问题,生产制造不易,但我们依然需要研究, 因为光子芯片在 ai 运算上有很大的优势,如果我们能抢到先手,对未来技术的贡献也是不可限量的。 至于他的具体应用,比如光子芯片在自动驾驶领域的应用已经开展多年了。在前面的例子中,我们已经谈到了用光可以实现边缘检测的算法,而这套算法对于自动驾驶汽车摄像头识别物体就必不可少了。 二零一八年,斯坦福大学的一个团队开发了一种摄像头系统,先用光学系统对图像数据进行物理上的预处理,再用电子芯片对预处理后的结 过再运算,相当于 ia 的一些数学运算外包给了光学,大大加快了数据处理的速度。天下武功,唯快不破,计算的时间少一点,就能为自动驾驶汽车争取一点救命时间。对于这些需要快速响应的场景,光子芯片那可真是太有用了。 除了自动驾驶外,光子芯片也能帮助我们训练出更快更强的 ii。 大家都知道,微软和 openii 最近推出了掐的 gpt, 谷歌也推出了巴德,大家都在训练巨型的 ii 模型。 因为光子芯片特别擅长做矩阵运算,而现在最热门的这些大模型,每一层神经网络都是一个巨大的矩阵,所以和光子芯片简直是天作之合。英伟达的芯片因为特别适合做矩阵运算,所以在 i 火爆的这些年,已经让老黄赚的盆满钵满了。光子芯片比老黄家的 gpu 还要强上上百倍。 如果光子芯片真的普及了,各大 ii 巨头就可以摆脱对 gpu 的过度依赖。也正是因为如此,光子芯片在最近几年受到了资本的热捧。比如我们前面提到过的那家叫做 litalejc 的光子芯片创业公司,成立才五年,已经获得了超过一亿美元的投资。 还有一家叫做鲁米纳斯的公司种子轮,就已经获得了比尔盖茨等人九百万美元的投资。而他们的口气更大,说要造出一种光子芯片,一片顶谷歌三百片 tpu。 谷歌那边也没闲着,风投部门也花费了上千万美元投资了另一家光子芯片公司 like met。 这家公司呢,制造的光子芯片在训练著名的自然语言模型 birds 时,速度是因为它 a 一百的五倍,而工号只有 a 一百的六分之一。恐怖如斯,让我不禁想到了,如果哪天能用光子芯片来训练叉 cpt, 那得强成啥样啊?希望到那个时候,我的工作还能保得住吧!好了,本期视频就到这里结束了,如果觉得对你有点帮助的话,欢迎关注我们,拜拜!

中国的光科技工业根本就发展不起来,一样被银甲通吃给压死。由于他对全世界其他发展国家不经营,所以其他国家的光科技也发展不起来,就被太银甲通吃了。只有对中国封锁的情况下,中国只有静下心来,踏踏实实的攻克。 但是技术既然是人发明的,人就一定能够解决,特别是中国有这么强的制造能力的水平下,早早晚晚我们是可以突破, 航母,我们突破了, gps, 我们突破了,航天,我们突破了现在航空发动机,我们现在开始突破了。最后还是市场决定,你要如果没市场,你突破也没用, 你要有市场,市场的号召力,市场的利润就能支持你吸引投资人,吸引开发人, 吸引错,到最后吸引商业奇迹。所以我现在相信他们从芯片机运到了芯片制造设备的经运,芯片机运能够推动我们芯片产业发展。如果芯片制造业他不进运,中国的工科器永远上不去,全世界都上不去,不是中国上不去,只有那一家上不去, 那么现在以后可能就是粮价上去。因为中国市场够大,能养得起中国,就是我该做空客机,我不用供全世界,我供中国,我中国芯片消耗百分之五十八,我怎么养不起我自己的,世上就能把我养起来,这就是中国。 因此呢,我想这个芯片法案可能最终的结果是中国短期受阻,长期受益。

随着最近新制生产力被提及,光刻机这一核心中的核心又一次得到了全市场的关注。今天我们继续来聚焦光刻机,看看目前光刻机产业链从上到下到底发展的怎么样, 其中的瓶颈以及机遇又在哪里?光刻刻实、薄膜沉积被视为半导体制造的三大核心设备, 其中光刻是核心集成电路,更新迭代很大程度上直接依赖于光刻设备的进步。以荷兰阿斯麦尔为例,基本上集合了世界上与光有关的几百家顶尖供应商,才能生产出现在的极子外光刻机,所以生产光刻机的难度可想而知。 如果说飞机是现代工业的皇冠,而光刻机就是皇冠中最璀璨的那颗宝石。大众对于光刻机的认知主要集中在有眼膜光刻机上,但实际上光刻机分为有眼膜光刻 机和无眼膜光刻机两种,无眼膜光刻机更多的集中在风侧上,所以我们今天主要讨论的也是有眼膜光刻机。目前市场中最先进的光刻机就是使用极子外光的 euv 光刻机。光刻机的发展体现了人类不断对更小波长追逐的过程, 所以企业在提升不了分辨率的时候,引入了液体来提升精度,这也就有了静默光刻机,这也是我国目前主要进口的光刻机种类。工艺上可以通过多种曝光技术来使在低分辨率的基础上获得更先进的支撑,这是目前最主流的工艺。尤其是使用静默式调光刻机, 虽然成本会有所提升,但相比带来的效果,增加的成本可以忽略不计,不过这又带来了一个难题,那就是每一次曝光对齐的精度。要知道多重曝光不是一副图案曝光一遍, 而是以组为单位,一组眼模板曝光一遍,然后再来一遍,一层套一层,才能带来支撑的提升。一套下来基本要对叠上百个眼模板图案,那么精度也必须要提升至纳米级别才能获得合格的产品。 接下来我就从光刻机的整体结构、光学系统以及双工台来简单的说说,顺便盘点一下国内的相关企业。首先是 douff, douff 是目前应用极为广泛的光刻机类型, 主要包括光源系统、光学系统、照明加投影、双工作台、眼模板、清源传送系统等,子系统技术相对较为成熟。 刀夫主要有二百四十八纳米和一百九十三纳米两种,应 k r f 和阿尔夫准分子激光光源。按照物镜的出色介质划分,刀夫可分为干式和静默式两种。静默式通过在光刻胶和投影物 井之间加入浸没液体,可增加光刻机内值,提高分辨率。 euv 整体结构基本类似,但区别最大的在于光源。光刻机的光源系统经历了高压拱灯到 euv 的发展历程, 为追求更极致的分辨率,光源波长需要不断缩短。光源的眼睛历程很大程度上代表了光刻机的发展历程。我们耳熟能详的 do uv 光刻机便是以光源命名的, 具体原理不假,我们只说旗下的光学系统,主要包括折射式和反射式两种,折射式主要使用透镜,反射式主要使用反射镜。 大部分光刻机都采用折射式光路, euv 光刻机采用反射式光路,眼膜也是反射式,原因为 uv 光极易被各种介质吸收,反射式光路可很大程度上规避问题,具体怎么产生光源 以及怎么投影,那就更需要用到离轴照明技术以及进模式投影技术等等,复杂程度与折射反射系统只高不低,这才是光刻机那么难以攻克的原因。一切准备就绪以后,谁拥有更高的生产效率,谁就能节省更多的成本。 在光刻机不变,照度不变,一切都不变的情况下,只有把除胶对准的效率提升,才能最大的提升光刻效率。 所以才有了双工台,一个曝光,另外一个测量对位,两者互不干扰。目前全世界的光刻机都被 asml、 nikon、 cannon 三大巨头垄断带着,其中又以 asml 为首。而在国内,我们也仿照 mzo 有总装到各个分支系统的布局, 由上海微电子来承担总装任务。目前上海微电子的光刻机可用于 ic 前到、 ssx 六零零 先进封装、 s s b 五百、 led m e m s s s b 三百等领域。其中 s s x 六零零系列光刻即可满足 i c。 前道制造九十纳米、一百一十纳米、二百八十纳米关键层和非关键层的光刻工艺需求,可用于八寸线或十二寸线的大规模工业生产。 而上海微电子的供应商与上海微电子一道,才能称之为我国光客机的希望之光。接下来我来盘点一下上海微电子的供应商 聚光科技,产品应用于国内主要光刻机研发项目和样机中,并供应给世界顶级光学公司,最终应用于全球高端光刻机生产商的核心设备 冒来光学核心技术研制的透镜元件赛道深紫外波段具备低吸收、高透过滤的特点,可实现更优的像质,获得更细的线宽。京方科技子公司京方光电完成 对荷兰 antarian 公司的并购,后者拥有混合镜头经元及微型光学器件工艺技术设计及量产能力。全球光刻机龙头 asml 是其最主要客户之一。 福金科技是全球规模最大的 l 标晶体及其元器件的生产企业,市场占有率全球第一。另外还有波长光电、藤井科技不再坠树。

就好像美国卡姆的光刻机只能卡到没用手机的芯片,但是卡不到军用雷达,因为五 g 商用的芯片并不需要特别小,而 十八纳米的制成就可以满足大部分需求了,要么是把武器做的笨重一点罢了,能解决的方法有很多,所以我们现在说的卡不是问题,主要是出在民用领域,军用他是卡不到的,而精品和名品的技术需求是截然不同的, 大家举个例子方便大家理解。比如说民用智能手机要求小巧美观,照相功能强大,而军用通信设备需需要防震、防水、防电磁干扰信号好, 完全是属于两个世界的产品。如果只是宝君,国产机床产业是足够用的,绝大部分武器零件都可以配置国产四伏控制器的国产设备生产出来。国产设备的不足之处我之前视频也说了,只是可靠性和耐用性不足, 效率偏低,所以生产成本就会偏高。但是军工产品是保障国家战略安全是不计代价的,所以并不会特别在乎工艺的经济性。即便是真打起上来,咱们所有的机械零件制造厂理论上都可以转变为军工厂,所以效率的短板可以通过规模优势补上来, 所以基本上并不存在五 g 生产被国外机床卡脖子的问题。要卡也卡的是民用领域,民用领域之前也说了,确实会比较难受,而 民工领域要想不被卡脖子,这需要提升咱们整体的机床产业水平。国产高端项目足够多,高端制造业发展的越快,国产机床同时也会积累足够多的经验, 开发出相应的技术,只有整个产业生态发展,国产机床才有可能振兴。比如说韩国机床,刚开始就是没人愿意用的,咱们对韩国机床的接受度远不及日系和台。 但当韩国的汽车和船舶零部件制造商将生产基地搬到中国之后,所有的工艺和设备都会照搬原厂, 业主仍然会选择从韩国进口设备。所以说韩国的机床现在也开始在中国流行起来。所以当那些使用国产机床的低端制造商慢慢发展为中端高端供应商时,国产机床也就会越来越多的得到业内认可了。虽然我们的差距客观存在, 但是许多民营企业家的出色表现让我刮目相看。就像我上个视频说过的,机床行业高度市场化运作,集中力量办大事,那套只适合发展军工, 振兴产业,还得靠民营企业家。比如说大连光阳,是民营起重的大国重器,二十多年来通过自研电主轴转台和人造大理石床身,解决了机床的稳定性和精度问题。再后来电机传感器和 液压系统也都配套跟进,几乎穿透了机床整机的全产业链,核心技术自主率达到百分之九十以上。要知道人家成立时间是一九九三年,但是这些核心技术都由一家公司来开发,根本就吃不消的。我们应该实现产业化的明确分工,每 哪家公司做医疗的核心技术就够了,把技术彻底吃透,做到极致。做一台好的机床需要全产业链的进步。 居民应该都知道,美国的格里森机床,美军的御用机床,而且是美国曲面加工之王,有这样的王者称号,靠的就是每年养着顶尖的数学家做机床的基础研究。而我们数学专业的人,现在还有几个耐得住寂寞去研究机床的? 当然,这和行业薪资水平低也是有关系的。还有德国两百人的毛巾沃克斯公司,是全球领先的 c adcm 空间 供应商,为全球几乎所有机床的加工提供内核技术。百分之七十五的人员都是研发工程师,通过数学、机械和 it 的结合,研究刀具的运动轨迹。我们现在缺的就是这样对技术的敬畏之心。 值得庆幸的是,我们目前还是有一些对技术充满敬畏之心的民营企业家的,比如说二零一四年成立的上海拓浦数控,专门生产各种五轴联动机床的,以大学教授为骨干组建的团队, 最大的优势就是跨学科,包括机械、自动化、计算机等,融合了机床设计、数控系统和五轴工艺。 公司有百分之五十七的员工是研发人员,一六年还研制了全球首台多头垄断镜像洗机床,一七年后又突破了高精度五周联动控制、多传染感融合,实施测量工件质量、 闭环控制、蒙皮自适应加工工艺软件等智能化技术,开发出了世界首台三头并行进项洗销装备,填补了国内进项洗销技术空白,因此也成为了继法国杜飞工业、西班牙姆托雷斯之后,又一家掌握该技术的企业。这可不是什么贴牌组装公司, 是正儿八经的技术驱动性公司,为国家解决了卡波兹技术, c 九幺九大飞机、 arg 二幺和长城系列运载火箭都用到这个公司开发了技术。大家自己看一下这个技术应用案例吧,我就喜欢这种技术驱动型的公司, 员工不多,但可以持续不断的研发创新。如果不是起步晚,我相信这些人和欧洲顶级机床公司站在同一起跑线竞争的话,表现绝对不会差到哪里。多一点这种类型的公司,我们的差距才会越来越小, 真正懂机床的人来做机床,我们的行业未来才有希望。我现在就觉得咱们应该给中小机床厂减减税了, 给国旗的福利政策太多了,对这些中小民营企业不公平。咱们以前老是追求规模大,品类全,结果如何呢?现在是应该换换思路了,走小而精的路子。我之前视频说过的一家公司,德国格林公司的航模机, 人家在航模工艺方面有八十五年的技术沉淀和积累,全球市场只要一提到航模机,大家马上就会想到德国格林公司,人家不以规模取胜,但有这技术不可替代性,是真正的酒香不怕巷子深。 行了,说了这么多了,接下来就给大家随机抽取几家高端制造企业来做补充说明,看看我们高端制造业用的都是什么牌子的机床。我之前视频还夸过日本机床在汽车里 表现应该是不错的,结果这次调查发现,我还是高估日本机床了。比如说吉利汽车,应该最有资格代表中国汽车说话了吧,咱们看看吉利工厂用的都是什么牌子的高端汽。

荷兰光刻机巨头阿斯麦 ceo 曾说过这样一段话中国有十四亿人,而且聪明人很多。他们能想到我们未想到的解决方案。出口管制只会迫使他们提升创新能力, 孤立中国没有任何希望,他们做事更努力、更专注、更快。我们太自以为是了。也许现在正是验证这句话的时候。 随着华为发布了全新的五 g 旗舰机,关于华为的芯片是如何做出来的这个问题就一直被大家讨论。那么我们到底是怎么没有获得阿诗麦公司最先进 euv 光刻机的前提下完成这一突破的呢?大家好,欢迎来到李阳的频道。 eua 光刻机是国际分工全球化供应链的产物。理论上,单一的国家造出光刻机是违背常识且不符合客观规律的。但是有两个客观事实是我们能够突破限制的原因。第 第一个,整个西方国家的人口和工业人口加起来都没有中国的多。整个欧洲七亿多人,美国三亿多人,加起来也才十一亿人。欧洲几个国家的通力合作,实际上就相当于国内几个省的协调与合作。你别说,还真是,幸亏我们人多地方大,要不然还真整不过他们。 当我们投入的资源更多,产业地域更集中,更容易形成产业集群效应。现在华为只是零到一,慢慢的就会从零到一变成从一到 n 的突破。 第二个事实就是在 euv 光刻机的核心组件中,国内有相对完整的国产供应商与企业分布。半导体产业从设计、制造、风车设备、材料已经形成了完整的链条。关键的问题是如何把中国芯片产业上下游结合起来。有了这次零到一的突破,那未来我们 想实现超越就只是时间问题了。但是前方的路依然会很艰难。接下来,封锁我们的那群人,会使出更多的手段和策略来限制我们。这也是为什么华为 mate 六零 pro 在很多原器件信息上做了模糊处理的原因。 现在的元器件供应商还很弱小,需要折服对相关产业的保密,也是对他们的保护。好了,这期视频就到这里,如果你觉得这期视频做的还不错,就请点赞投币加转发支持一下。对于中国的光刻机解决方案,你有什么想说的, 也欢迎在评论区留言。我是李阳,关注我的频道,带你了解更多故事。

光客机或不再是瓶颈,芯片出现新技术路线,荷兰 asml 的麻烦来了。记得至少在十纳米制成工艺时期就唱响归机材料的半导体芯片,一旦达到五纳米制成工艺物理极限,又该如何去应对量子碎船效应? 现如今,搭载到 iphone 等智能手机的五纳米芯片,却已经眉开二度,奔着三纳米工艺去了。更夸张的是,一些具备先行者优势的半导体企业,进一步将两纳米乃至一纳米制成技术提升了日程。 时至今日而言,越是先进高性能的芯片,晶体管的密度就越高了。研发设计这些高端芯片,离不开配套的 eda 软件。 一些研发设计好的芯片数据版,通过半导体经源制造实现量产。诸如台、机、电之类的产线上需要光客胶等半导体基础材料供应,以及光客机等半导体关键设备来加工,可谓是环环相扣。经常关注半导体行业的网友们,应该偶然会 特意了解过,通过已成常见的 duv 光客机设备,此前仅能实现七纳米以下的制成工艺制造,能够支撑七纳米以上制成工艺的诸如五纳米灰机材料芯片的量产,就需要更先进技术的 uv 光客机设备,否则就算是台机、电,也不能大力除奇迹。也就是说,半导体芯片产业最终卡脖子的大脑, 目前还是荷兰 asml 光客机组装巨头。然而,一个让诸多侧重芯片研发设计企业头疼的问题是第二代半导体飞机材料。越是需要集成更多晶体管数量的芯片,就越是需要更先进制成工艺的技术, 而越是先进制成工艺技术的产线,量产制造的成本就越是出奇的高。一边是研发设计投入的人才与资源高了,一边是台机电等代工产线的价格高了,根源则是荷兰 asml 光客机设备价格高,最终就导致了不是电子产品厂商利润的变低了,就是消费者 需要付出更高的费用。难道就没有办法打破惯例下的水涨船高现象吗?时间来到了二零二二年,随着美国苹果公司发布 m 一系列疯狂集成晶体管数量堆弃性能的芯片,外界赫然发现了一件有意思的事,那就是新一代 applem 一包头儿处理器芯片来源于苹果的一条新的技术路线, 不是通过台机电继续迭代五耐米工艺,也不是基于 asml 更先进的光客机。一种通俗的说法是,通过创新性 apologram future 的封装架构,加上台机电三 d 封装技术,进一步削减了荷兰 asml 光客机重要性。 实际上,总部位于中国深圳的华为技术公司,于二零二一年六月份就被曝光了双芯片叠加技术相关专利图纸。令人唏嘘的是,似乎在某些个莫名出现的未知异途人士引导渲染下,华为的双芯片叠加被嘲讽的一塌糊涂。大概美国苹果公司发布 m 一 auto 执行双芯片叠加方案,能让部分理智用户回过神办。导体芯片行业规矩的以往顺序是,荷兰 asml 光客机交付了新技术产品,台机电才能打磨新制成工艺技术芯片产线,其他研发设计企业才能基于此进站开发。 这种产业现状正在被打破。此刻,将光客机卖出天价的荷兰 asml 应该意识到了问题。某种程度上,外界可以这样简单的理解各芯片研发设计企业联手主流芯片制造量产厂商,换了一种提升晶体管数量、堆起芯片性能的技术路线,越来越不需要 asml 之类的光客机设备厂商主导了。 由此可见,华为技术双芯片叠加方案是对的,中心国际单加一的七纳米方向也是对的。芯片出现新技术路线,也许是 asml 意识到问题的严重性,且自从美国修改规则以来,其日子其实也没有好过到哪里去。毕竟美国修改规则之 后, asml 光客机就不能实现,对我国的自由出货,给阿斯迈尔造成了很大的影响。因此, asml 近段时间一直都在紧盯大陆市场,且希望能实现对大陆地区自由出货。 但是,阿斯迈尔对我国的重视,我国也应该要适当接纳。毕竟掌握好度就是美酒,掌握过度,那就是砒霜。提升新技术,避免在被卡脖子才是正确的做法。在此,我们要明白一个道理 进入二十一世纪,大国之间的竞争,拼的不只是武力,更多的是科技。哪个国家的科技水平高,谁就有话语权。而科技的发展,最终还是依靠人才来推动。 华为创始人任正非就曾说过在半导体领域,我们缺的不是设备,而是利用设备的人才做芯片。光砸钱不行,真正砸的是物理学家和数学家。任正非还坦言,有一千四百多名科学家在华为工作,享受着高薪福利,华为五 g 凭什么领先全球成为国民骄, 靠的就是对人才的供养。即便有如此多的科学家在华为,但任正非依旧拥有危机感。因为这些人才中有一半是通过全球招募的,中国人的占比并不高。这两年,华为不停的联合国内各大高校成立精英班,就是这个原因,找不到足够的人才。作为一个十四亿人口的大国,为什么我们会如此缺少科学家呢? 是中国人不够聪明吗?当然不是。除了人才流失严重外,还有一个更重要的原因是我们的孩子不喜欢理科了。很多家长从小让孩子学习英语和上各种课外兴趣班来培养孩子的人文素养,以提高他们在未来的竞争力。然而,几乎没有人关心他们的科学天赋以及做好启蒙教育。 因此,高考也做出了改变。从二零二一年九月起,物理成为高考必选科目。这也就是说,未来你家孩子的物理成绩不好,那很难上一个好的大学,也很难选一个好的专业。所以,有孩子的家长 朋友要注意了,从小培养孩子们的理课天赋很有必要,那么该如何引起他们的兴趣呢?要知道,传统物理教材充斥着各种复杂枯燥的公式理论,大人有时候都看不懂,更何况孩子了,他们根本没兴趣,这可怎么办呢? 别急,央视第一时间栏目曾特地为中国家长推荐了一套专为三到十四岁孩子打造的科教绘本。这就是物理,由麻省理工的多名物理教授联合编转, 如今已在全球一百三十二个国家流行。这就是物理的出现,颠覆了以往的教学模式。全书没有一个公式理论,而是用漫画加故事的形式,像读者剖析了事物背后的科学原理。孩子们通过观看漫画就能明白世界的本质,对孩子的科学启蒙教育有着极大的帮助。 这比硬背公式要好多了,而且更能开发孩子的科学天赋。随着中国的快速发展,国家对理科人才的需求逐渐加大,这点从高考改革 上也能看得出来。因此,作为家长,我们一定要重视起来这套绘本,有孩子的家长千万不要错过,点击链接即可下单。最后,希望新技术的出现,能让我们尽早摆脱我国在 euv 光客机方面对阿斯迈尔的依赖。

我国光刻机难题或将得到解决,今天我就用最直白的语言告诉你三纳米芯片是怎么做出来的。当荷兰阿斯麦公司看到清华大学这篇论文,他们慌了,全世界都慌了,有的欢喜有的愁。曾经他们扬言,就算把光刻机的图纸给我们,我们也造不出来。现 现在看来,主要还是因为这些年我们所有人把创造思维太局限化了。光刻机,顾名思义,简单形容就是用光在晶原上刻制晶体管电路的一台机器。而 每一家科技公司做梦都在琢磨怎么样才能做出这样的一台机器。但不得不说,这个光刻机的复杂及精密程度的确是大家望尘莫及的。制造出的芯片复杂精密到什么程度呢?这么说吧,他可以在一个指 盖大小的龟片上安装上百一个晶体管及其他部件,而且做出的芯片上每一个部位都有不同的功能。也正因为如此,华为才会被他们这样极限打压三年,直到清华大学这篇论文一出,瞬间让全球芯片行业发生了大震荡。我不 不是专业的,很多专业术语确实讲不来,但是我尽可能用最直白的话,以及相对应的例子,尽量让大家明白目前是什么情况。首先大家需要明白,既然叫光客,首先一定要有光,为什么要用光呢?因为他快。在我们所处的宇宙中,光一直被视为速度的极限。那我们应该怎样去驾驭这虚无缥缈的光, 用它来刻出芯片的呢?答案是通过光眼膜、光刻机和光刻胶。光刻胶是一张刻有集成电路版图的玻璃遮光板光刻机就好比一台纳米级别的微型打印机,发光,将光眼膜上的图形投射到龟片上。而光 刻胶则是能把光影化为现实的一种胶体。它是一种见光就死的材料,在暗中坚硬,但是只要被特定波长的光照射住,就会柔软下来,继而被溶解清除。就是利用了这个原理,我们便能利用光来雕刻特定的芯片。举个例子,如果我们需要做一个沟槽式的内存芯片,首先就得在平整的龟片上挖出几千个坑道来做电容器举。 那么如何通过光刻技术,在一平方毫米的地方同时挖出成千上万个间距跟深度一致的坑呢?首先,我们需要在龟片上涂上一层光刻胶,再照上光眼膜进行曝光,也就是让光线按照光 眼膜上设计好的坑位,通过最终照射在光刻胶上,被照射到的这部分胶体就会变得柔软,然后被溶剂清除。而没有照射到的光刻胶依然坚硬的存在,便成为了保护膜。接下来,只要用能腐蚀硅胶的溶剂把没有光刻胶保护的坑位区域腐蚀掉一层, 最后再把光刻胶保护膜清除,我们就在同一时间里完成了大量深坑的精确雕刻工作。这种光刻后对龟片定向做减法的腐蚀叫刻实。 同样,我们也可以对龟片做加法来造坑,比如通入化学气体,通过一些化学反应,在龟片上均匀生长出一层物质,此时没被光刻胶保护的部分厚度增加,而长在光刻胶保护膜上的物质会随着之后胶体的清出而一同被清出,相当于厚度不变,这种 定向做加法叫做沉积。刻实与沉积都是芯片制造的重要工序,所以总的来说,光刻即刻的其实不是龟片,而是龟片上的这一层光刻胶。然后把刻好的光刻胶作为集成蓝图,再结合下一步进行操作。比如为了给半导体归赋予电的特性,我们还要在刻好的蓝图特定区域注入离子,这 些工作都需要先进行光刻,同时有不需要注入离子的区域,我们只需要放上一层光刻胶作为贴膜进行保护即可。说到这里,大家清楚光刻的重要性了吗?制作出一枚完整的芯片就光 光光光刻就占据了一半的工时以及三分之一的成本。最后光刻流程我们总结一下,其实也很简单,主要就三个步骤,涂胶、曝光、冲洗。是不是这就完事呢? 也不是我们说起来简单,但操作起来就没那么容易了,因为我们每做一次都有太多太复杂的步骤,不然也不会说光刻机比原子弹更难制造了,一台就是十多亿人民币。就比如对龟片清洁与表面欲处理,而 而他对于清洁度的要求远远超过了全球最先进的手术室,而且还不是用水或酒精清洁那么简单。那么到此,光刻的大致逻辑我们已经讲完,如果让你学到了点知识,别忘了帮忙点 点赞,那么是不是光刻机制造就这么简单呢?当然不是,还有我们要用什么光来雕刻?光从哪里来?我们又应该怎样驾驭这虚无缥缈的光?同样是一个极为重要的环节,还有清华大学给出的这篇论文提出的解决方案,为什么会让全世界的芯片产业发生大震荡?由于视频时常原因,我们明天接着聊。

造不出光刻机,就造自己的光刻厂,以后芯片可能白菜价!无数人都曾幻想过中国何时才能解决光刻机的问题,但是万万没有想到的是,中国解决光刻机的方法让全世界都意想不到。在短期内无法自行建造荷兰公司同款光刻机的情况下,我们找到了弯道超车的绝佳办法。 中国的解决方案是利用小型光刻机进行串联,打造一个光刻机工厂。简单而言便是荷兰的光刻机可以供应出口,因为它的体积相对较小,而中国的光刻机体积很大,甚至一个光刻机工厂就是一台超大型光刻机,但是性能相比荷兰阿斯麦公司的光刻机丝毫不会逊色。 就是在中国光刻机半导体领域接连取得重大进展的背景下,我国的华为公司第一次打造出了所有高端芯片均完全由中国生产的高端手机,由此全面证明,美国在芯片领域针对中国的打压已经事实上宣告以失败告终。至今还曾经 记得,荷兰光刻机巨头阿斯麦公司期总裁温宁克就在去年还一度十分嚣张,表示就算将光刻机图纸免费送给中国,对方也没有办法造出一台国产光刻机。现如今此人却改口称盲目打压中国是严重的错误,毕竟中国也有很多聪明人。 或许自从荷兰阿斯麦公司盲目追随美国,兴致盎然参与在半导体领域针对中国的制裁行动之后,还从未像今天一样感受到如此巨大的压力。