Найти в Дзене
Зарегистрированная страница
Подключите премиум‑подпискуЭксклюзивные публикации
Закреплено автором
Фотолитограф
Машины, ставшие примером первому российскому фотолитографу.
3 дня назад
Фотолитограф
Золотой дождь над российским электронным машиностроением.
7772 · 1 неделю назад
Крах японских EUV фотолитографов.
Фотолитограф экстремального ультрафиолета (EUV) — незаменимая на сегодняшний день машина в технологической цепочке производства ультрапередовых микросхем. Удивительно, но такую технику производит только одна комания: нидерландская ASML. Ситуация, прямо скажем, в современном мире нетипичная. Особенно с учётом того, что производство таких машин является делом чрезвычайно выгодным. В конце концов другой такой станок, который стоит полмиллиарда долларов, в мире ещё поискать. Разумеется, захватывающие...
432 читали · 9 часов назад
Нужен ли нам реверс-инжиниринг фотолитографов?
Вопрос непраздный, учитывая насколько такие машины нужны отечественному народному хозяйству. Ведь без такой техники невозможно произвести ни микропроцессор, ни микроконтроллер, ни микросхему памяти. Хорошо, что ещё с советских времён у нас существует собственная школа по части разработки и производства этой сложнейшей техники. Точнее сказать, такие компетенции сосредоточены прежде всего в братской Белоруссии, а именно в минском научно-производственном холдинге «Планар». В последние годы к делу активно подключился и российский Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ)...
680 читали · 2 дня назад
📀 У первого российского фотолитографа Зеленоградского нанотехнологического центра появилось имя: «Прогресс СТП-350». Можно предположить, что «СТП» происходит от английского «степпер» (шаговая установка совмещения и экспонирования). Но если про СТП было известно с самого начала, то с именем собственным определились недавно. 📀 Хорошо, что название «Прогресс», в отличие от «степпера», русское. Ну а с числом 350 всё вообще просто: это обозначение техпроцесса в нанометрах, согласно которого и будут обрабатываться полупроводниковые пластины. Впрочем, русское слово «прогресс» тоже происходит от латинского progressus. Но это слово уже давно и прочно укоренилось в русском языке и как иностранное не воспринимается. 📀 Учитывая, что производитель установки, Зеленоградский нанотехнологический центр, на основе этой машины планирует выпустить целую линейку более современной техники, а именно степперов, работающих по более передовым 130 и 90 нм техпроцессам, у «Прогресса» есть все шансы подтвердить актуальность своего названия. 📀 Традиция давать имена оборудованию для производства полупроводников у нас распространена шире, чем в западных странах. В качестве примера можно привести легендарную советскую установку химико-технологической обработки «Лада-125» производства минского «Планара». 📀 Судить о качестве работы нашего фотолитографа пока рано, поскольку произведена только опытная машина. Но уже сейчас можно сказать, что у нашего «Прогресса СТП-350» есть преимущество перед 350 нм машинами, выпускаемыми нидерландской ASML и японскими Nikon и Canon: гордое имя. 📷 На фото: степпер «Прогресс СТП-350» в микроклиматическом кабинете в лаборатории ЗНТЦ. Изображение: rusnano.com
238 читали · 4 дня назад
1985: лучший/худший год японской микроэлектроники.
Как могло получиться, что к 1985 году японские производители полупроводников контролировали более половины мирового рынка? Ведь и транзистор, и интегральную схему придумали американцы. Уже в 1952 году американские AT&T Western Electric Factory и RCA Corporation развернули массовое производство транзисторов. Японцы к этому времени ограничивались разве что лабораторными исследованиями. Однако не мудрствуя лукаво японские компании Hitachi и Sony приобрели патенты у RCA и Western Electric соответственно и бросились в погоню...
105 читали · 5 дней назад
Новая реальность: полупроводниковые фабрики в космосе.
Полупроводниковое производство в космосе приобретает реальные очертания. Закоперщиком этого дела выступает британская компания Space Forge. В конце прошлого года компании удалось сгенерировать плазму на борту коммерческого спутника на низкой околоземной орбите. Это достижение является первым шагом к выращиванию кристаллов в газовой фазе, причём без участия человека. Сам спутник, ForgeStar-1, оснащённый полупроводниковой фабрикой, (включающей печь, достигающей температуры 1000 градусов по Цельсию), был запущен в космос в июне прошлого года...
123 читали · 1 неделю назад
Золотой дождь над российским электронным машиностроением.
В конце прошлого месяца Министерство промышленности и торговли в рамках государственной программы научно-технологического развития РФ заключило ряд серьёзных контрактов с передовыми предприятиями отечественного электронного машиностроения: НИИМЭ (НИИ Молекулярной электроники), ЗНТЦ (Зеленоградский нанотехнологический центр), МИЭТ (Московский институт электронной техники) и заводом «Микрон». Все предприятия как на подбор зеленоградские. Начнём с НИИМЭ. Этот институт, входящий в группу компаний «Элемент», широко известен в нашей стране благодаря НИР и ОКР в области микро и наноэлектроники...
7772 читали · 1 неделю назад
📀 На прошлой неделе прошло заседание секции микроэлектроники научной конференции Московского физико-технического института (МФТИ). 📀 В конференции приняли участие студенты, аспиранты, преподаватели и научные сотрудники как самого МФТИ, так и других российских и зарубежных ВУЗов. 📀 Мероприятие было организовано кафедрой микро- и наноэлектроники МФТИ. Примечательно, что базовым предприятием для этой кафедры выступает ведущее российское предприятие в области разработки полупроводников, зеленоградский НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ). 📀 Не вызывает сомнений, что один из ведущих профильных российских ВУЗов сможет подготовить необходимые кадры для набирающей силу отечественной полупроводниковой промышленности. 📀 Ведь именно выпускники этого института, Андрей Гейм и Константин Новоселов, получили Нобелевскую премию по физике за открытие графена: материала, которому прочат блестящее будущее в области передовой микроэлектроники. А такие учёные, как Вадим Банин и Игорь Фоменков, разработали ключевые технологии EUV фотолитографии, позволившие создать самое передовое оборудование современности. 📀 Будем надеяться, что в отличие от упомянутых выпускников МФТИ, наши новые специалисты раскроют свой потенциал в родной стране. 📷 Изображение: пресс-служба niime.ru
149 читали · 1 неделю назад
Почему AMD стоит дороже Intel?
Извечные конкуренты на рынке микропроцессоров: американские Intel и AMD. Какая из этих компаний больше стоит в наши дни? Удивительно, но это AMD. Рыночная капитализация Advanced Micro Devices составляет примерно 360 миллиардов долларов, тогда как капитализация Intel находится в районе «всего лишь» 260 миллиардов. И это при том, что доход у Intel за прошлый год заметно больший: 52,9 миллиардов долларов против 34,6 миллиарда у AMD. И ладно бы дело было только в доходах. Но ведь Intel — это вертикально интегрированная компания...
141 читали · 1 неделю назад
Наноимпринтный литограф — это фотолитограф или нет?
Строго говоря — нет. Но не всё так однозначно. В конце концов задачей обеих машин является формирование трафарета микросхемы из отверждённого фоторезиста на полупроводниковой пластине. И с этой задачей обе установки вполне справляются. Более того, последующие этапы полупроводникового производства в обоих случаях проходят одинаково и на том же самом оборудовании: машинах травления, осаждения, шлифовки и далее по списку. Разница лишь в том, что фотолитограф формирует трафарет микросхемы при помощи светового излучения, которое «переносит» рисунок фотошаблона на пластину...
251 читали · 2 недели назад
Кто сделал объектив для российского фотолитографа?
Появление в прошлом году первого российского фотолитографа порадовало всех любителей отечественной микроэлектроники. Выпустил машину Зеленоградский нанотехнологический центр при поддержке минского холдинга «Планар», передовика ещё советской микроэлектроники. Фотолитограф является ключевым оборудованием полупроводниковых фабрик. Именно с помощью этой машины рисунок интегральных схем переносится световым излучением с фотошаблона на полупроводниковую пластину, покрытую светочувствительным материалом — фоторезистом...
10,3 тыс читали · 2 недели назад
📀 Крупнейший заказ на EUV фотолитографы разместила южнокорейская компания SK Hynix, один из ведущих мировых производителей компьютерной памяти. По сообщению южнокорейского передовика, речь идёт ни много ни мало о заказе на общую сумму 7,9 млрд долларов. По оценке отраслевых экспертов, заказ может включать до 30 машин. 📀 Разумеется, поставщиком техники будет нидерландская ASML. Кроме голландцев, в мире никто подобное оборудование изготовить не в состоянии. Драйвером столь гигантского по меркам полупроводниковой промышленности заказа стал бурный рост спроса на ускорители искусственного интеллекта, которые помимо процессоров ИИ включают в себя память с высокой пропускной способностью (HBM). 📀 SK Hynix контролирует порядка 60% мирового рынка HBM и является основным поставщиком таких устройств для мирового лидера в области ускорителей ИИ, американской Nvidia. Очевидно, корейцам хочется своё лидерство сохранить и дальше. HBM является продвинутой версией микросхем DRAM памяти. Поскольку значительная часть производственных мощностей сейчас перераспределилась с производства стандартной DRAM памяти в пользу HBM, в мире также наблюдается серьёзный дефицит и рост цен на DRAM память. 📀 Фотолитографы предназначаются для двух предприятий: недавно построенном заводе в Чхонджу, который специализируется на производстве HBM чипов, и строящейся фабрике в Ионгине, которая будет производить передовую DRAM память. 📀 Для ASML этот заказ обещает очередные производственные рекорды. Ведь очевидно. что главный конкурент SK Hynix в области компьютерной памяти, южнокорейский Samsung Electronics, в стороне от технического перевооружения также не останется. 📷 На фото: в чистой комнате фабрики SK Hynix. Изображение: skhynix.com
154 читали · 2 недели назад
Производственная линия AMD теперь в Зеленограде.
Именно на ней в начале 2000-х производили знаменитые микропроцессоры AMD Athlon 1000. Чем же знаменит этот процессор? Прежде всего тем, что это был первый в мире центральный процессор потребительского класса, достигший тактовой частоты 1 ГГц. Ну или по другому 1000 МГц: отсюда и обозначение «1000». Дебютировавший в 2000 году процессор стал событием с большой буквы в истории электроники. Это достижение сравнивали с преодолением звукового барьера в авиастороении. И действительно, с того времени мы перешли в гигагерцовую эпоху...
14,4 тыс читали · 2 недели назад