Telegram Web
🇻🇳 Господдержка. Производственные мощности. Вьетнам

Политбюро ЦК КПВ ввело в действие Резолюцию №57 - что это значит для Вьетнама

Основная идея документа – развитие науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации названо прорывным фактором социально-экономического развития, построения сильной и богатой страны в новую эпоху.

Технологические компании с воодушевлением объявляют о своей поддержке.

🔹 Технологическая группа FPT, например, обещает к 2030 году получать зарубежный доход в $5 млрд. Группа обучает около 1500 студентов по специальности Полупроводниковые технологии сейчас и обещает подготовить 10 тысяч инженеров в области полупроводников, 50 тыс. инженеров ИИ, а также планируется дать «знания в области ИИ» примерно 500 тысячам ИТ-инженеров.

🔹 Группа CMC обещает заниматься «трансформацией ИИ», созданием инфраструктуры облачных вычислений, «лучшей не только во Вьетнаме».

🔹 Группа VNPT к 2027 году обязуется разработать модели GenAI, умеющую работать с вьетнамским языком, изображениями, звуком и данными.

🔹 Группа Viettel планирует в 2025 году представить правительству проект строительства первого во Вьетнаме завода по производству полупроводниковых чипов, который даст продукцию к 2030 году. Кроме того, Viettel обещает к 2027 году выпустить передовые устройства 5G, а к 2030 году - первые коммерчески доступные устройства 6G.

🔹 Малому технологическому бизнесу Резолюция 57 также обещает «возможности для участия в разработке новых технологий», кроме того, от этого ждут «создания качественных человеческих ресурсов в технологической сфере» - интересно, как это будет реализовано.

Резолюция №57 позволит выделить 2% ВВП на НИР, инновации и цифровую трансформацию.

@RUSmicro по материалам «Вьетнам – Эпоха подъема»

#фабы
👍5
🇺🇸 Чипы СВЧ. Терагерцовый диапазон. США

Новая система MIT сможет обеспечить эффективный вход в терагерцы

Люди давно стремятся к использованию терагерцовых волн, поскольку это обещает высокоскоростную связь, сверхбыструю передачу данных, расширенную медицинскую визуализацию и точный мониторинг окружающей среды. Возможны и применения в приложениях контроля качества в промышленности, в решениях безопасности. Но мешают технологические ограничения.

Что конкретно мешает?

Взаимодействие терагерцовых волн с веществом зависит от его диэлектрической проницаемости. К сожалению, кремний имеет высокую диэлектрическую проницаемость, намного выше, чем у воздуха. Поэтому большинство терагерцовых волн, сформированных терагерцовым генератором, отражается на границе кремний-воздух. Для решения этой проблемы обычно используют кремниевые линзы, фокусирующие волны в более мощный пучок. Но эти линзы велики по размерам, что затрудняет их интеграцию с кремниевой электроникой и практическое использование.

В MIT (EECS) разработали безлинзовый метод, основанный на согласовании диэлектрической проницаемости воздуха с его коэффициентом 1 и кремнием с его 11. На тыльную сторону чипа был помещен тонкий лист коммерчески доступного материала с коэффициентом больше, чем у воздуха, но меньше, чем у кремния. Теперь вместо одного перехода их два, но каждый – меньше по величине, что упрощает для волн их прохождение. Лазером в листе сформированы микроотверстия, подгоняющие диэлектрическую проницаемость к оптимальному значению, оптимизирующему прохождение терагерцовых волн через границу сред.

Кроме того, была задействована система усилителя-умножителя сигнала терагерцового диапазона с использованием более СВЧ-транзисторов, разработанных Intel. В отличие от традиционных КМОП, эти транзисторы обладают более высокой максимальной частотой работы и напряжением пробоя.

«Более мощные транзисторы, лист диэлектрика и несколько других небольших инноваций, позволили нам превзойти параметры нескольких других устройств», - утверждает Джинчен Ван, ведущий автор исследования. «Чип генерировал терагерцовые сигналы с пиковой мощностью 11,1 дБм, что является лучшим показателем».

Для использования терагерцовых волн в практических целях этого мало, нужен не один чип-генератор, а массив из нескольких десятков или сотен чипов, с высокой плотностью их размещения. Этот массив позволит создать фазированную решетку источников терагерцового излучения, способную формировать мощный управляемый луч. Над созданием такого устройства исследователи работают сейчас.

Одной из сложной задач было решить проблему управления мощностью и температурой, тем более, что многие стандартные методы проектирования КМОП-чипов в этой ситуации неприменимы. Если в итоге все получится, можно с уверенностью прогнозировать, что терагерцовые модули будут интегрироваться в самые разные электронные устройства.

Исследование частично поддерживается Лабораторией реактивного движения NASA и Программой стратегического университетского исследовательского партнерства, а также Центром интегральных схем и систем Массачусетского технологического института. Чип был изготовлен в рамках программы Intel University Shuttle.

@RUSmicro по материалам MIT News

#терагерцы
🔥8👍1👏1
🇷🇺 Контракты. Серверы. КИИ. Россия

Московское метро купит больше отечественных серверов – еще на 1,16 млрд руб

Сервера нужны для ускорения работы «биометрических» турникетов, способных принимать «оплату лицом 2.0», а также для дооснащения этой опцией всех 4000 турникетов (сейчас системой распознавания лиц оснащено более 1100). Об этом сегодня пишут Ведомости.

Для этого систему обработки биометрии придется частично децентрализовать «географически» – размещая сервера ближе к турникетам, непосредственно в вестибюлях метро. Закупить планируется 650 серверов. Как ожидается, это позволит до конца 2025 года решить перечисленные задачи, сохранив показатель реагирования створок на уровне до 1.5 с.

Интересно, что децентрализация позволит поднять уровень конкуренции – планируется задействовать ПО различных отечественных вендоров систем распознавания лиц.
Есть те, кто пользуется биометрией, по данным Мосметро, с момента запуска системой воспользовались более 140 млн раз.

До 2030 года в метро поставят почти 2000 новых билетных автоматов (проект на 4 млрд) с оплатой по биометрии. Интересно, они будут связывать в централизованной базе данных проданный билет с биометрией покупателя?

Закупаемые сейчас серверы должны быть реестровыми, причем включены не только в ТОРП, но и в реестр промоборудования, допущенного для использования на критической информационной инфраструктуре (КИИ). Это должны быть 2-процессорные (или более модели) с 24 слотами для модулей DRAM. Это может создать сложность для российских производителей, вариант шкафа с глубиной 510 мм – редкий, особенно под такое число слотов памяти.

Возможно, это заказ из категории «под конкретного производителя», судя по параметрам, такие сервера выпускает Аквариус. Впрочем, это не обязательно так, возможно малая глубина – это попытка «втиснуть» сервера в скромные запасы свободного места в вестибюлях метро.

Специалисты указывают на риски утечки биометрических данных, например, связанные с тем, что сервера метро должны обращаться к серверам Единой биометрической системы – внешней системы по отношению к метро. А мне использование биометрии кажется в целом серьезным риском для человечества.

@RUSmicro

#серверы
4🤔3🤨2😭1🙈1
🇨🇳 Память. SCM. Китай

Китайский производитель представил память SCM

Известный пример памяти SCM (Storage Class Memory – память класса хранения) – Intel Optane. В свое время ее производство было приостановлено американскими компаниями, но, похоже, технология заинтересовала китайцев. Компания Numemory (Xincun Technology) представила свой вариант памяти SCM. Устройства памяти компании объединяют производительность DRAM и энергонезависимость NAND. Оборотной стороной медали будет, по всей видимости, сравнительно высокая цена и не слишком большая емкость.

Чипы NM101 были представлены еще осенью 2024 года. Они используют, предположительно, стандартный интерфейс NAND с 1.2-вольтовым I/O (что типично для накопителей M.2), что должно позволить использовать SSD для ПК. Но чипы NM101 64 Гбит (8 ГБ) и NM102 128 Гбит (16 ГБ) – не слишком интересный на сегодня размер. На таких чипах не собрать SSD 1ТБ в форм-факторе M.2-2280. Но, возможно, компания уже работает над микросхемами большей емкости? Кроме того, не всем же нужен M.2, а в большие по размерам корпуса можно будет поставить больше чипов SCM.

Кстати, у Intel тоже чипы Optane 2-го поколения не отличались гигантской емкостью, обеспечивая 128 гбит на устройство, но их раскупали в достойных объемах.

Xincun Technology еще в сентябре 2024 году представила устройства Numemory 1-го поколения: 64 гбит и 128 Гбит с интерфейсом 3200 МТ/c. NM101 – это память с одноуровневыми ячейками (SLC) 3D-стекирования емкостью 64 Гб (8 ГБ) и стандартным для отрасли интерфейсом NAND 3200 MT/с. Рабочее напряжение массива памяти – 5.3/4.5 В (это намек на то, что используются зрелые техпроцессы), а напряжение ввода/вывода – 1.2В.

В начале 2025 года компания выпустила устройство 2-го поколения, NM102 с емкостью 128 Гб (16 ГБ), у него тоже архитектура SLC и I/O 1.2В. Какие у него рабочие напряжения – неизвестно. Но у Optane 2-го поколения были те же 128 Гб с использованием 3D XPoint.

Xincun не раскрывает полной спецификации своих устройств, лишь кратко упоминая «сверхмалое время отклика» на уровне мс, что очень расплывчато характеризует задержки. Optane от Intel обеспечивал задержку чтения 10-15 мкс и задержку записи – более 200 мкс, тогда как современные 3D TLC NAND может похвастаться задержкой чтения в 80 мкс и задержкой записи в пределах сотен мкс. У DDR5 SDRAM задержка составляет от 10 до 20 нс, в зависимости от конкретной подсистемы памяти.

Xincun не раскрывает даже базовые данные о своем устройстве, - можно только гадать, это MRAM, FeRAM, память с изменением фазы, импеданса. Соответственно, мы не знаем, насколько эта SCM близка к DRAM и насколько далека от SLC 3D NAND.

Производитель заявляет, что это «многообещающая технология энергонезависимого хранения следующего поколения, пригодная к крупномасштабному массовому производству». Говоря о массовом производстве, непонятно, имеет ли Xincun собственные производственные мощности или отдала производство на аутсорсинг контрактному производителю. В компании работает всего 220 сотрудников, 80% из которых заняты в НИОКР, сомнительно, чтобы речь шла о собственно производстве.

Xincun Technology основана в Ухане в 2022 году с целью разработки памяти класса хранения. Производство чипов SCM – существенный шаг для Китая по укреплению возможностей в области производства современных полупроводников в целом и по разработке уникальных технологий в частности. Даже если речь идет, например, о реверс-инжиниринге американских разработок.

@RUSmicro по материалам Tom’s Hardware

#SCM #памятьклассахранения #память
👍5🔥1
🇷🇺 Регулирование. Господдержка. Проблемы. Россия

АРПЭ просит отсрочить наказание получателей субсидий за невыполнение обязательств

Речь идет о тех компаниях, которые в 2019-2021 годы получали госсубсидии, но в дальнейшем не справились с достижением одного из ключевых целевых показателей – объема выручки от реализации разработанной продукции. Об этом сегодня пишет CNews.

На возможность компаний выполнять это обязательство негативно повлияли антироссийские санкции, введенные в 2022 году, которые практически заблокировали возможности контрактного производства за рубежом разработанных в России микросхем.

АРПЭ предлагает продлить сроки достижения результатов на срок до 48 месяцев, без увеличения субсидий или других изменений ключевых показателей проектов. В противном случае, уверены многие в отрасли, ее ждет череда банкротств, как только Минпромторг потребует у не справившихся возврата средств.

Речь идет о десятках компаний, оказавшихся в этой ситуации – выполнены обязательства по части разработки, но нет объема реализации, т.к. нет возможности заказать выпуск чипов.

В 2024 году Правительство уже выпустило изменения в условия исполнения обязательств, разрешив продлевать или изменять технические характеристики из-за санкций.

Минпромторг, в свою очередь, разработал изменения в ПП №308 «О поддержке российских организаций и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от введения ограничительных мер со стороны иностранных государств» в части освобождения от ответственности за недостижение показателей по субсидиям субъектов РФ, но эти изменения не затрагивают ответственность российских организаций и ИП.

Итак, в Минпромторге должны будут решать - банкротить участников рынка или нет?

@RUSmicro

#регулирование #господдержка #субсидии
🔥5👀31
🇹🇼 Подложки. Тренды. Тайвань

ASE разрабатывает технологию квадратных подложек большой площади

Тайваньская ASE Technology выделяет $200 млн на тестирование нового метода упаковки чипов, который ориентирован на использование квадратных подложек вместо привычных круглых.

Пока что речь о создании сравнительно мелкомасштабной опытной производственной линии. Но, судя по сумме, компания серьезно настроена на использование таких подложек.

ASE планирует создать опытную производственную линию в Гаосюне, Тайвань, где будут установлены экспериментальные машины, способные работать с подложками 600х600 мм вместо обычных, круглых, диаметром 300 мм.

Ни одна из готовых машин не может обрабатывать такие подложки, поэтому ASE сотрудничает с вендорами производственного оборудования, которые могли бы сделать эту технологию осуществимой. Убедить их внести изменения в конструкцию своих изделий, скорее всего, будет непросто.

Новые подложки размером 600х600 мм могут обеспечить в 5 раз большую площадь, чем пластины 300 мм. Это актуально в связи с ростом размеров ИИ кристаллов.

ASE надеется предоставить первые образчики продукции, собранной на квадратных пластинах, к 2026 году.

Ожидается, что капитальные затраты компании в 2025 году превысят $1,9 млрд, инвестированные в 2024 году. $200 млн – это 10% от суммы, то есть компания интересуется темой вполне серьезно.

Переход к упаковке на уровне панели может стать предшественником для перехода на стеклянные подложки (этой темой интересуются Intel, Samsung Foundry (SKC), LG Innotek и BOE). Это, как ожидается, не только позволит создавать более крупные системы в корпусах (SiP), но и улучшит их «плоскостность, термическую и механическую стабильность», а также обеспечит более плотные соединения.

@RUSmicro по материалам Tom’s hardware

#пластины #квадратные
👍3
🇷🇺 Кремниевая фотоника. ФИС. Участники рынка. Производство. Россия

В Алабушево строится Московский центр фотоники

Московский центр фотоники, как ожидается, займется производством ФИС, фотонных интегральных схем, прежде всего, продуктов кремниевой фотоники.

Как ожидается, производственная мощность центра составит 100 тысяч ФИС в год. Тестовые партии с топологией 90 нм и 60 нм (!!) планируют выпустить уже в 2025 году. Интересно, откуда взялось соответствующее оборудование?

Темой кремниевой фотоники в России занимается более десятка предприятий – ЗНТС, ИФП СО РАН, МГТУ им. Баумана, Микрон, НИИИС им. Седакова, НИФТИ ННГУ (Нижний Новгород), НИУ МИЭТ, НЦФМ, Самарский университет им Королева, ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Future Technologies и другие. Московский центр фотоники может стать производственным хабом для разработчиков из различных компаний и организаций.

@RUSmicro по материалам Инфопортал Зеленоград

#ФИС #кремниеваяфотоника #фотоника
🔥13👍4🤔2
⚔️ Геополитика и РМ (РЗЭ)

США нужны редкие металлы, России есть, что предложить

США и Россия начали обсуждать возможности сотрудничества в области редких металлов РМ и их подмножества - редкоземельных элементов (РЗЭ). В 2025 году в России запущен нацпроект «Новые материалы и химия», цель которого – кратно увеличить производство высокотехнологичных материалов на базе РМ и РЗЭ.

По данным Минприроды РФ в России суммарные запасы РЗЭ составляют 658 млн тонн, из них РЗЭ – 28.5 млн т. Это меньше, чем в Китае, но больше, чем в любой другой стране мира.

Геологическая служба США также ставит РФ на 2 место в мире по запасам РЗЭ. Что касается добычи, то доля рынка РФ – лишь 2% от общемировой. То есть добыча и производство РЗЭ в России находится на диспропорционально (объемам запасов) низком уровне.

В основном, все сводится к добыче и переработке лопаритовых руд Ловозерского месторождения в Мурманской области. Концентрат с Ловозерского ГОКа (Росатом) поступает на гидрометаллургическую переработку на СМЗ (Соликамский магниевый завод), продукция которого – карбонаты РЗМ.
В Росатом недра (Росатом) добывают РМ и РЗЭ, собираются запустить разделительное производство РЗЭ на Соликамском заводе с планами запуска в 2025 году.

Ранее разделением занимались в Эстонии и Казахстане, соответственно, после развала СССР технология была утрачена. Технологию уже разработали заново, и в 2026 году в Росатоме планируют объемы выпуска РЗЭ – до 2500 тонн в год. Для этого в ГОК и СМЗ вложат примерно 10 и 7.5 млрд руб.

Пока что производить планируют лантан, церий, неодим, празеодим и концентраты самария, гадолиния и европия.

Были и другие проекты по добыче РЗЭ в РФ – планы освоения Томторского месторожения, Якутия; Ак-Сугский участок в Туве – они сейчас практически заморожены. Благо можно было покупать концентраты в нескольких южноамериканских странах.

Переработкой РЗЭ, кроме Росатома занимался, кажется, и Норникель.

Здесь и существует возможность сотрудничества с США – можно привлечь зарубежных инвесторов, например, американских, чтобы быстрее наладить добычу и переработку.

Американцев более всего интересуют неодим и празеодим, лантан и церий. Они нужны в немалых объемах для создания военных кораблей, другой современной техники, электромобилей, ветряков и т.п.

В 2023-2025 годы США столкнулись с ужесточением экспортного контроля Китая по части поставок некоторых РМ (галлий, германий, вольфрам, теллур, висмут, молибден и индий), при этом на долю Китая приходилось до 80% рынка.

Китай не только владелец крупнейших разведанных запасов, но еще и крупнейшие мощности в мире по разделению/очистке РМ, включая РЗЭ. Эти операции Китай годами проводил в том числе в интересах США, Австралии, Японии. Поэтому Китаю легко доставить дискомфорт США, контролируя поставки РМ. Что и заставляет США активно искать альтернативы не только в виде наращивания собственного производства, но и в виде притязаний на Мексику, Канаду, Гренландию, владеющих немалыми запасами РЗЭ, а также прикидывать возможности размещения экологически не самых чистых производств по разделению/очистке в таких странах, как Россия и Украина. Отсюда и последние инициативы Вашингтона.

А вот в Малайзии, например, в последние 2 года активно обсуждают возможность запрета экспорта РЗЭ. (..)

@RUSmicro по материалам Ведомости
(2) Небольшая справка по классификации редких металлов РМ.

Прежде всего, единой международной классификации и списка РМ не существует. Как правило, для отнесения того или другого металла к редкому, используют такие категории:

🔸 низкая распространенность в коре Земли
🔸 сложность добычи или переработки
🔸 ограниченное промышленное применение
🔸 геополитическая дефицитность

Соответственно, к РМ относят 30-50 элементов, в российской традиции – обычно около 36.

Зачастую РМ делят на следующие подкатегории:

🔹 РЗЭ (17), список ниже;
🔹 тугоплавкие (титан, цирконий, гафний, ниобий, тантал, вольфрам, молибден - 7),
🔹 рассеянные, не образующие руд (галлий, германий, индий, таллий, селен, теллур, рений - 7),
🔹 легкие с ограниченной доступностью (литий, бериллий, рубидий, цезий - 4);
🔹 благородные (платина, родий, иридий, палладий - 4)
🔹 радиоактивные редкие (уран, торий, технеций, плутоний- 4)
🔹 другие, прежде всего, дефицитные (ванадий, кобальт, кадмий, олово – 4)

Получилось 47. Иногда к ним еще добавляют ртуть, сурьму, полоний, радий – тогда будет 51.

РЗЭ – подгруппа РМ из 17 элементов

1. Скандий (Sc, атомный номер 21)
2. Иттрий (Y, 39)
Лантаноиды:
3. Лантан (La, 57)
4. Церий (Ce, 58)
5. Празеодим (Pr, 59)
6. Неодим (Nd, 60)
7. Прометий (Pm, 61)
8. Самарий (Sm, 62)
9. Европий (Eu, 63)
10. Гадолиний (Gd, 64)
11. Тербий (Tb, 65)
12. Диспрозий (Dy, 66)
13. Гольмий (Ho, 67)
14. Эрбий (Er, 68)
15. Тулий (Tm, 69)
16. Иттербий (Yb, 70)
17. Лютеций (Lu, 71)

@RUSmicro

#РЗЭ #РМ #редкие #редкоземельные
3👍1
#Форумы_выставки

⚡️ 🔤🔤🔤 Отраслевая научно-техническая конференция радиоэлектронной промышленности

20-22 марта 2025 г. в состоится XXI Отраслевая научно-техническая конференция радиоэлектронной промышленности

Организатор: Минпромторг России

Оператор: 🌐 АКРП-Консорциум дизайн-центров

Генеральный партнёр: 🔴 Группа компаний Аквариус

Официальный партнёр: Группа компаний Остек

Партнёры деловой программы: GS Group, АО «МНТЦ», АО «Сигналтек», ООО «ХайТэк»

Партнёры материально-технического и организационного обеспечения конференции: АО «НИИМА «Прогресс», ООО «Глобал инжиниринг», ООО «Проконф», ООО «Фастэко»

🗺 Где: Многофункциональный бизнес-комплекс «Radisson Resort&Residences Zavidovo» (Тверская область)

Ключевая тема конференции: «От технологического суверенитета к технологическому лидерству»

В рамках деловой программы будут рассмотрены:
🔴мировой и национальный макроэкономический ландшафт развития электронной промышленности,
🔴регионы роста электронной промышленности: кластеры, технопарки, кооперация
🔴актуальные вопросы регулирования национального режима и локализации,
🔴новые рынки и проекты, создающие спрос на российскую продукцию,
🔴перспективные инструменты привлечения государственного и частного финансирования,
🔴особое внимание будет уделено практикам повышения производительности труда и социальной ответственности отрасли,

🤝 Приглашаем представителей компаний электронной промышленности, институтов развития и отраслевых общественных организаций принять участие в конференции.

❗️Регистрация для участия в конференции осуществляется до 15 марта 2025 г. Количество участников ограничено.
От компаний отрасли к участию допускается только один представитель в должностной позиции не ниже генерального директора (собственник, генеральный директор, президент, председатель совета директоров и аналогичные должностные позиции).

Форму для направления заявки на регистрацию и более подробную информацию о конференции можно найти на сайте мероприятия: https://21-radioelectroconf.ru/
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👏4
🇺🇸 Господдержка. США

Американский закон о чипах мертв? В NIST ожидают увольнений

Десятки миллиардов грантов в рамках Закона о науке и чипах в США находятся под угрозой и, возможно, не состоятся. В ближайшие дни ожидаются увольнения сотен работников NIST, которые администрировали закон и помогли десяткам компаний подписать компаний подписать обязательства по получению грантов. NIST в США — это аббревиатура, которая обозначает Национальный институт стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology). Это подразделение Управления по технологиям США, одного из агентств Министерства торговли США.

Удар по NIST нанесен силами DOGE (Департамента эффективности государственного управления), как ожидается, под увольнения попадут все работники, стаж которых менее 2 лет, включая тех, кто в последние 2 года получили повышение.

Если NIST потеряет множество квалифицированных сотрудников, это может «обнулить» американский Закон о науке и чипах, в отношении которого Трамп и ранее позволял себе скептические высказывания. Так, по крайней мере, утверждают некоторые эксперты. В частности, NIST не сможет далее сертифицировать компании, выполняющие или не выполняющие свои обязательства по использованию фонда, созданного для финансирования Закона.

Закон о Науке и чипах США был подписан в 2022 году экс-президентом Байденом. Закон планировал предоставление $52 млрд в виде грантов и льготных кредитов для поддержки производства полупроводников в США после того, как нехватка чипов во время «пандемии» COVID привела к проблемам с производством автомобилей и ряда других продуктов.

Из этой суммы $39 млрд были выделены на создание производственных мощностей, а $11 млрд – на исследования различного уровня. За последние недели администрации Байдена более $36 млрд из $39 млрд были предоставлены различным компаниям, американским и зарубежным. В сумму $52 млрд также входила сумма $2 млрд на приоритетный контракт Министерства обороны США.

Как это повлияет на микроэлектронику США?

Пока что можно говорить лишь предположительно… Деньги, в основном,выделены. Стройки предприятий запущены. Микроэлектроника – стратегически важное для США направление, без внимания государства не останется. А без 500 уволенных чиновников отрасль вполне обойдется.

@RUSmicro по материалам FierceElectronics

#господдержка #стратегии
😁4👍2
🇹🇼 Участники рынка. Слухи. Тайвань

Китай заявляет, что Тайвань стремится передать США производство микросхем

Китай заявил в среду, что Тайвань стремится передать полупроводниковую промышленность острова США в качестве «сувенира» ради получения политической поддержки Вашингтона.

Это смелое заявление, но достоверное ли?

Тайваньские фабрики, прежде всего, TSMC, носят ключевое значение для США, для таких крупных американских бизнесов, как Nvidia, Apple, Intel и AMD. Но покупать их для получения контроля вроде как нет повода - Тайвань и без того находится в кильватере американской политики, послушно выполняя предлагаемые экспортные ограничения в отношении Китая и России.

TSMC в последние годы не раз демонстрировала лояльность американцам, например, согласившись развернуть в США фабрики с использованием передовых техпроцессов, несмотря на высокую себестоимость производства в США и необходимость преодолевать всевозможные барьеры, характерные для бизнеса в США. Не исключено, что и решения строить производства TSMC в Японии и Германии были приняты не без американского воздействия.

Для США принципиальна не столько доля собственности в тайваньском бизнесе, сколько развертывание современного производства чипов по передовым техпроцессам на своей территории. Биться за Тайвань где-либо кроме политического поля в США вряд ли планируют. Разве что побеспокоятся о том, чтобы передовые техпроцессы не попали в руки Китая, если дойдет до попытки этой страны восстановить контроль над «своей провинцией», как называют Тайвань в Китае, военной силой.

Тайвань критически важен для США, до той поры, пока американцы не уверуют, что производственный потенциал на их территории достиг нужных масштабов и степени технологического совершенства. Долгие годы на Тайване надеялись на большее. При этом Тайвань сдерживал вывод своих передовых технологий за пределы домашнего рынка, считая, что технологический разрыв, это своего рода «технологический щит» острова. Американцы, похоже, убедили TSMC, что в США нужно строить производства, способные производить чипы по самым передовым техпроцессам, минимум, -1 уровень от развернутых на Тайване.

Что же, нам не дано знать будущее, но слух о покупке TSMC американцами пока что останется слухом.

@RUSmicro по материалам Reuters

#геополитика #слухи
👍31🤔1
🇷🇺 Химия. Фоторезисты. Россия

Микрон тестирует первый российский фоторезист для производства 90нм

«Выпуск отечественных материалов для микроэлектроники открывает путь к прекращению монополии иностранных игроков. Работы по импортозамещению важно вести в кооперации с научными учреждениями – тогда исследования сразу переходят в производство, - отметила Гульнара Хасьянова, генеральный директор АО «Микрон». – Отечественный фоторезист для 90 нм - это важная веха в импортозамещении материалов и развитии производства микроэлектроники. Микрон ведет беспрецедентную в мировой практике замену материалов на действующем производстве. Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных производителей».


Новый отечественный фоторезист выпускается на предприятии Приволжского федерального округа, крупнейшего в стране центра химической промышленности, обеспечивающего более 40% от общего объема производства российских химических материалов.

В техпроцессах Микрона используется 43 сверхчистых химических материала и 39 специальных электронных газов и смесей, ведется активная работа по замене всех компонентов отечественными аналогами в целях обеспечения технологического суверенитета.

В связи с этой новостью от Микрон вспоминается, что в 2024 году компания Росэлторг проводила закупку на выполнение ОКР «Разработка и освоение производства чувствительного к актиничному излучению с длиной волны 193 нм фоторезиста для микроэлектронного производства», шифр «Резист-1» по заданию Минпромторга. Исполнителем выступала АО НИИМЭ. Сумма контракта составляла 350 млн руб. Разработка должна была завершиться до конца 2024 года. Можем предположить, что Микрон экспериментирует с фоторезистом для 90нм от НИИМЭ?

Ранее Микрон начал экспериментировать с фоторезистами, необходимыми для фотолитографии на основе использования KrF-излучения. Такие материалы нужны для изготовления микросхем с топологией 130-250 нм. Участники этой разработки - ФИЦ ПХФ и МХ РАН (эта неблагозвучная тарабарщина расшифровывается как Федеральный исследовательский центр Проблем химической физики и медицинской химии РАН), в консорциуме с НИИМЭ, НИОПИК, Микрон и "частной компанией из Нижнего Новгорода" в которой угадывается Поликетон.

@RUSmicro по материалам Микрон

#фоторезисты #химия
👍26🤔21
🇺🇸 Фотолитография. Техпроцессы. США

Intel сообщает, что новые машины ASML запущены и результаты – положительные

Речь идет о машинах ASML High-NA EUV, предположительно о тех двух машинах с высокой числовой апертурой, что развернуты в конце 2024 года на фабе Intel D1X в Портленде, Орегон.

На конференции в Сан-Хосе, старший главный инженер Intel Стив Карсон сказал, что Intel произвела 30 тысяч пластин за квартал с помощью машин High-NA EUV. В 2024 году Intel стала первым в мире производителям, развернувшим эти машины, от которых ожидают выхода в дальнейшем на техпроцессы 1.8нм и менее.

Г-н Карсон отметил, что новые машины ASML примерно вдвое надежнее, чем машины предыдущего поколения, как показал начальный этап тестирования. В частности, они позволяют поддерживать выпуск пластин с постоянной скоростью и с меньшим числом экспозиций, что экономит время и деньги. По его словам, машины High-NA EUV позволяют получать результат, на который у более ранних машин уходило 3 экспозиции и около 40 этапов обработки, за 1 экспозицию и «однозначное» (менее 10) число этапов обработки.

Intel тестирует новые машины в рамках техпроцесса 18А, который как ожидается, будет применяться для массового производства чипов в конце 2025 года, кроме того, компания готовится задействовать новые машины для следующей производственной технологии 14А, но пока что не ясно, когда компания планирует ее внедрить.

@RUSmicro по материалам Reuters

#фотолитография #техпроцессы
👍5👏1🙈1
🇰🇷 Память. V-NAND. Число слоев. Рекорды. Корея

Samsung представляет 10-е поколение V-NAND – более 400 слоев, 5.6 ГТ/с и гибридное связывание

Недолго в Kioxia наслаждались своим рекордом в 332 слоя. Не прошло и пары недель с японского анонса, как Samsung представил свою флеш-память V-NAND 10-го поколения с более, чем 400 активными слоями и скоростью интерфейса 5.6 ГТ/с на Международной конференции по твердотельным схемам 2025 года (International Solid-State Circuit Conference 2025).

Новинка может похвастаться не только рекордным количеством активным слоев и высокой производительностью. Она использует фирменную технологию Samsung под названием CoP (cell-on-peripheral) с гибридным связыванием (bonding).

Samsung показал микросхему, выполненную по архитектуре 3D TLC NAND. Поскольку речь идет о трехуровневых ячейках, обеспечивается плотность памяти "лишь" в 28 Гб/кв.мм, что чуть меньше, чем у памяти на четырехуровневых ячейках: 1 ТБ 3D QLC V-NAND от того же Samsung с его 28.5 Гб/кв.мм.

Но в нашей новинке Samsung предположительно ставил целью повысить не плотность, а количество активных слоев, а также применить гибридный метод подключения периферийных схем (hybrid bonding).

Хотя и Samsung, и другие производители NAND уже не впервые размещает периферийные схемы под массовом памяти, в чипе 10-го поколения этот подход выглядит так: периферийные схемы, включая декодеры строк, усилители считывания, буферы, генераторы напряжения, I/O размещаются на собственной подложке. Затем она связывается с пластиной, на которой формируется стек 3D NAND. Тот же подход применяют сейчас и Kioxia/Sandisk, Япония, и YMTC, Китай.

Этот подход позволил заметно поднять скорости интерфейса V-NAND G10 - до 5.6 ГТ/с. При такой скорости одно устройство NAND может обеспечивать пиковую скорость передачи данных в 700 МБ/с. В более масштабных конфигурациях, 10 устройств могут полностью занять интерфейс PCIe 4.0 x4, а 20 – максимально задействовать соединение PCIe 5.0 x4. Установка с 32 кристаллами в двух пакетах NAND приблизит производительность к тому пределу, что способен обеспечить интерфейс PCIe 6.0 x4.

Большинство пакетов NAND в SSD накопителей основаны на сборке в стек 8 или 16 кристаллов. Пакет, содержащий 16 кристаллов способен обеспечить хранение до 2ТБ. Соответственно, если в одностороннем SSD задействовано 4 микросхемы с такими пакетами x16, то емкость хранилища составляет 8 ТБ. Форм-фактор M.2 2280 с его двусторонним размещением подразумевает емкость до 16 ТБ. Пока что Samsung такие не выпускает, возможно потому что большинство ноутбуков еще не способны поддержать столько памяти.

С появлением новых микросхем 10G V-NAND Samsung готов получить заметную долю рынка устройств хранения данных нового поколения, будь то SSD или UFS. Доступность этих устройств на рынке будет связана с тем, насколько быстро Samsung сможет наладить выпуск своей новейшей 3D TLC V-NAND. Пока что компания не раскрывает, как скоро появятся SSD Samsung на базе новых микросхем.

@RUSmicro по материалам Tom’s hardware

Шаг за шагом конкуренты рынка NAND бодро движутся к ранее заявленной цели в 1000 слоев 3D-памяти.

#NAND #память #VNAND
👍6
🇷🇺 Проблемы. Участники рынка. Производители микросхем. Россия

Кредиторы Ангстрем выставили зеленоградскому предприятию счет на сумму выше 250 млрд руб

Соответствующая информация опубликована в Едином федеральном реестре, знают в CNews.

Большая часть претензий, на 245 млрд. руб., выставила корпорация ВЭБ.РФ.

Эти требования заметно больше, чем стоимость чистых активов «Ангстрема», так что вряд ли можно говорить о возможности компании самостоятельно удовлетворить требования кредиторов. Скорее всего, проблемы разрешатся только сменой собственников компании, в идеале — без прекращения работы производства. Но когда это случится – не ясно. Хотя заявления о банкротстве поступают в суды с 2017 года, провернуть процедуру банкротства сложно, поскольку Ангстрем выполняет в том числе ГОЗ.

@RUSmicro

#проблемы
3🤔2
(2) К материалу про память забыл добавить полезные картинки, они из источника - Tom's hardware
👍3
⚔️ Геополитика и микроэлектроника. Зрелые технологии

Китайские чипы по зрелым технологиям все ближе к 28% от мирового производства

Китайская активность на рынке зрелых технологий ведет к переизбытку предложения – западные компании обеспокоены перспективами выживания на выжигаемом китайцами рынке.

Производство микросхем с использованием зрелых технологических узлов (от 20 нм и более) – источник жизненной силы для многих производителей чипы, не считая компаний, ориентированных на заработке на передовых технологиях. Микросхемы на устаревших узлах обычно используются в потребительской электронике, в автомобилестроении. Производство и продажа таких микросхем обеспечивает потоки прибыли для множества участников рынка.

Но в 2025 году станет сложнее перебить растущую волну предложений китайских фабрик, устанавливающих цены на свои микросхемы намного ниже, чем могут себе позволить западные компании.

Изменение рынка случилось не без влияния американских санкций, которые затруднили доступ китайских компаний к современным технологическим узлам и производственному оборудования. В итоге быстро растущий сектор производства полупроводников Китая оперативно переключился на «зрелые чипы». Ожидается, что к концу 2025 года китайские производители будут представлять порядка 28% мировых мощностей на рынке зрелых чипов.

«Всего 2 года назад 6-дюймовая пластина SiC производства Wolfspeed стоила $1500», - поделился с Nikkei Asia анонимный директор по продажам немецкого производителя чипов. Сегодня та же 6-дюймовая пластина продается всего за $500 компанией Guangzhou Summit Crystal Semiconductor. Десятки других малоизвестных китайских фабов устанавливают на свои пластины такие же низкие цены.

Директор по продажам назвал рост Китая в этой области «кровавым матчем на выбывание». Он продолжает: «Мы ожидаем, что многие китайские и иностранные игроки пострадают. Многие из них уже пострадали, и в конечном итоге многим придется выйти из этих кровавых игр».

Американская Wolfspeed, некогда мировой лидер в производстве кремниевых пластин, сейчас восстанавливается после увольнения 20% своего персонала в ответ на падение стоимости ее акций на 96% за 3 года.

Onsemi, еще одна американская компания, объявила об увольнениях, которые затронули 9% персонала. Вряд ли все эти сокращения – непосредственная реакция на бурный рост рынка производства зрелых микросхем в Китае, но это, безусловно, дало свой негативный вклад.

Новая волна китайских компаний по производству традиционных чипов поддерживается крупными государственными инвестициями на национальном и местном уровнях. «Большой фонд» Китая для производства полупроводников привлек $95 млрд за 3 раунда, при этом местные органы власти инвестируют в региональные компании.

Широкий рост сектора по всему Китаю создает десятки (!) новых игроков, с которыми предстоит конкурировать западным компаниям. Этот рост несет риски серьезного перепроизводства. Ожидается, что доля Китая на рынке зрелых микросхем вырастет до 39% к 2027 году.

«Уже наблюдается переизбыток поставок ряда зрелых чипов, несмотря на то что экономика Китая еще не полностью восстановилась», - говорит Гален Цзэн из IDC. «Мы ожидаем, что китайские игроки будут наращивать оборот более агрессивно, чем их коллеги из других стран мира, в течение следующих нескольких лет, - процесс, подстегиваемый усилиями Китая в области локализации».


Наводнение мирового рынка чипами, выпущенными в Китае по зрелым технологиям, начинается в полную силу, как и прогнозировалось еще в 2023 году, когда Китай впервые объявил о наращивании производства зрелых узлов. Полный эффект этого нового этапа «войны чипов» между США и Китаем на эти страны и производителей чипов, как крупных, так и мелких, еще предстоит увидеть. Поскольку норма прибыли не так важна, как растущая доля рынка, стороны не будут держаться за прибыль в схватке за рынок зрелых чипов.

@RUSmicro по материалам Tom’s hardware

#геополитика #чиповыевойны
👍11
🇷🇺 Вычислительная техника. Ноутбуки. Россия

В России выпустят партию ноутбуков на отечественных микропроцессорах

Об этом рассказывает CNews, речь идет о компании Промобит и отечественных процессорах Эльбрус-2С3.
Эта компания ранее уже обещала в 2022 году выпустить ноутбук BITBLAZE Titan на Байкалах-М. Но этот проект с тех пор «встал на паузу». Теперь компания планирует задействовать ранее закупленную небольшую партию процессоров Эльбрус-2С3 для выпуска российских ноутбуков. Речь идет о нескольких сотнях процессоров, так что это «проба воды». Если спрос будет замечен, Промобит рассчитывает на возможность закупить у МЦСТ еще одну партию процессоров, по данным компании, у МЦСТ есть значительный складской запас. НПЦ Элвис отрицает информацию о ввозе и наличие такого запаса.

Ноутбук на Эльбрусе-2С3 не назвать легким – 2.3 кг, экран – 15.6 дюйма, есть два разъема для RAM DD4. Накопитель – SSD 512 ГБ GS Nanotech. Материнку изготавливают в Зеленограде, плату набивают в Омске. Корпуса из алюминия фрезеруют в Омске на площадке производителя, а также на партнерском предприятии в Электростали под Москвой, оксидируют – в Томске. Может ли при такой логистике получится недорогое изделие – сомнительно. То же можно сказать и о его востребованности.

Эльбрус-2С3 - двухъядерный процессор, разработанный в МЦСТ. Тактовая частота - от 1,6 до 2 ГГц, кэш 64 КБ для данных и 128 Кб для команд. Два канала памяти с поддержкой модулей DDR4-2400 ECC, аппаратная поддержка защищённых вычислений. Техпроцесс Эльбрус-2С3 - 16нм.

В целом это процессор не для ноутбуков, а для встраиваемых приложений, промышленной автоматики. Соответственно, если ноутбук на Эльбрусе-2С3 кого-то и заинтересует, это будут, по идее, госзаказчики из разряда КИИ. Так что проект, скорее всего, будет нишевым с начала и до конца. Учитывая, что размер рынка российских ноутбуков уже оценивается в сотнях тысяч штук в год, ноутбук на российском процессоре на этом фоне не будет особенно заметен, разве что СМИ об этом поговорят.

@RUSmicro

#ноутбуки #микропроцессоры
👍13🤔4😢2
2025/07/14 06:04:07
Back to Top
HTML Embed Code: