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    一篇文章說清半導體制程發展史(二)

    第二個問題,為什么現在的技術節點不再直接反應晶體管的尺寸呢?原因也很簡單,因為無法做到這個程度的縮小了。有三個主要原因:首先,原子尺度的計量單位是埃,為0.1nm。10nm的溝道長度,也就只有不到100個硅原子而已。未來晶體管物理模型是這樣的:用量子力學的能帶論計算電子的分布,但是用經典的電流理論計算電子的輸運。電子在分布確定之后,仍然被當作一個粒子來對待,而不是考慮它的量子效應。因為尺寸大,所以不需要。但是越小,就越不行,就需要考慮各種復雜的物理效應。其次,即使用經典的模型,性能上也出了問題,這個叫做短溝道效應,其效果是損害晶體管的性能。短溝道效應其實很好理解,通俗地講,晶體管是一個三個端口的開關,其工作原理是把電子從一端(源端)送到另一端(漏端),這是通過溝道進行的,另外還有一個端口(柵端)的作用是,決定這條溝道是打開的,還是關閉的。這些操作都是通過在端口上加上特定的電壓來完成的。晶體管性能依賴的一點是,必須要打得開......閱讀全文

    強強聯手 英格爾&安捷倫共建半導體聯合檢測中心

      分析測試百科網訊 2020年6月28日,由英格爾&安捷倫舉辦的“2020年高純電子材料測試分析技術研討會”及“高純電子材料檢測中心”啟動儀式在浦東卓美亞喜瑪拉雅酒店開幕。活動現場  此次會議邀請中國電子材料行業協會、中國電子化工新材料聯盟、上海集成電路協會、上海市政府部門、半導體制造產業

    「analytica China 2010」聚焦高新技術 臺商鼎力支持

      2010第五屆慕尼黑上海分析生化展analytica China,是分析和生化技術領域的國際性博覽會,專門面向飛速發展的中國市場。該展會將于2010年9月15日在上海新國際博覽中心隆重開幕!憑借著analytica 的國際品牌,analytica China 吸引了來自全球主

    中國半導體產業:可靠、可預測的本地特殊化學品供應鏈

       中國政府的目標是在 2020 年之前,將中國在全球晶圓廠產能中占據的份額從 12% 提高到 20%。事實上,為支持“中國制造 2025”這一戰略,中國最近承諾將加大對制造創新促進型行業的財政支持,例如物聯網 (IoT)、智能電器和高端消費電子產品。  目前,中國在全球消費電子產品市場上占據了最

    中國嚴重依賴進口的20項產品大盤點,TEM SEQ入選

      中國制造業目前已取得了舉世矚目的成就,從落后挨打,到現在巨龍騰飛,中國制造人付出了巨大心血和努力。然而不可否認的是,中國目前許多產品仍然高度依賴進口,中國制造在這些領域的研發和生產依然存在難以攻破的技術難關。  這其中有關乎中國工業命脈的核心產品,也有和我們生活息息相關的工業零部件,今天小編就來

    Avantor:慶祝在臺灣成立電子實驗室

      Avantor Performance Materials 慶祝在臺成立電子實驗室  盛大舉行開幕酒會暨半導體產業趨勢論壇  艾萬拓(Avantor Performance Materials)是全球知名的高效能化學品與材料制造商,為了提供臺灣半導體產業更貼近與實時的服務,特別在新竹縣竹北市設立

    IBM投30億美元用于未來芯片研發

       IBM近日宣布,將在未來5年投資30億美元,用于研發7納米及以下硅芯片技術,以及后硅時代芯片材料及技術應用。  IBM研究人員和其他半導體專家預測,半導體制程工藝有希望在未來數年里從目前的22納米縮減到14納米,進而縮減到10納米。然而,如果需要在十年以后壓縮到7納米或更低,則需要在半導體架構

    7納米之“爭”:技術概念尚待厘清

      近日,一則內容為“全球首個7納米(nm)量產芯片在嘉楠耘智誕生”的消息引發了大量關注與熱議,文中“領先世界”“彎道超車”等抓人眼球的字眼更是引起半導體行業內人士的質疑。  《中國科學報》記者了解到,發布“全球首款7nm量產芯片”的“嘉楠耘智”系一家比特幣礦機廠商(全稱為“杭州嘉楠耘智信息科技有限

    7納米之“爭”:技術概念尚待厘清

    近日,一則內容為“全球首個7納米(nm)量產芯片在嘉楠耘智誕生”的消息引發了大量關注與熱議,文中“領先世界”“彎道超車”等抓人眼球的字眼更是引起半導體行業內人士的質疑。 發布“全球首款7nm量產芯片”的“嘉楠耘智”系一家比特幣礦機廠商(全稱為“杭州嘉楠耘智信息科技有限公司”),該廠商對其發

    小尺寸、低成本氣體質譜分析儀問世

      微電子技術研究機構IHP-LeibnizInstitute以及德國航太研究中心(DLR),合作開發了一種尺寸小巧、具成本效益的氣體質譜分析(gasspectroscopy)感測系統,運作于245GHz頻率;而該系統也是全球第一套以矽鍺(SiGe)晶片制作發送與接收器的系統。  IHP-Leibn

    詳解芯片的設計生產流程(二)

    層層光罩,疊起一顆芯片首先,目前已經知道一顆 IC 會產生多張的光罩,這些光罩有上下層的分別,每層有各自的任務。下圖為簡單的光罩例子,以積體電路中最基本的元件 CMOS 為范例,CMOS 全名為互補式金屬氧化物半導體(Complementary metal–oxide–semicon

    SPOS技術在半導體CMP制程中的應用

    膠體混懸液與分散體有著十分廣泛應用領域,而決定這些體系質量和穩定性的重要因素就是其內部的粒徑分布,因而準確掌握這些體系的粒徑分布特征就能確保其在廣泛領域的成功應用。相對于一些整體檢測技術,如:激光衍射技術與超聲衰減技術,單粒子光學傳感技術 (Single Particle Optical

    面板檢測設備增長超預期 加快布局半導體測試檢測領域

      事件:公司發布半年報預告,2018H1公司實現歸母凈利潤1.10億-1.25億,同比增長109.72%-138.32%,其中非經常性損益影響約為800萬。  面板檢測設備業務規模不斷擴大,業績增長超預期:2018H1公司實現歸母凈利潤1.10億-1.25億,同比增長109.72%-138.32%

    詳解芯片的設計生產流程(三)

    分層施工,逐層架構知道 IC 的構造后,接下來要介紹該如何制作。試想一下,如果要以油漆噴罐做精細作圖時,我們需先割出圖形的遮蓋板,蓋在紙上。接著再將油漆均勻地噴在紙上,待油漆乾后,再將遮板拿開。不斷的重復這個步驟后,便可完成整齊且復雜的圖形。制造 IC 就是以類似的方式,藉由遮蓋

    追蹤技術發展的利器——專利(一)

    我們生活在一個信息爆炸的時代。遍及世界各地的思想交流非常廣泛,每天都會涌現出新的創新產品。因此,在這個時代,更需要了解競爭情報。當今的公司對競爭對手研發實驗室中醞釀的內容以及預測市場上將出現什么新穎的應用頗感興趣,以便確定最佳的反擊行動計劃。此外,具有創新思想的新參與者正在迅速崛起,其部分原因是過去

    淺析適用于射頻微波等高頻電路的半導體材料及工藝 -2

    硅鍺 SiGe 1980 年代 IBM 為改進 Si 材料而加入 Ge,以便增加電子流的速度,減少耗能及改進功能,卻意外成功的結合了 Si 與 Ge。而自 98 年 IBM 宣布 SiGe 邁入量產化階段后,近兩、三年來,SiGe 已成了最被重視的無線通信 IC 制程技術之一。 &

    芯片封裝之SIP、POP、IGBT水基清洗工藝技術淺析

    前言SIP系統級芯片封裝、POP堆疊芯片組裝、IGBT功率半導體模塊工藝制程中,需要用到錫膏、焊膏進行精密的焊接制程,自然在焊接后會存留下錫膏和焊膏的助焊劑殘留物,為了保證器件和組件的電器功能和可靠性技術要求,須將這些助焊劑殘留徹底清除。此類制程非常成熟,也非常有必要。水基清洗在業內得到越來越廣泛的

    5個工程師與氣質獨特的中紅外氣體分析解決方案

      煙氣、尾氣等污染氣體中所含有的氮氧化物、硫氧化物等成分,對我們的健康有著很大的威脅。需要分辨出它們,監測排放,中紅外波段光這時就大有用處了。  在3μm~10μm波段的中紅外光有吸收特性的污染物,通過光學的方法就能以迅雷不及掩耳之勢監測到,可謂是中紅外光一出手,就知污染有沒有。  但是,重點來了

    “創客中國”第一名!譜育科技賦能“中國高端質譜”新高度

      8月27日,2020年“創客中國”浙江賽區暨浙江好項目中小微企業創新創業大賽 總決賽在杭州舉行。  歷時近5個月的多輪選拔晉級,譜育科技(聚光科技旗下自孵化子公司)“高端智能質譜儀器研發及應用”項目在全省898個項目中脫穎而出,榮獲“創客中國”浙江賽區第一名。  決賽現場,譜育科技總經理助理梅華

    中興被封殺!老人帶著秘密“武器”回中國,美國人慌了!

      敘利亞的事件還沒過去幾天,  中美貿易大戰更是驚險連連  英美兩國又對中國的高科技公司,  開啟一輪精準“打擊”,  中興成了第一個靶子!  美國商務部稱,中興違反了,  在被認定違反美國制裁伊朗相關措施后,  與美國政府達成的協議。  將全面禁止美國企業向中興通訊出售,  任何電子技術或通訊元

    射頻PA在通信領域的作用及重要性 (三)

    不同材料工藝的 PA 產業分工略有不同 普通硅工藝集成電路和砷化鎵 / 氮化鎵等化合物集成電路芯片生產流程大致類似,但與硅工藝不同的是化合物半導體制程由于外延過程復雜,所以形成了單獨的磊晶產業。    磊晶是指一種用于半導體器件制造過程中,在原有芯片上長出新結晶

    半導體兩大原材料淺析

    半導體原料共經歷了三個發展階段:第一階段是以硅 (Si)、鍺 (Ge) 為代表的第一代半導體原料;第二階段是以砷化鎵 (GaAs)、磷化銦 (InP) 等化合物為代表;第三階段是以氮化鎵 (GaN)、碳化硅 (SiC)、硒化鋅 (ZnSe) 等寬帶半導體原料為主。第三代半導體原料具有

    納米線技術助攻 透明手機商用進展邁大步

      透明手機技術發展出現重大突破。史丹佛大學(StanfordUniversity) 近來全力發展以矽為基礎的奈米線(Nanowire)技術;奈米線極為纖細,超越人眼可偵測范圍,不僅能儲存大量電能,催生新世代高能量奈米電池,亦可組成透明電極網路,實現手機電池、螢幕元件透明化設計,有助加快新世代透

    醫療智能化的三個發展階段

      11月15日,《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》明確表示,堅持計劃生育的基本國策,啟動實施一方是獨生子女的夫婦可生育兩個孩子的政策,逐步調整完善生育政策,促進人口長期均衡發展。   這意味著實行了33年的嚴格控制生育的政策出現重大調整,開始向“放開二胎”過渡。一時間,在A股上的“二

    共223項!化工、石化、冶金等行業標準報批!附清單

    150項化工行業標準、5項石化行業標準、5項冶金行業標準、22項建材行業標準、39項機械行業標準、2項航空行業標準報批公示  根據行業標準制修訂計劃,相關標準化技術組織已完成《阻燃化學品 聚磷酸三聚氰胺》等150項化工行業標準、《工業用碳九芳烴》等5項石化行業標準、《真空自耗爐結晶器》等5項冶金行業

    新方法“刻”出最快柔性硅晶體管

      美國威斯康星大學麥迪遜分校的科研團隊,在20日出版的《科學報告》雜志上撰文稱,他們使用一種獨特方法,研制出了處理速度最快的柔性硅基晶體管,能無線傳輸數據和能量,有望用在包括可穿戴電子設備和傳感器等在內的諸多領域。   目前這一柔性硅晶體管的截止頻率為創紀錄的38吉赫茲(GHz),而模擬表明,其最

    新方法“刻”出最快柔性硅晶體管

      美國威斯康星大學麥迪遜分校的科研團隊,在4月20日出版的《科學報告》雜志上撰文稱,他們使用一種獨特方法,研制出了處理速度最快的柔性硅基晶體管,能無線傳輸數據和能量,有望用在包括可穿戴電子設備和傳感器等在內的諸多領域。  目前這一柔性硅晶體管的截止頻率為創紀錄的38吉赫茲(GHz),而模擬表明,其

    中美博弈再度升級!美國全面封鎖華為芯片采購

      美國當地時間5月15日,美國商務部發布兩則針對華為的消息:其一,延長華為臨時許可90天。其二,計劃升級對華為的管制措施,國外公司只要用美國技術、軟件、設備等給華為生產芯片也將受到管制,需先得到美國批準。  就在此次美國推出限制升級之前,5月15日,臺積電在官網正式宣布,在美國聯邦政府及美國亞利桑

    中美博弈再度升級!美國全面封鎖華為芯片采購

      美國當地時間5月15日,美國商務部發布兩則針對華為的消息:其一,延長華為臨時許可90天。其二,計劃升級對華為的管制措施,國外公司只要用美國技術、軟件、設備等給華為生產芯片也將受到管制,需先得到美國批準。  就在此次美國推出限制升級之前,5月15日,臺積電在官網正式宣布,在美國聯邦政府及美國亞利桑

    此芯片非彼芯片!中國“芯”離高端還有很長的路要走

      最近嘉楠耘智火了,原因是該公司研發成功量產了全球第一款7納米芯片。甚至有媒體稱,一個中興倒下去,千千萬萬個中國芯片公司站起來,這是杭州人的驕傲,是全國13多億人的驕傲。  但是很多人質疑該7納米芯片不是用在手機上的,且結構單一無法和蘋果、高盛等芯片相比,根據專家了解,這款芯片的誕生還是有一定的意

    食品檢測股一路下跌 天瑞儀器逼近跌停

      近日,受白酒塑化劑風波的影響,白酒股連續受挫,但食品安全檢測類股票受到市場高度追捧。從塑化劑發生當日漲停至今,天瑞儀器(300165,股吧)(300165.SZ)在短短四個交易日內的累計漲幅已達到了15.11%。而新萊應材(300260,股吧)(300260.SZ)昨日復牌后直沖漲停,收報11.

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