第94章 原子印刻機
目前的芯片工藝說簡單,它非常簡單,就是矽片雕刻紋路,注入導電雜質、形成開關。
說它複雜,也非常的複雜,如果是厘米級別的,紋路雕刻和導電雜質注入還好,但是進入納米級別,這些工序要完成,就非常的麻煩了。
但是黃豪傑從C31富勒烯的搬運能力之中,看到了另一種加工方式。
沒有錯,就是直接利用C31的搬運能力,在矽片上雕刻紋路、注入導電雜質、鍍銅,這些工序通通可以由C31完成。
不過前提是黃豪傑完成對於C31富勒烯的精確控制。
半導體研究所,微刻實驗室之中。
十幾個研究員和工程師正在調試著一台巨大的儀器。
半導體研究所自己製作的原子印刻機。
鄭新望是一個今年剛剛畢業的半導體碩士研究生,他從來沒有想過,自己竟然會來到銀河科技工作。
本來他想去讀博的,但是天有不測之風雲,他報的那個博導剛剛好出事情,鄭新望又剛好遇到銀河科技在招聘,便來到了銀河科技工作。
而來到了銀河科技之後,鄭新望才發現銀河科技在研究的半導體工藝,顛覆了目前所有的芯片製造工藝。
他正通過一台電子顯微鏡和計算機,小心翼翼的操縱著碳納米加工針頭,在矽片上面雕刻著。
他們為了製作這個碳納米針頭,整花了半個月時間,才完成這個五納米級別的碳納米針頭。
在計算機之中輸入芯片的電路圖,然後通過計算機計算,配合電子顯微鏡。
碳納米針頭在矽片上面,快速的將一道道電路凹槽雕刻出來,原理非常簡單,碳納米針頭的C31在特定條件的刺激下,和矽片上的矽原子結合,然後將矽原子從矽片之中取出,這樣就形成了一個凹槽。
無數的凹槽連接一起,就形成凹槽電路。
“新望,如何?”一個頭髮花白的中年人走過來問道。
“趙工,我正在調整一些數據,五納米級別太小了,還有43%左右的電路雕刻不精確。”鄭新望無奈的說道。
趙工並沒有出現什麽失望的表情。
“萬事開頭難,繼續努力,我去一旁看看。”
鄭新望當然知道這種事情急不得,因為一旦第一片電路芯片被雕刻出來。
那麽接下來就非常好辦了。
另一邊,星圖公司的也拿著一大堆鈔票,直接兼並了三家東唐國內的半導體設計公司。
國內的芯片製造行業不行,但是芯片設計行業還馬馬虎虎,像花為的海思半導體之類,就是頂尖的半導體設計公司。
沒有時間磨磨蹭蹭的黃豪傑,直接讓王博思發動銀子攻勢,用兼並的方法催生星圖公司的芯片設計能力。
杜微他們加上從三個半導體設計公司獲得的芯片設計人員,以及張汝京購買的一大堆30~90納米芯片專利,開始了自主設計的計劃。
盡管這些芯片專利已經是別人淘汰的,但是不代表都是垃圾,畢竟芯片設計很多東西的相通的。
比如5納米的芯片設計,放在50納米級別的芯片之中一樣可以使用,同樣50納米的芯片設計在5納米級別的芯片上面也是同樣的道理。
可能這樣做會導致芯片性能和原設計出現倒退現象,但是這個關鍵不在於芯片設計上面,而在於芯片製造上面。
畢竟你可以設計1納米級別的芯片又如何,沒有製造1納米級別芯片的能力,一切都是鏡花水月。
就像花為公司的芯片,你海思半導體的設計能力非常厲害,問題是你自己沒有芯片製造能力。
一旦台基電有什麽冬瓜豆腐,花為公司就會出現芯片短缺或者斷供,這不是要完犢子。
同樣中新通信公司也一樣,2016年被米粒家搞得灰頭土臉,幾十億罰款可是相當於中新通信公司兩年的利潤,這樣就白幹了。
黃豪傑寧可自己慢慢研究,也不會輕易將核心部件的生產,交給歪果仁來做。
像三鑫公司最喜歡搞這種事情,無論是手機屏幕和內存。
DRAM,即動態隨機存取存儲器,也就是我們最為常見的系統內存。
無論是手機、電腦還是任何智能設備中的內存(例如內存條)都是由單個或多個DRAM顆粒組成的。
根據2016年的數據,全球DRAM市場規模約410億美刀,其中三鑫、SK海力士、美光已經呈現三分天下的架勢,三家佔據95%以上的市場份額,行業具有寡頭壟斷特征。
三鑫無論工藝、產能還是佔有率都有絕對優勢。
2014年第一個量產20nmDRAM工藝之後,再次領先並量產18nmDRAM。SK海力士2017年初量產18nmDRAM。美光目前還停留在20nm的路上,預計2017年下半年完成向1Xnm級別產品的遷移,與三鑫技術差距為達1年左右,行業壟斷性有增強趨勢。
而如果一把火燒了三鑫的廠房,也就意味著內存產量將驟減57%,供需將極大地失衡,於是全世界內存都要不可避免地大漲價。
所以這些家夥的廠,總是會莫名其妙的著火或者什麽化學汙染之後,然後內存條價格就飆漲。
老馬曾經說過:一旦有適當的利潤資本就大膽起來,如果有10%的利潤,它就保證到處被使用;有20%的利潤,它就活躍起來;有50%的利潤,它就鋌而走險;為了100%的利潤,它就敢踐踏一切人間法律;有300%的利潤,它就敢犯任何罪行甚至冒上絞架的危險。
這就是資本的本質。
所以和這些家夥合作,最好準備好後路,不然可能被他們坑死。
星圖設計公司的已經初步設計了一種5納米級別的芯片,當然由於是試設計,所以他們直接將一些高通、英特爾、花為的芯片設計照抄。
反正這個設計不過是為了實驗原子印刻機的性能,星河半導體也沒有打算生產出來賣,這就不存在侵犯專利的問題。
這個5納米級別芯片,一共由32層電路組成。
所以微刻實驗室,需要雕刻出32層電路,但是考慮到提取一點點矽原子,會非常的慢,不利於大規模生產。
因此黃豪傑另辟蹊徑,他的解決方法非常簡單,將32層電路分開,1層雕刻一片矽片,接著在這些電路凹槽上面製作納米針頭,完成這些納米針頭的製作。
就可以直接製作電路印刷機,這些安裝著納米針頭的電路矽片,可以一次性雕刻出一層電路。
一片矽片只要經過32次電路印刷,就可以完成32層電路。
當然除了電路印刷機,半導體研究所還需要已經電路注入機、電路鍍銅機這些設備。
這些設備但是基於C31富勒烯來製作的,所以又叫碳納米電路生產線。
這種方法的第一步就是需要精確的完成原片,這個原片就是生產芯片的關鍵點。
像星圖公司設計的這個5納米級別芯片,就需要32片原片,以這32片原片作為基礎,製作32個電路印刷頭、64個電路注入頭、若乾的電路鍍銅機。
這些原片是不能出現差錯的,不然芯片生產出來就會出現問題,甚至報廢。
而一旦這些原片便製作出來,接下來的工作就非常簡單了。
這種情況就相當於用實驗室的方法制作出高精度的芯片,然後拿著這個高精度芯片直接複製,兩者生產出來是一模一樣的。
所有原子印刻機才是銀河科技的關鍵性設備,而C31富勒烯更是重中之重。
(本章完)