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1 # 元如君解讀自動化
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2 # 愛回收資訊
這真是個好想法!
矽晶晶片確實已經快到頭了,製程現已進軍到5nm,接下來3nm、1nm,還能往哪兒走?新材料的開發的確是新的方向!
但是華為(海思)本身的優勢是在晶片設計上,讓他再“兼職”搞晶片材料的研發,皮下也不得不感慨一句:不是吧阿sir,材料也要我搞?
所以這方面還是期待一下中芯國際這些巨佬。
根據皮下目前蒐集到的資訊,全球晶圓加工能力最強的臺積電已經連同臺灣交大,研製出了基於氮化硼的半導體材料,其單晶厚度僅0.7nm,可用於2nm以下製程的晶片的製造。
我們這邊,北大的彭練矛院士的團隊研發出了碳基電晶體,可用於3nm製程晶片的製造,效能是14nm的3倍,能耗卻更低(僅1/4)。
也就是說材料的問題其實還能解決,但在加工上我們面臨更大的困難,華為的隊友中芯目前剛剛14nm商用,技術水平、工藝積累、人才建設還得一步一步腳踏實地地來。
特別是人才這塊,面臨大量缺口,國內名校畢業的高素質人才基本不太願意選擇製造業,勞動強度大、薪資待遇低,房價、養老、育兒的成本擺在這裡,逼得人只能流向更賺錢的網際網路、金融等行業。
而材料這塊,有句話您聽過嗎?“生化環材、四大天坑”,這些學科也對高考狀元沒什麼吸引力,所以我們大陸要從材料入手,突破封鎖、彎道超車,這不是個找幾個人、建個研究所、幾年就能出成果的事兒,必然需要國家意志自上而下地推動。
有關更多華為晶片的現狀,可以參考我的這篇文章:
《中芯國際科創板IPO擬募資200億,全村的希望,能成嗎?》
https://www.toutiao.com/i6833652924896248332/
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3 # 躍到巔峰
謝謝邀請,首先“光”不能算物理概念的“物質”,記得物理知識裡對光的定性是“波粒二象性”,也就是說“光”有“電磁波”和“粒子”屬性,不是實實在在的物質,如某種金屬,我們目前的“電”是建立在“導體”和“半導體”的基礎上的!所以光不能代替“導體和半導體”。
目前所謂的“光晶片”是指晶片裡“電晶體”之間的連線不再用“電路”(光刻機刻蝕的奈米級)而是用“光”(極短波長的光),這樣就不存在“電路”發熱的問題,運算速度也加快了許多!所以目前的技術完全用光替代半導體材料製造晶片不現實也不可能!
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4 # 華夏自然物理研究所
晶片製造難度在於奈米級封裝製造工藝,電子在奈米級別量子遂川效應一影響晶片再微型化。找到其他模式代替電路整合晶片迫在眉睫,光路整合,量子效應是首選,不但是華為任何有實力的單位個人都可以搞研發這是必然方向,這涉及到好多學科和工藝,電路光路整合還是離不開晶體制造工藝,不是設計問題,我們製造技術落後是關鍵。
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5 # 守護D執著
現在看理論上能,但實際上不可以,就連現在通用的矽晶晶片都研究不了,做不出來,至於麒麟那是買的別人架構, 別的還是算了,
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6 # 初出茅廬36
只要有錢萬事皆有可能,但是唯獨缺的就是錢。新型晶片從提出概念到工程化進入商業市場估計要花個幾萬億吧,一家公司承受不來。
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7 # 北京抖抖抖
重新發明晶片,需要新的理論,新的方法,總之是要打破男女生孩子這種方法,重新發明生孩子的方法。就像電,最早是雷電,後來發現了磁發電機,後來發現了太陽能發電。
光纖晶片也許還真行,因為光纖也有有光和無光這種0,1二進位制狀態。01二進位制狀態也許很多,但是現在晶片動輒幾十億個01組合,光纖,電燈泡,孔洞這些要足夠小,還能清楚分辨,控制,幾十億組合在一起,恐怕是很難很難。
讓華為砸錢試試吧,既然打算搞獨立王國,孤島生存,與世界脫鉤隔離,試試吧。不是有錢了嗎?創造個奇蹟,別總是讓人家說只會山寨。
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8 # 葛淦成
晶片才料不停地在改變,可是光纖是隻有傳導功能,華為的5G已經開始領先世界頻寬和網速。加中國在網路應用上的特長,中國在5G上一定能繼續領先十年。但是全世界都在努力趕超,美中國人可能拋開5G,直接研究6G。美國可能利用天網優勢,可以實現成本少,網速更快。
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9 # 高階弱勢群體
技術盲,無論哪種方式,你要生產五奈米的晶片,就得用七奈米的工具,要生產七奈米的工具,就得有十奈米的工具。。。。一直倒推到一微米的工具,工具既可以生產生產資料,即工具本身,也可以直接生產晶片。所以說,沒有任何可能跳躍式發展。很多國企都在吹牛逼,沒什麼腳踏實地的。
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10 # QDHDH
光纖晶片這名稱沒有,應該是光晶片。現在就有,但應用於光模組模組。同時不能像現在的矽基電子晶片應用如些廣泛。矽基晶片對應的是碳基晶片,碳基晶片是具有顛覆性的技術,北大在研究,有突破性進展,與華為也進行了合作。
回覆列表
[光學晶片不是光纖;光學晶片是未來的晶片革命]
華為任正非說,華為正在開發的晶片是一種光學晶片,但它不是用光纖製造的。畢竟,光纖太大,兩種晶片都是奈米技術。光學晶片是未來晶片發展的主要方向,因為光的速度非常快而且敏感。與普通晶片相比,中國研製的光量子晶片可以將效能提高1萬倍。這意味著我們的電子數字產品的體驗將在未來發生質的變化。
什麼是光學晶片
什麼是光學晶片?根據世界半導體協會的分類,這個國家主要有四種半導體:積體電路、光電子學、分立器件和感測器。目前,我們使用的積體電路,包括中央處理器、圖形處理器、隨機存取儲存器、只讀儲存器等晶片,都屬於積體電路。光電佔半導體行業整改的不到10%。
光學晶片是用來處理光訊號的核心裝置,它能將光訊號轉換成電訊號。根據燈的型別,它可以分為主動燈和被動燈晶片。光學晶片包含鐳射器、調製器、波分複用器、耦合器和檢測器。光學晶片技術被廣泛應用於我們的普通光纖cat和(651991)商務房和5G基站。
光學晶片的應用
光學晶片可以合成為計算機處理器、行動電話處理器等。甚至是隨機存取儲存器只讀儲存器晶片,當然還有基帶。與普通碳基晶片相比,光學晶片屬於半碳基晶片,晶片中使用超光源光敏器件代替場效應電晶體。速度快了數萬倍,這意味著未來的處理器將擁有更強大的效能和更低的功耗。
光訊號晶片的優勢
目前,電訊號已經廣泛應用於我們的傳統生活應用中,包括目前先進的英特爾I9處理器、華為,的麒麟990、高通,的驍龍865等。當然,還有我們的無線電通訊技術。所有使用的都是電訊號傳輸。電訊號的傳播高度依賴於傳播介質。讓我們拿一根線,想象它是一個沒有電阻和電感的超導體,這樣訊號傳播時就不會有損耗。
最後一句
光學晶片的發展是未來的趨勢,但根據目前的進展,至少需要10年才能正式批量使用。在未來,它將為人類帶來一場新的革命,就像5G一樣。