RUSmicro – Telegram
RUSmicro
5.57K subscribers
1.78K photos
24 videos
30 files
5.75K links
Новости микроэлектроники, электроники и вычислительной техники. Поддержка @abloud

Обсуждения публикаций доступны участникам закрытой группы ChipChat, вступить в нее можно по рекомендации кого-либо из участников группы или ведущего канал.
Download Telegram
🇷🇺 Материалы. В Росии решили озаботиться производством редких и редкоземельных металлов.

Новость, важная для российских производителей полупроводниковых приборов, которые сталкиваются со сложностями закупок РЗМ в США и Европе из-за американских санкций.

Можно, конечно, пытаться все закупать в Китае, но это не лучшая стратегия, если задуматься. Хорошо было бы поддержать отечественную добычу и производство РЗМ. Но ее мало, да и качество...

Возможно ситуацию поможет изменить Постановление Правительства РФ от 11.06.2019 #751 "О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию процентных ставок по инвестиционным кредитам в сфере производства редких и редкоземельных металлов"

Постановление: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906140016?index=1&rangeSize=1
🇺🇸 Бизнес производства полупроводников. Лонгрид о том, как американская компания Qualcomm придумала изящный способ, который позволял ей годами, даже десятилетиями, доминировать на рынке чипов для сотовых устройств. И о том, как тактическая победа над Apple и Intel может обернуться стратегическим проигрышем для Qualcomm.

Впрочем, несмотря на неприятное для Qualcomm решение федерального судьи Калифорнии, утверждающее, что в Qualcomm нарушали антимонопольное законодательство США, еще не факт, что в компании не придумают, как вернуть себе возможность получения доходов по столь удобной модели, как "чипы в обмен на лицензирование патентов".

Прочитать: https://abloud.blogspot.com/2019/06/qualcomm.html
🇹🇼 Технологии: TSMC официально признала начало разработки процесса 2 нм

Недавно тайваньская компания TSMC объявила, что приступает к исследованиям и разработке процесса с геометрией 2 нм. Тем самым, TSMC стала первой в мире компанией, которая начала практические действия по переходу на новую технологию.

Фабрика, которая должна будет производить полупроводниковые изделия по технологии 2 нм, расположена в Southern Science and Technology Park в Hsinchu, Тайвань. Как ожидается, производство начнется в 2024 году.

Согласно заявлениям TSMC, процесс 2 нм это важный этап развития. Так или нет, но та фабрика, которая первой сможет предложить рынку новый процесс, скорее всего получит более интересных клиентов и подтвердит технологическое производство.

Подробнее: https://abloud.blogspot.com/2019/06/tsmc-2.html
Компания Luminous Computing разработала оптический микрочип, на базе которого модели ИИ работают быстрее, чем на базе традиционных полупроводников. Вдобавок, такой чип расходует меньше электроэнергии.

Спрос на все более быстрые и более энергоэффективные модели AI стимулирует волну инноваций в полупроводниках. Компания Luninous Computing, которая недавно привлекла начальное финансирование в размере $9 млн от известных инвесторов, включая Билла Гейтса и гендиректора Uber, разрабатывает чип на основе такого перспективного направления, каким является фотоника.

Подробнее: https://abloud.blogspot.com/2019/06/ai_18.html
🇹🇼 AI: Wistron использует AI для дефектоскопии

Компания Wistron начала использовать технологию AI для дефектоскопии продукции на трех фабриках. Также компания планирует распространить этот подход и на другие производства.

Дефектоскопия на базе AI применяется для контроля SMT (технологии поверхностного монтажа), а также монтажа микросхем в DIP-корпусах в основном при производстве ноутбуков и серверов.

Автоматическая оптическая инспекция (AOI) может быть высокоэффективным способом контроля, но многие производители выставляют параметры на чрезмерно высокий уровень, что приводит к избыточной чувствительности машины. Это вызывает необходимость в ручной работе, которую приходится проводить для повторного контроля выбракованной автоматикой продукции.

В попытке обеспечить более качественную дефектоскопию, для проведения которой не требуются привлекать людей, в Wistron задействовали базу, содержащую порядка 150 тысяч изображений для обучения системы AI на основе глубокого обучения 15-ти моделям распознавания дефектов на линии SMT. Время распознавания не превышает 0.01 с. На линии для контроля монтажа микросхем в DIP-корпусах, задействован AI, обученный на 130 тысячах изображений.

Первый шаг в использовании AI для дефектоскопии - выявить какие дефекты следует искать, второй шаг - это разметка данных. В Wistron собрали более 1 млн изображений, но из них выбрали только 150 тысяч, которые представляют различные виды дефектов.

Подробнее: https://abloud.blogspot.com/2019/06/ai-wistron-ai.html
🇰🇷 Samsung Electronics объявил о планах усиления возможностей своих нейросетевых модулей NPU, что позволит расширить сферу применения решений AI.

Это естественный для компании ход. Требования к вычислительной мощности платформ, предназначенных для реализации приложений на базе AI.

Первый модуль NPU на базе Exynos 9820 компания Samsung Electronics представила в 2018 году.

Новые модули будут предназначены для автомобильных компьютеров IVI, систем поиска водителю ADAS, а также для датацентров.
Источник: https://news.samsung.com/ru/samsung-stakes-on-neural-network-technologies
📈 Компании из США доминируют на рынке производства микроэлектронных изделий. На их долю приходится 52% рынка ИМС.

Второе место за Южной Кореей с 27% (+3 пп), тртье у Японии с 7%. Вся Европа "потянула" всего лишь на 6%, как и Тайвань, а Россия и вовсе попала в категорию "Другие", доля которой менее 1%.

Источник: http://www.icinsights.com/data/articles/documents/1176.pdf
📈 В 2019 году расходы на оборудование для производства полупроводников составят $48.4 млрд. Это на 19% меньше, чем годом ранее.

В 2020 году, напротив, ожидается рост расходов на оборудование для производства полупроводников, тоже на 20%, вплоть до 58,4 млрд руб.

Таким прогнозом делятся аналитики SEMI: http://www.russianelectronics.ru/leader-r/news/snabworldmarket/doc/84903/
🇷🇺 Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление ВЭБ.РФ о включении долга в размере 83,1 млрд рублей в реестр требований кредиторов подконтрольного госкорпорации завода Ангстрем-Т. У ВЭБ в настоящее время 100% голосующих акций Ангстрем-Т.

Источник: http://rapsinews.ru/judicial_news/20190614/300457524.html
🇷🇺 На днях прошел вебинар МИЭТ “Видящие интегральные схемы: как работают сенсоры изображения?”. Доцент кафедры интегральной электроники и микросистем МИЭТ Евгений Фетисов рассказал, почему для достижения этой цели не всегда целесообразно уменьшать размеры фоточувствительных элементов. Он напомнил историю создания “видящих” чипов, описал устройства и физические принципы работы ПЗС- и КМОП-сенсоров, в том числе, цветного и ИК-изображения. 56 минут.

Посмотреть: https://vk.com/videos-4400151?section=album_1&z=video-4400151_456239105%2Fclub4400151%2Fpl_-4400151_1
🖥 По оценкам отраслевых источников, избыток производственных мощностей обеспечит превышение предложения LED-чипом над спросом на них на 15-18%, а к 2020 году предложение LED по-прежнему будет на 10% превышать спрос.

По данным источников, переизбыток LED-чипов в основном связан со слабым спросом на светодиодное освещение, светодиоды подсветки экрана для смартфонов, а также на светодиодные ТВ, утверждают источники. Третий квартал обычно является сезоном повышенного спроса для сегмента светодиодов для подсветки экранов, но слабые продажи смартфонов Huawei в Китае и на зарубежных рынках могут привести к существенному снижению спроса.

Пока что нет полной ясности в отношении перспектив, поскольку в основном на рынке преобладают краткосрочные заказы со сроком исполнения в 1 месяц.

Растет стоимость запасов производителей LED.

Мини-LED, как ожидается, могут занять до 3-5% сегмента подсветки экранов в 2q2019

Подробнее: https://abloud.blogspot.com/2019/06/2019-led.html
🔬Новые технологии. Олиготиофены. В органических полупроводниковых пленках нашли монослой с интересными свойствами.

Монослой способен переносить заряд в плоскости пленки. Такие свойства выявлены в органических полупроводниках олиготиофенах, нанесенных на кремниевую подложку.

https://naked-science.ru/article/column/uchenye-obnaruzhili-v-organicheskih - подробнее
🇷🇺 27 июня Микрон приглашает разработчиков и производителей ЭКБ, представителей IoT-рынка и экспертов отрасли принять участие в круглом столе «Перспективы развития технологий беспроводной связи и Интернета вещей» для критически важных сегментов экономики страны, где руководитель направления перспективных проектов ПАО «Микрон» Михаил Годенко выступит с докладом «Российская микроэлектроника в основе безопасности критической инфраструктуры».

Организаторы мероприятия - Министерство науки и высшего образования РФ и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).

Начало круглого стола в 10:00 часов в КВЦ «Патриот» (г.Кубинка)
🇰🇷 SK Hynix запустила производство 128-слойных чипов 4D NAND.

SK Hynix утверждает, что это первая в мире 128-слойная, 1-ТБ трехуровневая ячейка (1 ТБ TLC) 4D NAND флэш-памяти, запущенная в массовое производство.

В каждом таком чипе - более 360 млрд ячеек NAND, каждая из которых хранит 3 бита информации.

Первенство спорное, некоторые компании производят 4-уровневые (QLC) чипы емкостью 1 ТБ.

В 1H2020 SK Hynix планирует начать производство твердотельных накопителей 2 ТБ с собственным контроллером и ПО. В 2020 году будут выпущены твердотельные накопители NVMe 16 ТБ и 32 ТБ для облачных центров обработки данных.

Источник: https://www.digitimes.com/news/a20190626PR200.html
🇷🇺 Даже в сегменте решений для щедро финансируемой космической промышленности, по-прежнему не удалось наладить выпуск всех изделий, которые необходимы для сборки таких аппаратов, как ГЛОНАСС-К. Или найти замену компонентам, выпускаемым американскими и европейскими производителями микроэлектроники.

Доля импортных изделий в аппаратах ГЛОНАСС на 2018 год составляла, минимум, 40%. По-крайней мере, именно эту цифру называл гендиректор "ИСС им. Решетнева" Николай Тестоедов. Полностью избавиться от импорта планируется лишь к 2025 году, впрочем, в реалистичности подобных планов могут возникать немалые сомнения.

Между тем, санкции, над которыми в первые годы после их введения многие публично потешались, вполне ощутимо ударили по российскому космосу (и российской микроэлектронике). Настолько, что на сегодняшний день стало невозможным производство спутников и наземных комплексов управления программы ГЛОНАСС.

Подробнее: https://abloud.blogspot.com/2019/06/blog-post_98.html
🇷🇺 Кроме утверждения стратегии предписано также создать план мероприятий по ее реализации.

Время отпущено - до конца 2019 года.

В стратегии должны быть оценки текущего состояния рынка радио- и микроэлектронной промышленности РФ и прогноз его развития, включая импорт, экспорт и внутреннее потребление, а также перечень ключевых компонентов. Стратегия должна стимулировать преимущественное использование отечественной микроэлектроники и ПО.

Документ должен содержать приоритетные направления кооперации с иностранными производителями для "создания и поэтапной локализации производства компонентов микроэлектроники, оборудования, материалов, базовых технологий".

Должны быть описаны меры поддержки центров проектирования микроэлектроники, производства и сбыта продукции, адресной подготовки кадров для отрасли.

Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/6597231
🇷🇺 Автор КП громит отечественную микроэлектронику.

В частности критике подвергается уровень корпоративного управления, говорится и о коррупции. Отмечается падение спроса на российские электронные компоненты, предприятия ОПК отдают заказы за рубеж, идут задержки зарплат в НИИ, лишился оборонных заказов Феррит-Домен.

Критикуется создание ООО "Элемент", раздувающаяся "Росэлектроника". Средства на микроэлектронику тратятся немалые, при этом доля отечественных комплектующих не растет. В фокусе критики - вице-премьер Юрий Борисов, курирующий ОПК.

Подробнее: https://www.kp.ru/daily/26994/4054881/
🇷🇺 В частности, разработан приемник ИК излучения 3-5 мкм 2000х2000 на базе пленок CdHgTe (KPT, A2B6) - такие устройства востребованы в медицине, на производстве, в космосе. Его планируют перевести в более длинноволновую часть спектра, что расширит сферу применения "двухцветных" приемников. Но в ИФП могут выпускать такие изделия десятками, сотнями. Для увеличения объемов выпуска до тысяч и десятков тысяч нужно производство.

В ИФП разработали проект Центра полупроводниковых нанотехнологий, но он уже который год не получает финансирование (нужно порядка 10 млрд руб).

Идут и другие разработки, в частности, структур на базе A3B5. Сотрудничество с новосибирским АО "Экран-оптические системы" позволит наладить производственную базу для СВЧ-электроники, опто- и радиоэлектроники.

Подробнее: https://rg.ru/2019/06/27/reg-sibfo/chto-sderzhivaet-vnedrenie-razrabotok-novosibirskogo-akademgorodka.html
🇹🇲 Академия наук Туркменистана пригласила компанию ООО "Токио Боэки" РУС на переговоры. Японцы предлагают свою технологию Minimal Fab, что позволило бы Туркменистану наладить собственное современное производство полупроводниковых приборов.

Источник: https://turkmenportal.com/blog/19696/vitalii-tinkov-tokyo-boeki-turkmenistan-mozhet-stat-sredneaziatskim-centrom-po-proizvodstvu-mikroelektroniki
🇧🇾 Интеграл сообщает о запуске двух американских установок: AXUS IPEC 472 https://www.axustech.com/ipec-472 и AXUS OnTrak DSS-200 https://www.axustech.com/ontrak-dss-200-series-2-post-cmp-cleaner

IPEC 472 предназначена для химико-механической полировки диэлектрических слоев. Загрузочная кассета - на 25 пластин. Пластина полируется с использованием суспензии Klebosol.

Установка AXUS DSS 200 обеспечит отмывку пластин от суспензии Klebosol водой и 2% раствором аммиака.

Теперь идет процесс отработки новых транспортных маршрутов.

Ранее эти процессы обеспечивала советская линия Лада-150.

Подробнее: https://integral.by/ru/tehnologii-kachestva
🇷🇺 Органическая электроника.

В Сколтехе, Института проблем химической физики Российской академии наук (РАН), Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН установили взаимосвязи между строением фотохромных молекул и электрическими характеристиками устройств памяти на их основе.

Для создания элементов памяти используют фотохромные молекулы, которые под воздействием света могут менять свое состояние. Исследователи под руководством профессора Павла Трошина, Сколтех, ранее разработали структуру органических транзисторов со светочувствительным фотохромным слоем. В новой работе ученые установили взаимосвязи между строением фотохромных молекул и электрическими характеристиками. Теперь открывается возможность для разработки материалов для органических элементов памяти и фотодетекторов.

Источник: https://tass.ru/nauka/6599748