這個問題在王國平的報告中屢次被提及,每次看到這部分内容,他都會皺起眉頭,陷入深深的思考。
DUV光刻機使用的是193納米波長的紫外光源,這個波長遠遠短于我們肉眼可見的波長。
正是這種超短的波長,才使得在芯片上刻畫出更為精細的圖案成為可能,進而滿足高密度、小尺寸芯片的生産需求。
林煜知道,這個問題不解決,他們的芯片研發就難以取得實質性的突破。
他揉了揉太陽穴,決定明天去小工廠看看。
林煜有了系統後,沒有激活系統的積分機制,說明芯片沒研究出來。
積分就不會出來吧,沒積分就不能兌換新的高科技産品。
他心中一直有個夢想,那就是能親手打造出芯片。
說着簡單,但芯片需要的技術之多,可不是說一說就來了。
要是像小說中的那樣,系統給予。
然後手搓芯片,手搓機甲的話。
估計不用十年,這個世界都是他的了。
沒有任何技術瓶頸,手搓就行。
那該是多麼令人振奮的事情。
然而,現實總是殘酷的,他沒有得到這樣的系統,也無法實現這個夢想。
如果能手搓芯片,那他何必還費心去開什麼公司,整天為了經營和資金勞心勞力。
那樣的話,他恐怕會直接被國家科技部門監控起來,讓他們全天候觀察他手搓芯片的神奇技藝。
然而,飯得一口口吃,心急吃不了熱豆腐。
他深知這一點,也明白科技研發需要時間、耐心和嚴謹。
想當年,陳進宣稱用三年時間研發出了“漢芯一号”,結果卻被揭露是個騙局。
科技的進步不是一蹴而就的,更不能靠欺騙來達成。
就在前些天,來參觀華科集團的上海微電。
這家公司花了整整五年的時間,才研發出90nm制程的光刻機。
今年下半年,他們的産品才能正式面世。
而真正的量産,要等到11年後的2018年。
那時,長春國科精密光學經過不懈努力,終于研發成功了數值孔徑為0.75NA、分辨率為90nm的鏡片。
這意味着,純國産90nm制程的光刻機正式進入量産階段。
一個鏡片,看似微不足道,卻足以成為阻礙國内科技發展的瓶頸。
更别說那些更加精密、複雜的零部件了。
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