0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

佳能推出纳米压印半导体制造设备 或为中美竞争增添新战线

微云疏影 来源:综合整理 作者:综合整理 2023-10-16 11:40 次阅读

日本佳能公司10月13日宣布,将推出fpa-1200nz2c纳米印花(nil)半导体制造设备。该设备执行电路模式传送,这是最重要的半导体制造工程。

据佳能介绍,传统的光刻设备将电路图案投射到涂有防腐剂的晶片上,而新产品就像邮票一样,在晶片上印上印有电路图案的掩模来实现这一目标。由于电路图案的传递过程不经过光学结构,因此可以在晶片上准确再现掩模的细微电路图案。

目前佳能的nil技术将对应5纳米节点逻辑半导体的模式的最小线幅设定为14纳米。此外,随着掩模技术的发展,nil将提供10纳米的最小图案宽度,相当于2纳米节点。

5纳米芯片制造设备业界由asml主导,因此佳能的纳米打印方式将缩小其差距。

有报道称,佳能的装备也可能成为中美竞争的新战线。美国禁止向中国出口euv设备。这是目前为止能够制造出5纳米或更小芯片的唯一可靠方法。

佳能的技术完全超越了光刻技术,可以将必要的电路图案印刷到硅晶片上。由于它的新颖性,现有的贸易限制不太可能明确禁止它。

佳能发言人拒绝评论新设备是否会受到日本的出口限制。

据悉,纳米压力机(nano press)是SK海力士和东芝作为光学光刻的低费用替代方案推进的,东芝的前存储器事业部负责人在纳米压力机商用化之前,曾对佳能的纳米压力机进行过测试。

佳能在2014年收购了纳米印花的先驱molecular imprints inc.对该技术进行了近10年的研究。佳能还以2025年启动为目标,20年来首次在东京北部的宇都宫市建设照相设备新工厂。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 佳能
    +关注

    关注

    2

    文章

    391

    浏览量

    39633
  • 晶片
    +关注

    关注

    1

    文章

    403

    浏览量

    31547
  • 掩模
    +关注

    关注

    0

    文章

    11

    浏览量

    7586
  • 光刻设备
    +关注

    关注

    0

    文章

    22

    浏览量

    6532
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    纳米压印光刻技术应用在即,能否掀起芯片制造革命?

    压印光刻技术NIL在这条赛道上备受关注,是最有机会率先应用落地的技术路线。   今年早些时候,根据英国金融时报的报道,负责监督新型光刻机开发的佳能高管武石洋明在接受采访时称,采用纳米压印
    的头像 发表于 03-09 00:15 4278次阅读
    <b class='flag-5'>纳米</b><b class='flag-5'>压印</b>光刻技术应用在即,能否掀起芯片<b class='flag-5'>制造</b>革命?

    日本半导体制造设备销售额预期上调,创历史新高!

    近日,日本半导体制造装置协会(SEAJ)发布了对2024年度日本制造半导体制造设备销售额的最新预期,预计这一数值将达到44,371亿日元,创下历史新高。这一乐观的预测引起了业界的广泛关
    的头像 发表于 01-20 11:42 149次阅读
    日本<b class='flag-5'>半导体制造</b><b class='flag-5'>设备</b>销售额预期上调,创历史新高!

    纳米压印光刻技术旨在与极紫外光刻(EUV)竞争

    来源:John Boyd IEEE电气电子工程师学会 9月,佳能交付了一种技术的首个商业版本,该技术有朝一日可能颠覆最先进硅芯片的制造方式。这种技术被称为纳米压印光刻技术(NIL
    的头像 发表于 01-09 11:31 120次阅读

    镓在半导体制造中的作用

    随着科技的飞速发展,半导体技术已经成为现代电子产业的基石。在众多半导体材料中,镓因其独特的物理和化学性质,在半导体制造中占据了一席之地。 镓的基本性质 镓是一种柔软、银白色的金属,具有低熔点
    的头像 发表于 01-06 15:11 328次阅读

    无尘车间半导体制造设备的振动标准

    半导体制造设备对振动极为敏感,不同的设备及工艺对振动标准要求也有所不同。一般来说,无尘车间半导体制造设备的振动标准主要从振动频率、振幅等方面
    的头像 发表于 01-02 15:29 178次阅读
    无尘车间<b class='flag-5'>半导体制造</b><b class='flag-5'>设备</b>的振动标准

    如何有效解决无尘车间半导体制造设备周边环境的振动源

    要有效解决无尘车间半导体制造设备周边环境的振动源,需要从振动源的识别与评估、主动控制、被动隔振、日常监测与维护等方面入手,以下是具体措施:
    的头像 发表于 12-31 16:11 176次阅读
    如何有效解决无尘车间<b class='flag-5'>半导体制造</b><b class='flag-5'>设备</b>周边环境的振动源

    【「大话芯片制造」阅读体验】+ 半导体工厂建设要求

    是工厂的排气系统;半导体制造和检验过程中使用多种药液和气体,也会产生大量的污水和有害气体,如图1-1所示,污水处理设施、废液储存罐、废气处理设施也是半导体工厂的标配。 通过阅读此章了解了半导体工厂建设所需要的条件和
    发表于 12-29 17:52

    ESD静电对半导体制造的影响

    影响。 ESD的基本原理 ESD是由于两个物体之间的电荷差异而产生的电荷转移。在半导体制造过程中,这种电荷转移可能发生在人体、设备、工具或材料之间。当电荷积累到一定程度时,就可能发生ESD事件,导致电流脉冲通过半导体器件,从而造
    的头像 发表于 11-20 09:42 562次阅读

    半导体制造过程解析

    在这篇文章中,我们将学习基本的半导体制造过程。为了将晶圆转化为半导体芯片,它需要经历一系列复杂的制造过程,包括氧化、光刻、刻蚀、沉积、离子注入、金属布线、电气检测和封装等。
    的头像 发表于 10-16 14:52 819次阅读
    <b class='flag-5'>半导体制造</b>过程解析

    半导体制造设备革新:机床需求全面剖析

    在科技日新月异的今天,半导体产业作为现代电子工业的基础,其重要性不言而喻。随着5G、人工智能、物联网等前沿技术的快速发展,全球对高性能芯片的需求急剧上升,这直接推动了半导体制造设备市场的繁荣。而
    的头像 发表于 09-23 10:38 529次阅读
    <b class='flag-5'>半导体制造</b><b class='flag-5'>设备</b>革新:机床需求全面剖析

    半导体制造设备对机床的苛刻要求与未来展望

    在科技日新月异的今天,半导体产业作为现代电子工业的基础,其重要性不言而喻。随着5G、人工智能、物联网等前沿技术的快速发展,全球对高性能芯片的需求急剧上升,这直接推动了半导体制造设备市场的繁荣。而
    的头像 发表于 09-12 13:57 781次阅读
    <b class='flag-5'>半导体制造</b><b class='flag-5'>设备</b>对机床的苛刻要求与未来展望

    中国大陆成全球半导体制造设备销售核心市场

    最新数据显示,中国大陆在全球半导体制造设备市场中的地位日益凸显,展现出强劲的增长态势。据日本半导体制造装置协会(SEAJ)发布的最新统计,2024年上半年,全球半导体制造
    的头像 发表于 09-09 18:25 759次阅读

    半导体制造技术节点:电子科技飞速发展的幕后英雄

    半导体制造技术是现代电子科技领域中的一项核心技术,对于计算机、通信、消费电子等众多产业的发展具有至关重要的影响。随着科技的不断进步,半导体制造技术也在不断发展,不断突破着制造的极限。其中,半导
    的头像 发表于 03-26 10:26 1218次阅读
    <b class='flag-5'>半导体制造</b>技术节点:电子科技飞速发展的幕后英雄

    佳能预计到2024年出货纳米压印光刻机

    来源:DIGITIMES ASIA 佳能预计其纳米压印光刻机将于今年出货,与ASML的EVU设备竞争市场,因为世界各地的经济体都热衷于扩大其
    的头像 发表于 02-01 15:42 1057次阅读
    <b class='flag-5'>佳能</b>预计到2024年出货<b class='flag-5'>纳米</b><b class='flag-5'>压印</b>光刻机

    佳能推出5nm芯片制造设备纳米压印技术重塑半导体竞争格局 

    佳能近日表示,计划年内或明年上市使用纳米压印技术的光刻设备FPA-1200NZ2C。对比已商业化的EUV光刻技术,虽然纳米
    的头像 发表于 01-31 16:51 1313次阅读