2026年7月6日,一条新闻在国内半导体行业刷屏——杭州镓仁半导体宣布,全球首条兼容6英寸与8英寸的氧化镓同质外延量产线正式全面投产。首批6英寸氧化镓同质外延晶圆已同步交付国内头部晶圆厂开展器件试样验证。技术水平领先国外同类方案至少三年。更值得注意的是,镓仁半导体的核心研发团队来自浙江大学。从202
目录 V2的核心:从“理论框架”到“设计说明书” 齿比:逻辑折叠的“密码” 实测数据:不是理论,是硅片上的事实 技术配套:逻辑折叠需要什么? 等效制程与物理极限:为什么韬定律是“必然” 当2031年到来:ASML和台积电的“难题” 深圳:韬定律的“主场” 结论:2031年不是终点,是起点 2026年
(本文约3600字,阅读约需9分钟) 2026年6月,一则来自日本的数据震动了半导体行业——日本五大半导体设备企业2025财年(截至2026年3月)对华合计销售额1.47万亿日元(约合人民币588亿元),较上一财年下滑12%,这是有统计以来的首次下降。以东京电子为例,2026年第一季度其对华销售占比
“生态”一词源于生物学,指生物与环境之间、生物与生物之间相互作用形成的统一整体。将其引入产业经济学,产业生态可以理解为:由产业链上下游企业、科研机构、政府、资本、中介服务等多元主体,在特定区域内相互依存、协同演化所形成的有机系统。过去几十年,中国半导体产业的发展路径更多是“单点突破”——重点攻克某个
读完本文,关于下面几个问题你会得到一个清晰的答案: 基本原理:用瑞利公式说明波长如何决定分辨率 DUV时代:193nm光源能做什么,多重曝光能把它推到多远 EUV时代:为什么7nm以下是必须,13.5nm光源的极限在哪 未来方向:High-NA EUV能走到哪,物理极限何时到来 为避免混淆,文中依然
提到芯片,估计印象最深的就是多少多少纳米,数字越小往往代表技术越先进,对应价格也越昂贵。比如目前最”先进“制程已经到了2纳米、甚至到了埃米级(1埃米=0.1纳米)。当芯片的制程从初始的“微米”到“埃米”一直进化,其数字背后的真实技术演进与营销迷雾也许比芯片制程本身更为有趣。本文试着用通俗易懂的语言为
高校的招生计划与城市的产业蓝图深度咬合,一场关于“人”的战略布局已然展开。 2026年的高考招生季,深圳高等教育迎来了一场罕见的“集中扩容”。6月上旬,深圳大学发布本科招生计划:总计划7090人,其中10个对接战略性新兴产业的学院累计扩招291人,扩招资源100%投向芯片、人工智能等国家关键领域。几
阅读提示:本文约5000字,完整阅读约需15分钟 一、引言 在全球半导体产业格局加速重构的当下,深圳正以全产业链布局的“集团军”姿态,加速冲刺打造具有全球影响力的半导体产业创新高地。从“十四五”规划的战略奠基,到“十五五”规划的纵深推进,深圳的半导体产业走出了一条从“设计独大”到“全链协同”的跃升之
条款变动与投资新机遇 阅读提示:本文约2500字,完整阅读约需8分钟 前言 2025年至2026年,随着深圳工业软件园的正式开园以及“1+1+2+N”战略的深入落地,龙岗区在半导体与集成电路产业的扶持政策上进入了 “精准化、防风险、强落地” 的新阶段。通过对比龙岗区工信局发布的2025版与2026版
作为深圳的工业第一区[1],龙岗区近年来在推动新型工业化与制造业数字化转型上频频发力。在众多产业布局中,针对工业软件及操作系统生态发展的“1+1+2+N”战略布局尤为引人瞩目。然而,由于该战略的系统性极强,不少企业对这一顶层设计的具体内涵与落地红利仍缺乏清晰认知。本文将全景拆解“1+1+2+N”战略