10月14日,由中國半導體行業協會、中國電子信息產業發展研究院主辦的第三屆全球IC企業家大會暨第十八屆中國國際半導體博覽會(IC China2020)在上海開幕。中國工程院院士、浙江大學微納電子學院院長吳漢明發表了題為《集成電路產業發展的趨勢》的開幕演講。吳漢明表示,目前市場上20納米以上的工藝節點占82%的產能,在這些工藝節點上,我國有巨大的創新空間和市場空間,因此國內企業需要加大對這些工藝節點的研發力度。
國內集成電路產業化推進還有差距
吳漢明表示,集成電路產業發展除了面臨巨大資金和人才投入外,還有兩個壁壘需要攻克,即戰略性壁壘和產業性壁壘。應對措施包括,要建立相對可控的產業鏈, 重點是三大環節:工藝、裝備/材料、設計IP 核/EDA;擁有專利庫,掌握核心技術。吳漢明強調,研發一代新的技術,工藝成本大概需要10億美元,還需要幾千人開發三到四年時間,因此,集成電路產業的投入相當巨大。
吳漢明在演講中表示,衡量集成電路產業的發達與否,產業化程度是重要的體現。目前,我國在集成電路產業化推進方面與世界先進國家相比差距較大。所以,業內人士一定要明確研究是手段,產業才是目的。他說,集成電路產業鏈很長,涉及的企業以及相關的研究部門非常多,主要包括裝備、材料、設計三大部分。在這三部分中,目前國內短板中的短板是裝備,而裝備中最大的瓶頸是光刻機。
此外,我國在高端測量設備領域的發展也基本是空白。從材料的角度看,雖然國內產業在大硅片領域已有起色,但是還遠遠不能滿足產業需求。因此,業內企業應關注這些短板,大力推進短板領域的發展。
應該加大基礎研究投入
吳漢明在演講中表示,摩爾定律面臨三大瓶頸:材料、結構、光刻工藝。而這些瓶頸的突破都依賴于基礎研究的成果。國內基礎研究經費投入占比太少,只有5%左右,與集成電路產業先進國家和地區相比,差距非常大;國內85%的投入都投在試驗方面,而試驗無法帶來革命性變化,因此,他表示,應該加大基礎研究投入。
吳漢明同時表示,后摩爾時代芯片制造的主要挑戰:基礎挑戰是圖形工藝,包括光刻工藝和刻蝕工藝,它們使得集成電路關鍵尺寸發展到當今的水平;核心挑戰是新材料新工藝,材料的變革將帶來技術的向前演進;終極挑戰是良率的提升。
在談到后摩爾時代技術發展方向時,吳漢明表示,后摩爾時代的技術將呈四大發展模式:馮-硅模式,二進制基礎的MOSFET和CMOS(平面)及泛 CMOS(立體柵 FinFET 、納米線環柵NWFET、碳納米管CNTFET等技術);類硅模式,現行架構下NC FET(負電容)、TFET(隧穿)、相變FET、SET(單電子)等電荷變換的非CMOS技術;類腦模式,3D封裝模擬神經元特性,存算一體等計算,具有并行性、低功耗的特點,是人工智能的主要途徑;新興模式,包括狀態變換(信息強相關電子態/自旋取向)、新器件技術(自旋器件/量子)和新興架構(量子計算/神經形態計算)。邏輯器件技術發展主要體現在三個方面:結構方面,增加柵控能力,以實現更低的漏電流,降低器件功耗;材料方面,增加溝道的遷移率,以實現更高的導通電流和性能;架構方面,平面 NAND 閃存向三維NAND 閃存演進,未來的邏輯器件也會從二維集成技術走向三維堆棧工藝。
20納米以上節點有巨大創新空間
吳漢明表示,目前 20納米以上的技術節點占據了市場上82%的產能。尤其是成熟工藝,在這些工藝節點上我國有巨大的創新空間和市場空間,因此這些工藝節點是國內企業需要大力發展的。在這方面,去年國內的占有率達到30%,今年的數據會好于去年。
吳漢明認為,芯片產業是全球化的,從材料的提供,芯片的制造、封裝,到最后的應用,每一個環節都不是孤立的。“材料主要在日本,制造和封裝主要在中國臺灣和中國大陸,因此,集成電路要脫離全球化發展是不可能的。”吳漢明說。
吳漢明強調,我國集成電路產業發展注定艱難, 尤其是芯片制造工藝,面臨的挑戰極為嚴峻。為此,他提出五點建議:一是,加強應用基礎研究,鼓勵原始創新,突出顛覆性技術創新。增加在新材料、新結構、新原理器件等基礎問題上的研發投入。二是,加強集成電路關鍵共性技術研發工作,聚焦圍柵納米線等新器件、極紫外光刻等新工藝研發,打通nm 級集成電路生產關鍵工藝,為制造企業提供支撐。三是,從國家層面進行產業生態建設。系統、科學地規劃和布局,遵循“一代設備、一代工藝、一代產品”的發展規律,加大材料、裝備、關鍵工藝支持力度。四是,積極推進微電子學科教育建設。堅持產教融合,針對集成電路制造技術多學科高度融合這一特點,加強集成電路人才培養。五是,產業發展依循內循環結合外循環發展,堅持全球化發展。
責任編輯:tzh
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