第162章


  也就是,在即將到來的2002年,全球晶片產業進入發展瓶頸期,摩爾定律也因此止步不前。

  ……

  摩爾定律是由英特爾(Intel)創始人之一戈登·摩爾(Gordon Moore)提出來的。

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  其內容為:當價格不變時,集成電路上可容納的元器件的數目,約每隔18-24個月便會新增一倍,性能也將提升一倍。

  換言之,每一美元所能買到的電腦效能,將每隔18-24個月翻一倍以上。這一定律揭示了信息技術進步的速度。

  後來人們對它進行歸納,主要有以下三種「版本」:

  1.集成電路晶片上所集成的電路的數目,每隔18-24個月就翻一番。

  2.微處理器的效能每隔18-24個月提高一倍,而價格下降一倍。

  3.用一個美元所能買到的電腦效能,每隔18-24個月翻兩番。

  以上幾種說法中,以第一種說法最為普遍,第二、三兩種說法涉及到價格因素,其實質是一樣的。

  三種說法雖然各有千秋,但在一點上是共同的,即「翻番」的周期都是18-24個月,至於「翻一番」(或兩番)的是「集成電路晶片上所集成的電路的數目」,是整個「電腦的效能」,還是「一個美元所能買到的效能」就見仁見智了。

  ……

  晶片產業所遇到的問題主要出自光刻技術。

  光刻技術決定晶片上的最小圖形尺寸,可以說是晶片生產中最重要的一道步驟。

  此時,業界已經把光刻機的工藝做到了用193納米波長的光來成像。

  若根據摩爾定律把最小圖形繼續縮小,下一代光刻機所用的波長就應該縮短到157納米,因為光學的波長越短,越高解析度的影像就可以轉接到晶圓的光阻上,讓刻出的電路更精細,晶片上就可以承載更多的電路。

  晶片裡容納的電路可以越多,效能也就越強。

  當時的光刻機以乾式光刻技術為主(相對應的是濕法,也就是浸潤式光刻技術),乾式光刻是以空氣作為鏡頭與晶圓間的介質,讓光罩上的圖形在晶圓上成像。

  然而,從193納米到157納米,微縮比例不到20%,達不到摩爾定律的要求。

  而業界雖然研發多年,卻卡在鏡片材料的製造周期上,始終無法達到所需的規格,而且光阻的透明度也很難提高。

  由此造成157納米工藝無法按著摩爾定律要求的期限內完成。

  依照此時的進度發展,全球晶片產業甚至摩爾定律都將陷入停滯狀態。

  ……

  光刻機是一個涉及面非常廣的綜合體,涉及到了材料學,化學,物理,光學,自動化……等等諸多領域。

  當然,李星燦對於光刻機的了解也只是基於一些表面,遠說不上什麼精通,連整個基本的工藝流程都不是很清楚。

  但是出自理工科,又在機械領域有近二十年經驗的李星燦很清楚是:

  當一個東西涉及到極高的工業精密度的時候,國內的技術儲備往往是不怎麼行的。

  這並不是不自信,而是實情!

  最主要的原因還是中國進入高速發展的時間太短了,真正開始重視尖端科技的時間也太短了(基本上可以以「863」計劃為起點,也就是1986年3月)。

  由於當時國內的經濟水平的限制,為了提高人民群眾生活水平的迫切需求,引入了大量的外資投資機構和企業。

  這就使得很多研究成果並不能成為國內企業的獲利方法,從而導致本該有的「產研一體化」良性循環道路的崩塌。

  造不如買嘛!人家的高技術產品好,甚至可能比你還便宜,你選哪一個?

  另外有時候地方為了引進外企,帶來稅收,很多有些技術(也許並不先進,但至少有)的企業被出售……

  當然也不是說引入投資不對,畢竟也是因為有這些投資,中國經濟才能在幾十年裡飛速騰飛。

  只能說中國在近代欠的「債」太多了,補上去實在是太難。

  ……

  就從李星燦最熟悉的機械領域來說:

  高精度,超高精度(0.01—0.001微米)工具機,又被稱為工業母機(通俗來說就是用來製造工具機等機器的。),一直都被RB,德國,美國等國所壟斷。

  雖然從近幾十年來看,由於吸引外資加上「世界工廠」的加成,中國基礎製造業一直在急速的提升,但是在工業母機這樣的高精端領域依然遠遠不如那些在工業領域深耕幾十年,甚至上百年的老牌工業國家。

  基礎製造業是中國一直以來賴以快速發展的根本,在這樣快速的發展過程中也算積累了一些技術人才,資本以及相應的「產研學」配套體系,有了向更高水平製造業發展的基礎。

  但是在這樣的幾十年發展中,在高精度工具機(甚至可以說產品)領域,中國卻始終沒能占據一席之地。

  究其原因,還是積累太少,根基太淺。

  在這樣最頂尖的科技領域,往往是對於一個國家很多領域研究水平的綜合考量,並不是從一個領域獲得突破就能行的。

  此外有些領域,我們之前根本沒有接觸過,當我們從零開始的時候會顯得十分艱難,往往會走錯路。

  而這也是為什麼,在半導體領域,很多人都是海歸。

  在有些領域,有個熟悉前方的人帶著真的能少走很多彎路。

  就說我們一直引以為傲的「逆向工程」技術。

  在借鑑了美國F110發動機(沒有原型機,借鑑的民航機以及從巴基斯坦獲得一部分的資料,願意了解的可以自己去查一下),歷時27年之後,在2005年我們成功的研發出了太行發動機——渦扇10。

  當然,什麼經常空中停車,大修的時間極短,使用壽命問題,部隊不願意接收……

  最初的時候,輿論一度叫囂著要實現飛機部件全面國產化,後來就沒聲了。

  最後還是先進口俄羅斯的al31發動機作為殲10系列的發動機,直到重新優化設計。(據說後來官方口徑又改成仿造al31了,所以你懂的……)

  不論這個研發產品的失敗與否,其實這個過程才是極其重要的。

  在這個過程中我們至少鍛鍊一批相關人才,積累了相關經驗,這才是無價之寶,之後才有了我們自己的渦系列發動機

  (殲20都用上我們自己的發動機了。)

  ……

  所以李星燦覺得對於「光刻機,高精度工具機,發動機」這樣的涉及多方面的「高精尖」技術,真的沒有捷徑,只有夯實各個領域的基礎,然後再一步一個腳印的走出來。

  改用「五代十國柴榮」的三個十年計劃來說,最好的方法就是「十年積聚人才;十年修己身;十年橫行天下」。

  (當然現在看起來,人家好像不給你這個修己身的機會……)


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