爱看文学网

手机浏览器扫描二维码访问

145 美籍台籍2(第1页)

一秒记住【xiaoyanwenxue.com】精彩无弹窗免费!和未来老丈人通完电话之后,唐笑对着莫瑞茨说道:“入台籍,我会让我的女朋友先入台籍,等明年她硕士研究生毕业之后,我们就会结婚,到时候我再加入台籍,这样问题应该就不大了。”

听到唐笑明确的表态,在场的众人全都松了一口气,他们其实真的很担心,如果唐笑真的要一意孤行的话,进军半导体领域的事情很可能会搁浅,真到那个时候,他们这批智囊还有没有必要继续存在下去就值得商榷了!

其实在他们看来,唐笑最好的选择还是加入美利坚国籍。这样的话,不仅进入半导体领域不会受到刁难,就连苹果、高飞和笑脸这几家唐笑名下最为重要的公司在美利坚的发展也能避免很多麻烦。

不过唐笑既然愿意加入台员籍,对他们来说也算是一件好事,毕竟台员和美利坚方面的关系比华夏和美利坚之间的关系肯定是要好一些的,大BOSS加入台员籍肯定要比死守华夏国籍要好一些的。

接下来的事情就简单多了,只要唐笑的身份不受瓦森纳协定限制,他再想进入到一些相对敏感的行业受到的阻力就会小上很多。原本一直在计划着的入股ASML和控股ARM的事情,执行起来也会容易不少。

接下来的讨论相对来说就没有那么敏感了,都是一些涉及到具体执行方案的事情。倒是博瑞克的一个问题引起了除唐笑外所有人的兴趣:“BOSS,您说有一些设想会交给前期加入的人员进行论证,能不能和我们说说?”

“两个方向,一个是130纳米阶段从铝制成到铜制程的转变,一个是从干式光刻向湿式光刻的转移。这些事情不是半导体业内人士,跟你们说了也不会懂,大致就是目前采用的铝布线工艺和干式光刻工艺已经达到了极限,已经到了不得不变的关键节点。”

2003年之前,台积电、IBM以及岛本国的芯片制造商正在进行一场决战,即解决130纳米工艺的铝布线材料问题。130纳米是微米级工艺制程向纳米级工艺制程过度的关键节点,谁解决了了这个节点的铝布线材料问题,谁就能在之后的竞赛中冲到前面,获得大量客户。

这个铝布线问题是怎么回事呢?简单说就是耐点迁移性的问题。在芯片内部较高的电流密度下,电子沿铝布线往阳极流动,在流动的过程中,与铝原子发生碰撞,将动量转移给铝原子,使其往阳极移动,久而久之形成凸起物(晶须),同时在阴极方向形成空洞。

晶须和空洞会造成芯片内部短路和断路,使整个芯片报废。而随着芯片制造工艺从微米级到纳米级过渡,铝布线越来越细,电迁移问题会越来越突出,最终导致整个芯片行业停滞不前。

另外,进入21世纪,为了延续摩尔定律,人们改进了晶体管架构方式,但光刻机光源波长卡在了193nm上。这造成的后果是光刻“画”出的线条不够细致,阻碍晶体管架构的实现。要解决这个问题,最直接的方式就是把光源波长缩短,比如尼康、SVG等厂商试图采用157nm波长的光线。

实践中,实现157nm波长的光刻机并不容易。首先,157nm波长的光线极易被193nm光刻机使用的镜片吸收;其次,光刻胶也要重新研发;另外,相比于193nm波长,157nm波长进步不到25%,回报率较低。但在当时,这似乎是唯一的办法。

到了2002年,时任台积电研发副经理林本坚提出:为什么非要改变波长?在镜头和光刻胶之间加一层光线折射率更好的介质不就行了?那么什么介质能增加光的折射率呢?林本坚说,水就可以。与干式光刻技术相对,林本坚的技术方案被称为浸没式光刻技术。经过水的折射,光线波长可以由193nm变为132nm。

以上就是铝布线工艺和干式光刻技术面临的困境,2001年到2004年期间,半导体制造一直被这两个问题所困扰。当时解决掉这两个问题的是ASML和台积电,凭借此役两家公司正式走上各自领域的引领者位置,随后经过十几二十年的发展,双双在市值方面碾压业内巨头英特尔。

前世唐笑就是半导体从业人员,对这一段历史自然是了如指掌的,甚至他还为此查阅了大量的资料。如何解决这两个问题,解决这两个问题时需要注意哪些方面,可以这么说,目前世界上就没有人比他更清楚。

前人走过的路再走一遍,对唐笑来说就好比照着标准答案再抄一遍那么简单,完全没有任何难度。只是他毕竟不是晶圆代工方面的从业者,有些细节他虽然清楚,但是让他去具体执行,他却是完全没有能力做到的。

这才有了先前唐笑说一些关键人员宁可帮忙支付违约金也要让他们马上进入工作状态的话语,时间很紧张,谁知道台积电或者ASML就想到了同样的解决办法,不能提前在专利上完成布局,还怎么进场参与竞争。

真论起来,唐笑唯一的对手应该是那个虚无的、飘忽的、但是又实实在在存在的叫做时间的东西。时间很紧迫,这是压在唐笑胸口最大的石头,他已经意识到了一件事情,那就是接下来的他,每一天都需要和时间赛跑。

既然已经作出了加入台员籍的决定,唐笑也就不准备继续等下去了,正好趁着这几天没事,再去一趟法兰西。入籍和结婚的事情,虽然是今天才想到的,这里面也确实有一些功利的因素在里面,但是唐笑对凯瑟琳的情感是真实存在的,如果因为这个冷了凯瑟琳的心,实在是得不偿失。

想到了就去做,唐笑也不管现在已经是晚上,查过晚上还有班机从旧金山飞往巴黎之后,唐笑就直接招呼凯勒开车送他去机场。唐笑并不清楚老岳父有没有和凯瑟琳说这件事情,但是如果求婚都是通过老岳父的口转达的话,那就实在是太没诚意了。

福妻追凶:王妃带球跑  联盟之卧龙军师  重生后我的人生开了挂  永恒之路  都市;开局成为大一新生?  漫威:从无限归来的氪星人  行走在诸天的搞事者  从制霸铃兰顶点开始  洪荒:截教第一狠人  天行医尊陈天阳苏沐雨  青云至上  都市:我是反派我怕谁  全能代课老师  娘化二次元从海贼开始  中古骑砍录  顶流他贪图我的美貌  此为仙途  滴,我和你的奇幻生活  进入轮回空间的我不想努力修行  萌妃追夫路子野  

热门小说推荐
桃缘山神

桃缘山神

李振复在回家的途中捡到一只自称是公主的萝莉。意外成为了一片荒山的山神。作为一个山神,首要任务当然是把自己的荒山改造成一个桃源世界,然后再发展宏图大业,把周围的山脉都划分到自己的领地中增强实力才是王道。既然成了神,那就要过些神仙般的悠闲日子,没事种种田,调戏调戏萝莉。李振复小萝莉,走,叔叔带你去种田。该死的人类,我是公主,尊贵的公主。公主怎么了?我还是山神呢。赶紧的,听话,要不然今天不给你喝豆浆了。PS采菊东篱下,悠然见南山。开荒做山神,种田养萝莉。PS桃缘山神第一个群,云岚山村群号3-2-9-6-1-5-9-0-5...

鬼妻诅咒

鬼妻诅咒

顾家的男人没有活过三十岁的,为了续命,我娶回了一具尸体逆天改命。...

开局发现校花暗恋了我十年

开局发现校花暗恋了我十年

简介(都市校园生活爽文,恋爱日常文,单女主)十年前,在读小学三年级的叶开觉醒神级校园签到系统,只要每天在校园签到,就能获得各种奖励。从此,还在读小学的他逆天崛起,学习体育金融科技商业各行各业都成了顶尖人物。但是,他知道木秀于林,风必摧之的道理,所以一直假装很普通。十年后,正在读高中的他意外发现校花同桌竟然暗恋了自己十年。我太优秀了,这世界上好像没有女生能配的上我,就让校花继续暗恋着吧,要是她主动对我表白,我可能还会答应。psqq粉丝群号593363491...

超级成长

超级成长

小说作者天生小人物要我学礼仪美容服装?好吧,为了成为白马王子,忍了  要学太极截拳道空手道跆拳道?好吧,为了英雄救美,忍了  要我学管理经商炒股?好吧,为了缔造一个伟大的金融帝国,忍了  要我学编程黑客技术?好吧,为了黑掉美国白宫的网站,忍了  要我学机甲战斗和操控宇宙战舰?!一百三十七种宇宙语言!天哪,这个时代需要用到机甲者战舰驾驶一百二十七种宇宙语言吗!现在是二十一世纪啊!...

盛世轻尘

盛世轻尘

三年前,测出天地灵力感应力七重天的天才少女叶轻尘,一夜之间成了废物,受尽讥讽嘲笑,含恨而终。三年后,华夏顶级学府的学神人物狂热的冒险者叶轻尘意外身殒,强者之魂进入弱者之躯。自此后,星轨异变,姻缘无解。上辈子,她是命中带煞扫把星,无父无母无亲人。重活一世,收获健康身体,珍贵情感,她势必好好珍惜。美好的日子才刚开始,她就悲催的从天而降砸到了冷酷魔神的头上,又在邪肆帝王霸道淫威下,沦为奴婢。。。谁能告...

至尊神墓系统

至尊神墓系统

火爆爽文又能开启一座至高神的坟墓,神物,我来了!夺天造化树结果了?不错,又是神级奇果!至尊神墓在手,可取诸神宝物,可葬天地日月。夺天地之造化,横扫诸天万界,碾压万域至尊,谁能与我争锋!新书万古第一神主已完本老书万域独尊系统,群71126895。...

每日热搜小说推荐