听完这些,徐川有些🞄惊讶诧异的问道:“七纳米?”

    老实说,他上辈子没听说过这个消息啊。

    上辈子虽然一直都在米国,但对于国🈁内的发展他并不是没有关🕚🊉🎡注。

    从记忆中来看,华国真正突破七纳米级💭🕅🇎别,好像还需要👈一些年的时间。

    其原因在于7纳👧🋏😔米是芯片技术的一个重要里程碑,它代👈表了制造芯片的最先进工艺之一,七纳米以下的芯片属于先进进程芯片。

    相比之前的工⛋😸🆎艺,如14纳米或10纳米,7纳🆽🕃米及以下的芯片使用的设计、光刻、材料等各方面都有🍙🈡⛢一个重大的转折点。

    不仅仅是可以在同样大小的芯片上容纳更多的晶体管,提供更强的计算和处理能力,降低功耗和热量的产生,提高电池续航时🟚间和设备的可靠性等等。

    七纳米及以下的芯片在设计材料、工艺等各方面都有巨大🙉🈣⛲的改变。

    比如在芯片的水平阵列中采用环栅(GAA)纳米线,在7纳米这个节点时,就不可避免要采用隧道FET和III-V族元素沟道材料和垂直纳米线来🎁🎋🏟完🂑🎈🏅善。

    而7纳米以上的工艺则不需要这些。

    说起来,芯片的发展🞄和设计📏🙷制造,其实就像是一栋楼的楼梯🊎。

    从高层逐渐往下走,每下降一点就走下一🀸🁧个台阶,就意味着解决一个🜤🄇问题🔉。

    而到了28纳米、14纳米、7纳米、5纳🌄米、3纳🂖🎶🕥米、2纳米这些楼层,就意味着你到了对应楼层的转折处。

    能支撑你往下继续走的,不仅仅是某一个问题的解决,👈而是某一系列,甚至更多的问题解决。

    光源、材料、EDA、🋖设计等等各方面,全都要突破才能继续往下沉。

    比如光源,不同的光波长不同,能够进行曝光尺度也不同,而在芯片领域,随着微电子制🁒🅊🄸造工艺的不断进步,芯片晶体管的尺寸越来越小,对器件结构的要求越来越高,就需要更高分辨率和更精细的曝光图案。