Альфа-литограф: Россия учится выпускать полупроводники
На модерации
Отложенный
Критическая технология
Небольшая предыстория для понимания ситуации, в которой оказалось современное российское производство микроэлектроники.
Сейчас в стране готовы выпускать более или менее качественно только микрочипы по топологии в 90 нм. Производство базируется на зеленоградском «Микроне» и работает на пределе возможностей. Все дело в импортном фотолитографическом оборудовании, обслуживать и ремонтировать которое приходится своими силами. Техника для «печатания» микросхем выпускается считанными компаниями в мире, и американцам очень просто отслеживать трафик дефицитных компонентов.
К слову, с началом спецоперации тотальный запрет на поставки фотолитографического оборудования в Россию стал логическим продолжением многолетних ограничений. Для того чтобы американцы разрешили голландской ASML или, на худой конец, японской Nikon продать технику в Россию, надо было, наверное, разместить второй Рамштайн в Подмосковье. И передать в руки Пентагона весь ядерный запас страны. Южная Корея, к примеру, пошла именно по этому пути. С Тайванем обошлось без военных баз, но достаточным оказалась вассальная зависимость от поставок американского оружия и непосредственная близость Седьмого флота США.
Именно поэтому крупнейшие производители современных микрочипов сконцентрированы в Корее, Тайване и Соединенных Штатах. Вашингтон хранит технологии литографии пуще ядерных секретов – государств, способных выпускать оборудование для микроэлектронной промышленности, гораздо меньше, чем обладателей самого мощного оружия в мире.
Если взять за точку отсчета самый сложный 7-нанометровый процесс фотолитографии, то только ASML (Нидерланды) и Nikon (Япония) могут предложить подобные машины. Причем японцы с очень большими оговорками.
В России, как уже говорилось выше, техника может выпускать только 90-нм чипы и только на импортном оборудовании. По оценкам ученых из Института физики микроструктур РАН, отечественные технологии отстали от мировых по разрешению литографии на порядок, по плотности двухмерного рисунка на чипе – на два порядка. Такая вот невеселая статистика.
В качестве бесплотных мечтаний – что было бы с российской литографией, если бы 280 млрд рублей в свое время получила микроэлектронная промышленность, а не «Роснано»?
Сейчас правительство намерено до 2025 года выделить 100 млрд рублей на разработку полного цикла производства полупроводников. Этого откровенно мало – ежегодный бюджет голландской ASML превышает 3,35 млрд евро.
Глубину кризиса раскрывает сравнение ситуации с остальными отраслями, в которых наметилось отставание.
К примеру, авиастроение, попавшее под жесткие санкции. Сейчас промышленность в состоянии, пусть и с большими оговорками, выпускать самолеты для внутренних авиалиний. Пусть они устаревшие и не самые экономичные (к примеру, Ту-214), но они могут работать в небе, перевозить грузы и пассажиров. Аналогичная ситуация в автомобильной отрасли.
Но в микроэлектронике форменный кризис – даже по древней 130-нм топологии чипы строятся на импортной санкционной технике. Век зарубежных станков, разумеется, недолог.
Частично проблему можно решать дипломатической почтой, набивая посылки из Европы и США дефицитными микросхемами и чипами, но это временная мера. На горизонте вырисовывается Китай с его перманентной технологической революцией. Но Пекин никогда и ни за что не будет поставлять в Россию фотолитографы. Во-первых, это мощный инструмент влияния на Москву, а во-вторых – пока у самих китайцев нет нормального производства станков для чипов.
Попробуем разобраться, на каком этапе развития находится отечественная база для фотолитографии.
Второй атомный проект
Для отечественного ученого, инженера и технолога нет ничего невозможного. И это без лишнего пафоса – достаточно вспомнить атомные и космические проекты Советского Союза. Страна с вечно догоняющим технологическим развитием смогла не только встать в один ряд с мировыми гегемонами, но и вырваться на годы вперед. Надо только найти правильных управленцев со стратегическим мышлением. Получилось ли сейчас найти эффективных менеджеров, мы узнаем уже в ближайшие годы, когда в России появится или не появится собственная микроэлектроника.
А пока остается надеяться на специалистов Института физики микроструктур РАН, точнее – отдела многослойной рентгеновской оптики.
Несмотря на многолетнее отсутствие интереса со стороны государства к проблеме суверенной литографии, в институте имеются некоторые наработки. Например, сверхточная рентгеновская оптика на рутениево-бериллиевых зеркалах. Для понимания важности: Zeiss специально под нужды голландской ASML построил целый завод специальной оптики. Уверяют, что научатся делать зеркала для 7–8-нм фотолитографов, а это задача не намного проще запуска человека на Луну. Размер шероховатостей на зеркале должен быть менее одного нанометра, иначе рентгеновская волна отразится с аберрациями и история с чипами не выгорит.
Сейчас в российском институте идут работы над рентгеновским литографом, который, по сообщениям ученых, будет в 1,5 раза эффективнее импортных аналогов. Это очень смелое заявление, но оптимизм ученых не может не радовать. На первом этапе планируется создать в металле и пластике принципиальную схему рентгеновской литографии и так называемую альфа-машину или демонстратор технологии.
Производить микрочипы серийно агрегат не сможет, но показать возможность будет способен. На это выделяется не менее двух лет. Топология чипов предполагается в размере 28–32 нм. И это только для предельно благоприятных условий.
Дело в том, что управленческие решения и обильное финансирование не являются панацеей для ликвидации отставания. Нужны высококвалифицированные кадры, с которыми проблемы. Низкие зарплаты десятилетиями вымывали специалистов из всех научных отраслей без исключения. Секретарь Совбеза Николай Патрушев недавно напомнил всем, что за последние двадцать лет число ученых сократилось на четверть! По его словам,
на фоне роста числа студентов, обучающихся по приоритетным специальностям и направлениям подготовки, отмечается снижение уровня трудоустройства выпускников по полученной специальности.
Здесь зарыта мина замедленного действия – в ближайшей перспективе может просто не хватить мозгов для штурма литографических вершин. Даже если сейчас удастся создать достаточную систему подготовки кадров, то первые спецы появятся не ранее, чем через десять-пятнадцать лет. К тому времени фотолитографы вообще могут быть уже не нужны.
Не будем о грустном.
Через четыре года в Институте физики микроструктур РАН должна появиться бета-машина или промышленный образец для производства 28-нм чипов. Первые серийные фотолитографы обещают к 2030 году.
Все вышесказанное относится к самым высокотехнологичным для России агрегатам. Технику несколько проще в исполнении также планируют строить. Тем более что 65–350-нм чипы в отечественной индустрии будут гораздо более востребованы. В первую очередь для оборонного комплекса.
Как заявил заместитель главы Минпромторга Василий Шпак, в 2026 году Россия изготовит первые 130-нм чипы на собственном оборудовании. А в следующем 2024 году – 350-нм полупроводники. Оптимизма у чиновника не занимать, но мы договорились пока обходиться без грусти. Прибережем критику для первого объявления о смещении сроков вправо, что сплошь и рядом наблюдается в России.
Не иначе как чудом можно назвать новости из Санкт-Петербургского политехнического университета.
Местные инженеры придумали некий безмасочный режим травления микросхем, не уступающий по качеству лучшим зарубежным образцам. По цене вообще обходит на несколько десятилетий – российский агрегат должен стоить до 5 млн рублей, а иностранные уходят по 10–15 млрд. Даже если это и близко к действительности, нюансов хватает.
Прорывная технология существует на уровне лабораторного образца и потребует несколько лет сложного инжиниринга, прежде чем преобразится в действующий прототип. Или вообще ни во что не превратится – так уже бывало, и не только в России.
Оживление, связанное с освоением 100 млрд рублей, предусмотренных государственной программой для микроэлектроники, налицо. При соблюдении ряда условий и постановки реальных сроков история отечественного фотолитографа может оказаться реальностью.
Надо только найти правильного управленца, способного взять на себя такую ответственность. Пока новых Курчатовых, Морозовых и Королевых, к сожалению, на горизонте не предвидится.
Комментарии
Бла, бла, бла.
Мухопитомники -вот наше будущее с таким вектором развития.
А все эти контроли за поставкой оборудование - лишь эхо цап царапанья, в том числе и полуострова в Черном море.
Кто мешал вести себя по-человечески, сортрудничать, развивать образование, науку, производство, технологии?
Нет надо было воровать , цап царапать, отжимать, кровью заливать соседей.
Так что не микрочипы впереди, а мухопитомники.
Владимир Баншахфакеев, таки вы правильно заметили, при Путине нет науке а дерьма для мух прибавилось много. Страна превратилась в загнивающий отстойник мухопитомника (одна из таких мух-Сергей Ольховский)
SergPol73, согласен с вами на все сто
Жизнь полна неожиданных сюрпризов и последствий от наших, казалось бы, самых незначительных поступков! Кто-то пожалел дать Баншахфакееву в детстве конфетку, и вот такой результат.
В статье описан результат 20-летнего правления Путина и партии ЕР на вершине власти. В РФ 90% электроники - импортного производства. Путин и партия ЕР загоняют РФ в каменный век. Путин и партия ЕР - неэффективные управленцы. От Путина и партии ЕР необходимо избавляться. Выборы Президента РФ -2024 должны пройти под лозунгом "Путин - геть!".
У себя там кастрюлями звени, свидомый!
Современное проектирование и выпуск микроэлектроники в России НЕ возможен по ряду основных причин: отсутствие научно-технологических достижений СОВСЕМ, отсутствие ВООБЩе идеологии комплексного развития промышленности и создания принципиально новых материалов и технологий. Паразитирование на своих ложных понятиях воровать и грабить у других их достижения . Этого уже сверхдостаточно для полного коллапса страны.
В своё время были неплохие достижения на поприще микроэлектроники в семидесятые годы прошлого столетия , но чья то воля из министров закрыла эту тему , и вот результат...
Из Народа, В своё время в семидесятые годы прошлого столетия не было таких достижений на поприще микроэлектроники как сейчас в России, и нигде в мире быть не могло.
Из Народа, вы очень сильно врете, в1947 году группой ученых США был изобретен первый транзистор, положивший начало миниатюризации электроники. В 70-х годах минимальный контролируемый размер серийно производимых микросхем составлял 2–8 микрометра, в 80-х – 0,5–2. В 1971 году вышел первый промышленный микропроцессор – Intel 4004. В нем было всего 2250 транзисторов. В 1978-м в микропроцессоре Intel 8086 было размещено 29 тысяч транзисторов на кристалле. Легендарный Pentium 4 уже включал 42 миллиона транзисторов.
Сегодня эти числа дошли до миллиардов, например в AMD Epyc Rome поместилось 39,54 миллиарда транзисторов.И замечу что это все было не в СССР, а в США! Я непосредственно принимал участие в работе производств радиоэлектроники в 80-е годы и знаю что отставание СССР по всем параметрам в этой отрасли были колоссальными, а в 70-е годы микроэлектроники в СССР не было вовсе.
SergPol73, Отставание было всегда , мы шли на шаг позади , но в семидесятые были микросхемы , по памяти не смогу напомнить модели и марки , но это факт. А позже вообще была приторможена эта тема , чем и было вызвано глобальное отставание.
Чита об этом , но ссылок нет, давно это было.
Название статьи неправильное: «Россия учится выпускать полупроводники».
Как будто бы Россия отечественную электронную технику, электронные приборы до сих пор на радиолампах выпускает.
Не вдаваясь в подробность, одно некогда большое предприятие из СССР нынче возжелало выпускать элементную полупроводниковую базу для ВПК, это серию транзисторов и микросборок. Так ни одно изделие не прошло по требуемым параметрам .Но все равно производство запустили, хоть и выпускает оно очень плохую продукцию, но хоть что то. Я понял почему все таки запустили это производство! Потому что на ВПК дела идут еще хуже.
Голландская Компания ASML разработали литографическую машину, разрешение в которой 8-9 нм. и на на литографе удалось нарисовать полоску в 5 нм! А в России самое передовое предприятие из работающих на «Микроне» технология 180–130 нм,это именно рисование. То есть отставание в семь десятков раз-это уже каменный век и никакого просвета не видно. О чем пишет этот милитарист Hercules? он вообще не понимает ничего в производстве микроэлектроники. Россия отстала навсегда и на совсем.
Россия сама сможет производить 7-нанометровые CPU? Институт прикладной физики РАН создаёт первый отечественный литограф для производства микроэлектроники по современным техпроцессам
https://www.ixbt.com/news/2022/10/21/rossija-sama-smozhet-proizvoditel-7nanometrovye-cpu-institut-prikladnoj-fiziki-ran-sozdaet-pervyj-otechestvennyj.html
По мнению Жореса Алферова, так как А. Ф. Иоффе был пионером исследований полупроводников, если бы не необходимость создания атомного оружия, открытие транзисторов могло произойти в СССР.
Особенно круто звучит:
"Сейчас промышленность в состоянии, пусть и с большими оговорками, выпускать самолеты для внутренних авиалиний. Аналогичная ситуация в автомобильной отрасли.
Но в микроэлектронике форменный кризис..."
Таки Голландия выпускает и чипы, и самолеты, и АЭС, и автомобили?
Япония делает чипы, и самолеты, и АЭС одновременно?
Кто в мире всё это делает САМ и по полному циклу?
Русский фашист Владимир Владимирович нагло и тупо ВРЕТ! Как это "Россия сама сможет производить 7-нанометровые CPU Институт прикладной физики РАН создаёт первый отечественный литограф для производства микроэлектроники по современным техпроцессам" Глупость несусветная, в России то и радиолампы не могли хорошо производить, а полупроводниковые приборы -тем более, микропроцессоры в России произвести НЕВОЗМОЖНО! На Западе только что бы линзу для литографических машин создать, строят целую отрасль производства стеклянных линз особо высокого разрешения и увеличения для литографов. В России и это невозможно. Сверхразвитая Япония не создает хорошие микропроцессоры, а отсталая Россия может! Смешно и горько. В России даже SiO2 нужной чистоты не могут производить! Фотолитографических машин в России нет, УФ-лазерная техника для России как обезьяне тригонометрия