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美封锁再次失算,荷兰光刻机已非刚需,中国量子技术实现反超了?

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今日篮坛新观点 2021-04-11 09:21

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去年12月,我国科学家们成功研究出了76光子的量子计算机“九章”,我国成为了既漂亮国之后、第二个获得量子优越性的国家。

今年2月,中科院再次发布了一个量子计算机的操作系统“本源司南”,将量子计算机的计算效率提升数倍。

那么,我国量子计算机技术的发展意味着什么?这对我国芯片行业又会产生怎样的影响呢?

众所周知,今年年初,漂亮国新总统老拜上台,被我们称为川建国同志的特不靠谱正式退位,特不靠谱执政期间,对中国的针对可以说是显而易见。

为了打压我们中国的崛起,它早就企图对中国搞双脱钩政策,在经济和技术这两个领域封锁中国。

然而,特不靠谱能做出这样的打算,实际上是没有真正意识到中国在世界产业链中拥有的力量,不然他就应该明白自己的这些打算都是在痴心妄想。

中国作为享誉世界的世界工厂,拥有着全世界第一的加工制造能力。中国制造业是全球产业链中不可或缺的重要一环。

可以毫不夸张的说,失去了中国的产能,全球产业链都将会受到影响,这绝不是危言耸听,也不是我们自己对中国的盲目自信,现成的例子就在眼前。

去年漂亮国对我国华为的封锁再次升级,禁止全球所有芯片供应商向华为继续提供芯片,之后又把我国中芯国际也列上了漂亮国制裁黑名单。

目前,我国中芯国际正在尝试对7纳米芯片进行量产,拥有的成熟工艺是14纳米芯片的量产,同时中芯国际量产14纳米芯片的良品率是比肩台积电的。

换句话说,在14纳米芯片量产领域,我国的技术是领先世界的,我国也是全球14纳米芯片的主要供给商。

虽然全球所有芯片行业都在追求更先进的芯片制程,但实际上日常生活中使用范围最广的芯片,还是14纳米和28纳米的芯片。

尤其是汽车行业,并不需要10纳米以下的高端芯片,14纳米和28纳米芯片的性能就足够满足需求了。

但是,由于漂亮国对中国的芯片封锁,以及给全球芯片产业带来的冲击,最终导致全球14到28纳米芯片市场的崩溃。

全球因此陷入了缺芯困局,各国汽车生产商纷纷因为芯片不足的原因减产,漂亮国的高通也不可避免的产能崩盘,所有订单至少延期30周才能交付。

其实,也不光是芯片行业,去年Y情对全世界都造成了影响,中国由于防治得当,反而可以说是受影响最小的国家,很快就完成了复工复产。

但全球其他各国就没有我国这样的抗Y力度了,尤其是漂亮国这种Y情格外严重的国家,复工复产可以说是遥遥无期。

这时中国强大的产能就显得至关重要,无数海外订单涌入国内,而漂亮国可以说是屋漏偏逢连夜雨。

今年2月时,漂亮国德克萨斯州因为遭遇罕见的暴风雪大规模停电,这也导致漂亮国在德克萨斯州的芯片产业基地停摆。

虽然漂亮国的芯片技术世界领先,但想要将技术变成真真正正的产品,可不是随随便便就能做到的。

首先,要实验室研究出技术,之后再实现生产线的产品量产,最终才能让这些先进技术的产品流向市场。

漂亮国确实在实验室技术研究领域占据优势,但中国却拥有最具竞争力的生产线,并在积极弥补技术方面的差距。

那么,我国芯片行业与世界顶尖技术水平还有多少差距?又要如何实现精品行业的逆袭反超呢?

目前,在芯片设计、ARM架构和EDA设计软件等三大领域,漂亮国都拥有着全球9成以上的市场份额。

尽管我国华为海思已经拥有了自主设计芯片的能力,但是也仍然是使用的ARM架构和EDA设计软件。

漂亮国也正是因此,才能禁止全世界所有芯片制造商,向华为提供芯片,阻碍中国芯片业发展,从而达到其打压中国科技崛起的目的。

不过,也正是因为漂亮国的这一做法,让我国和世界上很多国家都意识到了,漂亮国对芯片设计行业的垄断。

于是,掀起了一股全球芯片设计去美化研究浪潮,我国也开始推进不包含漂亮国技术的芯片制造生产。

而在芯片制造领域,目前拥有全球最顶尖制造技术的是台积电和三星,他们是世界第一和第二的芯片生产公司。

他们两者目前都能做到5纳米芯片的量产,并在努力进行3纳米芯片的量产研发,预计将在明年达成3纳米芯片的量产。

而紧随台积电和三星之后的,就是我国中芯国际了,目前中芯国际的7纳米芯片已经进入流片测试阶段。

并且中芯国际预计将在今年内实现7纳米芯片的风险量产,届时中芯国际将成为全球第三个、能量产10纳米以下高端芯片的企业。

但追求更先进的芯片制程,只能缩小我国与行业顶尖技术水平的差距,路径依赖的存在,不能使我国完成弯道超车逆袭。

因此,我国也将精力放在了量子芯片的研究上,我国研究出了量子计算机九章,只需要200秒就能求解出高斯波色取样。

而现在最快的超级计算机,却需要6亿年才能完成这一运算。由此就能看出,量子计算机的计算能力有多强了。

在量子计算领域,我国与漂亮国的研究方向不同,漂亮国研究说的是超导量计算,而我国研究的是光量子计算。

这意味着漂亮国以后的量子芯片研发方向也将是超导量子芯片,它与如今传统的微电子芯片在技术上是有联系的。

制造超导量子芯片,需要使用更先进的EUV光刻机。不过,光刻机的物理极限,却只能到达0.1纳米。

同样使用光刻机的超导量子芯片,就像是传统芯片的进一步延伸,自然也受物理极限的影响。

而我国研究的光量子芯片,却是将信息载体进行替换,用光子代替电子,这是一种颠覆性的改变。

这也意味着未来光量子芯片的制造,将摆脱光刻机的限制,同时因为采用了新的设备,自然也就不受0.1纳米这个物理极限的影响。

量子计算是一个全新的领域,谁能拥有更先进的技术,谁就能拥有量子领域制定行业标准的权力。

我国许多行业都因为起步晚,技术落后只能受制于人。而面对量子这个全新领域,一个巨大的机遇已经摆在我们的面前了。

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