Forwarded from Форум «Микроэлектроника»
#фотоцитата
🤩 Секция №4 «Технологии и компоненты микро- и наноэлектроники»
🤩 Гаранжа Владимир Анатольевич, д.ф.-м.н., профессор ФИЦ ИУ РАН:
🤩 Фёдоров Игорь Юрьевич, к.ф.-м.н., СБЕР:
🤩 Кравченко Игорь Витальевич, к.ф.-м.н., ФИЦ ПХФ и МХ РАН
#Микроэлектроника2026 #Гаранжа #Фёдоров #Кравченко
Мы применили алгоритмы решения задачи оптимальной картографии Чебышёва к вычислительной проекционной фотолитографии для оптимизации криволинейных фотошаблонов с целью повышения разрешения действующего техпроцесса. Простой псевдо-Чебышёвский алгоритм позволил решить сложные задачи повышения разрешения фотолитографии на существующем оборудовании предыдущих поколений. А чебышёвские отображения на основе алгоритма QIS позволяют добиться повышения разрешения на современном и перспективном оборудовании.
Криволинейные маски позволяют скомпенисовать искажения оптики сканера и получить большее топологическое разрешение чипов при той же длине волны излучателя литографа. Многоуровневая оптимизация рисунка маски необходима для получения лучшего результата, но связана с большими затратами времени на вычисления. Сейчас мы ведём адаптацию этого подхода для отечественной технологии 130 нм.
Технологии наноимпринтной литографии уверенно переходят из экспериментальных в производственные. Они позволяют получить высокое разрешение независимо от длины волны, обеспечивают масштабируемость, низкую стоимость и возможность создания трёхмерных структур. Мы выявили оптимальные режимы наноимпринтинга с целью создания отечественной установки с разрешением в пару сотен нанометров. В перспективе – импортозамещение японских и китайских аналогов с нормами в десятки нанометров.
#Микроэлектроника2026 #Гаранжа #Фёдоров #Кравченко
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Российский GPU‑ускоритель: от НТЦ‑Модуль к новым сериям
Вспоминаю 2019 год, когда впервые взял в руки отечественный GPU‑ускоритель от Модуля — это был настоящий прорыв для российской микроэлектроники. За четыре года компания не только не обанкротилась, но и под руководством господина Мохнаткина выпустила новые серии ускорителей. Сейчас в России уже есть собственный дизайн GPU, хотя полномасштабное производство на отечественных фабриках пока невозможно. Тем не менее мы умеем разрабатывать и собирать прототипы, показывая, что отечественная технологическая база способна конкурировать, а не отставать, как часто бывает у зарубежных производителей.
Ну а пока у нас есть серийный: Китайский GPU LX 7G100 - амбиции против реальных тестов
Опубликованы свежие тесты китайского игрового GPU LX 7G100 от компании Lisuan Tech, вышедшего на рынок около четырёх месяцев назад. Карта позиционировалась как соперник GeForce RTX 4060, но по совокупному индексу производительности в 14 играх набирает 11,1 балла — это лишь 34 % от уровня GeForce RTX 5060.
Сравнение с конкурентами
Опережает Radeon RX 580 ≈ 5 % и GeForce GTX 1060 6GB ≈ 23 %.
Отстаёт от GeForce RTX 2060 ≈ 35 % и в 2,2 раз медленнее, чем RTX 4060/RTX 5050.
Технические характеристики
- Техпроцесс TSMC N6 FinFET, 6144 шейдерных блока, частота до 2000 МГц, пик 24,5 Тфлопс FP32.
- 12 ГБ GDDR6, 192‑битная шина, пропускная способность 432 ГБ/с (теоретически сравнимо с RTX 3060 12GB).
Программная поддержка
- Первая китайская карта с сертификатом WHQL, стабильная работа с DirectX 12.
- Три WHQL‑обновления драйверов позволяют запускать Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Shadows, Battlefield 6 и др.
Цена – $485. По мнению обозревателей, закрыть двойное отставание от конкурентов будет крайне сложно, и дальнейшие перспективы зависят от улучшений драйверов.
Пожелаем нам тут удачи.
🔗 Подробнее о тестах: https://www.pcgameshardware.de/Moore-Threads-MTT-S80-Grafikkarte-280817/Tests/Lisuan-LX-7G100-Review-Test-Benchmarks-vs-Geforce-Radeon-Arc-1554588/
#GPU #Russia #LisuanTech #RTX #benchmark #hardware #news
Вспоминаю 2019 год, когда впервые взял в руки отечественный GPU‑ускоритель от Модуля — это был настоящий прорыв для российской микроэлектроники. За четыре года компания не только не обанкротилась, но и под руководством господина Мохнаткина выпустила новые серии ускорителей. Сейчас в России уже есть собственный дизайн GPU, хотя полномасштабное производство на отечественных фабриках пока невозможно. Тем не менее мы умеем разрабатывать и собирать прототипы, показывая, что отечественная технологическая база способна конкурировать, а не отставать, как часто бывает у зарубежных производителей.
Ну а пока у нас есть серийный: Китайский GPU LX 7G100 - амбиции против реальных тестов
Опубликованы свежие тесты китайского игрового GPU LX 7G100 от компании Lisuan Tech, вышедшего на рынок около четырёх месяцев назад. Карта позиционировалась как соперник GeForce RTX 4060, но по совокупному индексу производительности в 14 играх набирает 11,1 балла — это лишь 34 % от уровня GeForce RTX 5060.
Сравнение с конкурентами
Опережает Radeon RX 580 ≈ 5 % и GeForce GTX 1060 6GB ≈ 23 %.
Отстаёт от GeForce RTX 2060 ≈ 35 % и в 2,2 раз медленнее, чем RTX 4060/RTX 5050.
Технические характеристики
- Техпроцесс TSMC N6 FinFET, 6144 шейдерных блока, частота до 2000 МГц, пик 24,5 Тфлопс FP32.
- 12 ГБ GDDR6, 192‑битная шина, пропускная способность 432 ГБ/с (теоретически сравнимо с RTX 3060 12GB).
Программная поддержка
- Первая китайская карта с сертификатом WHQL, стабильная работа с DirectX 12.
- Три WHQL‑обновления драйверов позволяют запускать Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Shadows, Battlefield 6 и др.
Цена – $485. По мнению обозревателей, закрыть двойное отставание от конкурентов будет крайне сложно, и дальнейшие перспективы зависят от улучшений драйверов.
Пожелаем нам тут удачи.
🔗 Подробнее о тестах: https://www.pcgameshardware.de/Moore-Threads-MTT-S80-Grafikkarte-280817/Tests/Lisuan-LX-7G100-Review-Test-Benchmarks-vs-Geforce-Radeon-Arc-1554588/
#GPU #Russia #LisuanTech #RTX #benchmark #hardware #news
🔥2
Forwarded from Литография в домашних условиях
Российские разработчики рассматривают фотонные вычислители как специализированную альтернативу графическим процессорам в отдельных задачах искусственного интеллекта
К такому выводу пришли участники круглого стола по развитию фотонных вычислений
О полноценной замене GPU пока речи не идет: предполагается гибридная архитектура, в которой оптика будет выполнять наиболее подходящие ей операции, а остальные задачи останутся за электронной частью
Одним из основных элементов такой системы может стать фотонное матричное ядро. Его планируют использовать для инференса нейросетей, обработки сигналов и некоторых задач оптимизации. При этом фотонный вычислитель должен работать совместно с электронной памятью и контроллерами, источниками света и преобразователями оптических и электрических сигналов. Для создания законченных решений также потребуются собственные технологии корпусирования и тестирования, программный стек
Одно из главных преимуществ фотоники для России разработчики видят в менее жестких требованиях к производственным техпроцессам. Ключевые элементы кремниевых фотонных схем можно создавать по нормам 90–45 нм — это сильно контрастирует с современными GPU, которые производятся по нормам 3-6 нм. Электронную управляющую часть при этом можно выпускать отдельно и объединять с фотонным кристаллом в одной гибридной сборке
Такой подход рассматривается как один из вариантов развития ИИ-вычислений в условиях ограниченного доступа к передовым зарубежным GPU и производственным технологиям уровня 3–6 нм. За рубежом фотоника уже применяется для высокоскоростной передачи данных в ИИ-кластерах. Полноценные фотонные вычислительные модули, по оценке представителей «Элемента», могут начать выходить на рынок в 2028–2029 годах
Разработчики подобных решений заявляют о потенциальном более чем десятикратном преимуществе по энергоэффективности перед традиционными GPU. При этом в «Элементе» отмечают, что такие показатели пока в основном приводятся самими разработчиками
В России уже формируется необходимая производственная база. В Москве работает специализированный центр разработки и производства фотонных интегральных схем, а Институт нанотехнологий микроэлектроники РАН занимается планарной фотоникой, в том числе технологиями на основе нитрида кремния. «Лазерный центр» совместно с Академическим университетом имени Алферова также разработал серийную установку безмасковой лазерной литографии для производства экспериментальных и мелкосерийных устройств
Исследования ведутся и в Сбере. Специалисты компании определяют, какие операции нейронных сетей целесообразно переносить на оптику, а какие эффективнее выполнять с помощью классической электроники. Первые прототипы оптических вычислителей уже созданы
Следующим этапом должно стать создание полноценной технологической экосистемы. Разработчикам потребуются отечественные библиотеки фотонных элементов, а также возможность размещать проекты нескольких команд на одной полупроводниковой пластине. Московскому центру фотоники предстоит также освоить германиевые фотодетекторы, лазеры, компоненты на основе ниобата лития, а также технологии сборки, корпусирования и автоматизированного тестирования
К 2027 году разработчики планируют сформулировать требования к фотонному вычислителю, который можно будет передать в производство. На 2028–2029 годы намечена опытная эксплуатация такого модуля. К этому времени разработчики рассчитывают продемонстрировать реальную вычислительную задачу, в которой российский фотонный ускоритель покажет измеримое преимущество перед традиционным GPU
📸 Наука. рф
Макс | Телеграм
К такому выводу пришли участники круглого стола по развитию фотонных вычислений
О полноценной замене GPU пока речи не идет: предполагается гибридная архитектура, в которой оптика будет выполнять наиболее подходящие ей операции, а остальные задачи останутся за электронной частью
Одним из основных элементов такой системы может стать фотонное матричное ядро. Его планируют использовать для инференса нейросетей, обработки сигналов и некоторых задач оптимизации. При этом фотонный вычислитель должен работать совместно с электронной памятью и контроллерами, источниками света и преобразователями оптических и электрических сигналов. Для создания законченных решений также потребуются собственные технологии корпусирования и тестирования, программный стек
Одно из главных преимуществ фотоники для России разработчики видят в менее жестких требованиях к производственным техпроцессам. Ключевые элементы кремниевых фотонных схем можно создавать по нормам 90–45 нм — это сильно контрастирует с современными GPU, которые производятся по нормам 3-6 нм. Электронную управляющую часть при этом можно выпускать отдельно и объединять с фотонным кристаллом в одной гибридной сборке
Такой подход рассматривается как один из вариантов развития ИИ-вычислений в условиях ограниченного доступа к передовым зарубежным GPU и производственным технологиям уровня 3–6 нм. За рубежом фотоника уже применяется для высокоскоростной передачи данных в ИИ-кластерах. Полноценные фотонные вычислительные модули, по оценке представителей «Элемента», могут начать выходить на рынок в 2028–2029 годах
Разработчики подобных решений заявляют о потенциальном более чем десятикратном преимуществе по энергоэффективности перед традиционными GPU. При этом в «Элементе» отмечают, что такие показатели пока в основном приводятся самими разработчиками
В России уже формируется необходимая производственная база. В Москве работает специализированный центр разработки и производства фотонных интегральных схем, а Институт нанотехнологий микроэлектроники РАН занимается планарной фотоникой, в том числе технологиями на основе нитрида кремния. «Лазерный центр» совместно с Академическим университетом имени Алферова также разработал серийную установку безмасковой лазерной литографии для производства экспериментальных и мелкосерийных устройств
Исследования ведутся и в Сбере. Специалисты компании определяют, какие операции нейронных сетей целесообразно переносить на оптику, а какие эффективнее выполнять с помощью классической электроники. Первые прототипы оптических вычислителей уже созданы
Следующим этапом должно стать создание полноценной технологической экосистемы. Разработчикам потребуются отечественные библиотеки фотонных элементов, а также возможность размещать проекты нескольких команд на одной полупроводниковой пластине. Московскому центру фотоники предстоит также освоить германиевые фотодетекторы, лазеры, компоненты на основе ниобата лития, а также технологии сборки, корпусирования и автоматизированного тестирования
К 2027 году разработчики планируют сформулировать требования к фотонному вычислителю, который можно будет передать в производство. На 2028–2029 годы намечена опытная эксплуатация такого модуля. К этому времени разработчики рассчитывают продемонстрировать реальную вычислительную задачу, в которой российский фотонный ускоритель покажет измеримое преимущество перед традиционным GPU
📸 Наука. рф
Макс | Телеграм
🔥3❤🔥1❤1
Forwarded from Ряды Фурье
Есть такой рак-богомол. Этот хрен видит 12 цветных каналов (мы только 3, если что, а пчёлы и птицы 4) и 6 поляризационных (мы ни одного).
Цвет — это длина волны. Поляризация — в какую сторону она колеблется. Муравьи ориентируются по поляризованному свету неба, водные жуки находят так поверхность воды.
У рака всё это в диапазоне от ультрафиолета до конца видимого нам света (без инфракрасного). То есть у него все задатки стать лучшим цветовым дизайнером, потому что цвет он видит далеко за привычными нам шкалами.
Точнее, мог бы, если бы у него было достаточно мозга.
Хватит ли у него способностей стать дизайнером, выяснить не удалось, но:
— Цвет он различает хуже нас — до мозга доезжает всё это с очень большим округлением до 25 нм. Мы в середине спектра в зелёных цветах различаем с точностью 1-2 нм, а в несъедобных цветах (наши предки ели листву) вроде фиолетового — 10-20 нм.
— Система, похоже, не сравнивает сигналы каналов между собой, а считает их отдельно — скорость важнее точности.
Есть камеры, которые могут снимать и цвет, и поляризацию — но они тяжёлые и дорогие. В них используются сложные системы линз, призм и разделителей луча. Из-за этого пиксели цвета и поляризации часто не совпадают друг с другом с идеальной точностью (погрешность десятки пикселей).
Начали реверсить рака:
— В обычных матрицах фотоаппаратов пиксели RGB лежат рядом друг с другом (фильтр Байера). У рака клетки расположены друг под другом стопкой. Синий свет поглощается на самой поверхности (на глубине около 400 нанометров), зеленый проникает чуть глубже (до 1 микрометра), а красный уходит глубже всего (до 3 микрометров). Один элемент фиксирует сразу три цвета.
— Поверх этого пирога прямо на чип напылили микроскопические решетки из алюминиевых нанопроводов (шириной всего 75 нанометров). Они работают как жалюзи, пропуская свет только с определенным углом поляризации. Нанопровода расположили блоками 2х2 с углами 0°, 45°, 90° и 135°.
Собрали полноценную матрицу 1280 на 720 пикселей и протестировали. Потребление 250 милливатт (примерно как в телефоне). Очень хорошее качество съёмки поляризации, пространственный шум 2% (норма 5%), точность высокая. Но очень херовый шум считывания, поэтому камера работает только при хорошем освещении. Из-за интерполяции по поляризации ещё и результирующее разрешение ниже физического.
Поныряли с ней около Австралии, снимали каракатиц, кальмаров и раков-богомолов. Оказалось, они имеют на теле поляризационные узоры, невидимые нам, которые используют для маскировки или общения друг с другом.
А вот прикладные применения этой камеры:
— Вскрыли мозг живой саранче, направили на него свою камеру (снимая 20 кадров в секунду) и начали пускать насекомому в усы разные запахи (гексанол и октанол). И увидели без красителя, как в ответ на запах меняется поляризация нейронов мозга. Изменения микроскопические: отражение менялось всего на 0,38% для одного запаха и на 0,45% для смеси. Но этого хватило, чтобы увидеть работу мозга вообще без внедрения красителей!
— Растягивали тонкий срез коровьего сухожилия с частотой 1 раз в секунду. Камера в реальном времени показала изменение угла поляризации, который напрямую соответствует тому, как выстраиваются и натягиваются коллагеновые волокна.
— Примерно 50–80% так называемых плоских предраковых и раковых поражений кишечника пропускаются врачами, потому что на обычной камере они не отличаются от здоровой слизистой. Ученые подключили матрицу к эндоскопу и исследовали кишечник мышей. Было хорошо видно как тёмные пятна.
Слабые места — в конструкции. Например, нанолитография для алюминиевых решеток нестабильная, поэтому там куча битых и кривых датчиков, и нужна компенсация программным фильтром. Ну и интерфейс — поляризацию врач не видит, приходится показывать отдельно.
Так рак помог искать рак!
Фотографии Cédric Peneau.
--
Вступайте в ряды Фурье! | Лучшие посты
— Эй, лосось, знаешь, мы назвали в твою честь цвет!
— О, это тааак мило! Серебристо-голубой, да?
— Э.. как бы тебе сказать...
Цвет — это длина волны. Поляризация — в какую сторону она колеблется. Муравьи ориентируются по поляризованному свету неба, водные жуки находят так поверхность воды.
У рака всё это в диапазоне от ультрафиолета до конца видимого нам света (без инфракрасного). То есть у него все задатки стать лучшим цветовым дизайнером, потому что цвет он видит далеко за привычными нам шкалами.
Точнее, мог бы, если бы у него было достаточно мозга.
Хватит ли у него способностей стать дизайнером, выяснить не удалось, но:
— Цвет он различает хуже нас — до мозга доезжает всё это с очень большим округлением до 25 нм. Мы в середине спектра в зелёных цветах различаем с точностью 1-2 нм, а в несъедобных цветах (наши предки ели листву) вроде фиолетового — 10-20 нм.
— Система, похоже, не сравнивает сигналы каналов между собой, а считает их отдельно — скорость важнее точности.
Есть камеры, которые могут снимать и цвет, и поляризацию — но они тяжёлые и дорогие. В них используются сложные системы линз, призм и разделителей луча. Из-за этого пиксели цвета и поляризации часто не совпадают друг с другом с идеальной точностью (погрешность десятки пикселей).
Начали реверсить рака:
— В обычных матрицах фотоаппаратов пиксели RGB лежат рядом друг с другом (фильтр Байера). У рака клетки расположены друг под другом стопкой. Синий свет поглощается на самой поверхности (на глубине около 400 нанометров), зеленый проникает чуть глубже (до 1 микрометра), а красный уходит глубже всего (до 3 микрометров). Один элемент фиксирует сразу три цвета.
— Поверх этого пирога прямо на чип напылили микроскопические решетки из алюминиевых нанопроводов (шириной всего 75 нанометров). Они работают как жалюзи, пропуская свет только с определенным углом поляризации. Нанопровода расположили блоками 2х2 с углами 0°, 45°, 90° и 135°.
Собрали полноценную матрицу 1280 на 720 пикселей и протестировали. Потребление 250 милливатт (примерно как в телефоне). Очень хорошее качество съёмки поляризации, пространственный шум 2% (норма 5%), точность высокая. Но очень херовый шум считывания, поэтому камера работает только при хорошем освещении. Из-за интерполяции по поляризации ещё и результирующее разрешение ниже физического.
Поныряли с ней около Австралии, снимали каракатиц, кальмаров и раков-богомолов. Оказалось, они имеют на теле поляризационные узоры, невидимые нам, которые используют для маскировки или общения друг с другом.
А вот прикладные применения этой камеры:
— Вскрыли мозг живой саранче, направили на него свою камеру (снимая 20 кадров в секунду) и начали пускать насекомому в усы разные запахи (гексанол и октанол). И увидели без красителя, как в ответ на запах меняется поляризация нейронов мозга. Изменения микроскопические: отражение менялось всего на 0,38% для одного запаха и на 0,45% для смеси. Но этого хватило, чтобы увидеть работу мозга вообще без внедрения красителей!
— Растягивали тонкий срез коровьего сухожилия с частотой 1 раз в секунду. Камера в реальном времени показала изменение угла поляризации, который напрямую соответствует тому, как выстраиваются и натягиваются коллагеновые волокна.
— Примерно 50–80% так называемых плоских предраковых и раковых поражений кишечника пропускаются врачами, потому что на обычной камере они не отличаются от здоровой слизистой. Ученые подключили матрицу к эндоскопу и исследовали кишечник мышей. Было хорошо видно как тёмные пятна.
Слабые места — в конструкции. Например, нанолитография для алюминиевых решеток нестабильная, поэтому там куча битых и кривых датчиков, и нужна компенсация программным фильтром. Ну и интерфейс — поляризацию врач не видит, приходится показывать отдельно.
Так рак помог искать рак!
Фотографии Cédric Peneau.
--
Вступайте в ряды Фурье! | Лучшие посты
— О, это тааак мило! Серебристо-голубой, да?
— Э.. как бы тебе сказать...
👍3❤1
Forwarded from soon_
ДНК Финтеха – выпустили исследование российского рынка финтех
Обычно я не делюсь в канале рабочими проектами, но наше исследование «ДНК Финтеха 2026», которое мы сделали в ФРИИ вместе с ВТБ, разобрал Forbes с заголовком «бросать деньги на венчур». Я один из соавторов, так что расскажу, что мне самому кажется в нем интересным.
1️⃣ Весь российский венчур с 2021 года сжался больше чем на 90%, финтех в нем занимает 9% и пятое место среди отраслей.
2️⃣ В 2025 году в российские финтех-стартапы вложили 1,35 млрд рублей, в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Но 900 млн из этой суммы дала одна сделка, pre-IPO размещение «Цифровых привычек» на Мосбирже, которая оказалась больше всех остальных сделок года вместе взятых. Медианный чек вырос всего на 20% и остался на уровне 15 млн рублей, а в год проходит 10–16 сделок в год. При этом, судя по всему, по итогам 2026-го кол-во сделок уменьшится еще вдвое.
3️⃣ Главное продуктовое направление на следующий год: встроенные финансы. Почти все сделки 2025 года B2B, и большинство из них про то, чтобы вшить финансовую функцию в отраслевой сценарий: платежи для онлайн-школ, рассрочки, чаевые, краудлендинг для МСБ, ипотеку внутри девелопмента. Российские банки одновременно главные заказчики финтеха и его главные конкуренты, поэтому самая сильная позиция для стартапа, на мой взгляд, выглядит как надстройка над банковской инфраструктурой.
4️⃣ Сами бизнесы при этом, в отличие от венчура, растут. В наш каталог вошли 92 решения, 74 компании суммарно заработали 8,5 млрд рублей, медианный рост выручки составил 24%, одиннадцать компаний удвоились.
5️⃣ Лидеры роста: 11 компаний из каталога удвоили выручку за год. Первое место у Goldex, который продаёт физическое золото и серебро через «золотоматы» и вырос с 36 до 156 млн рублей (+330%). За ним ApiBank, позволяющий встраивать платёжные сервисы через API: со 150 до 386 млн (+157%). Приложение ЧекСкан, где кэшбэк начисляют за сканирование чеков, удвоилось со 146 до 304 млн, а МаниФест, который помогает бизнесу запускать собственные рассрочки от проверки клиента до взыскания, прибавил 82%. Если посмотреть на десятку целиком, то 7 из 10 участников встраивают финансы в чужой пользовательский сценарий.
В общем, российский финтех как рынок растет, но как венчурная история остается, конечно, маленьким сегментом. Полный PDF – в первом комментарии.
Подписаться | @soonicorn_tech
Обычно я не делюсь в канале рабочими проектами, но наше исследование «ДНК Финтеха 2026», которое мы сделали в ФРИИ вместе с ВТБ, разобрал Forbes с заголовком «бросать деньги на венчур». Я один из соавторов, так что расскажу, что мне самому кажется в нем интересным.
В общем, российский финтех как рынок растет, но как венчурная история остается, конечно, маленьким сегментом. Полный PDF – в первом комментарии.
Подписаться | @soonicorn_tech
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥2❤1
ФРИИ х ВТБ_ДНК Финтеха_2026 (62 стр).pdf
10.9 MB
Собственно сам отчёт. Кирилл и команда как всегда не высоте.
❤1🔥1
Forwarded from Электронное машиностроение
🇳🇱 Нидерландская компания ASM представила XP8 Vertos, установку PECVD для нанесения углеродных пленок с одновременным заполнением структур и планаризацией поверхности
XP8 Vertos использует разработанную ASM технологию Flowable Carbon. По заявлению компании, это первая представленная на рынке углеродная пленка такого типа, наносимая методом плазмохимического осаждения из газовой фазы (PECVD).
🆕 При традиционном подходе заполнение сложного рельефа и последующая планаризация выполняются в несколько этапов. XP8 Vertos позволяет исключить последующую химико-механическую полировку или обратное травление, сократить число технологических операций, стоимость обработки и риск возникновения дефектов.
📈 ASM также заявляет улучшенную планаризацию на пластинах с различной плотностью топологии, повышенную термическую стабильность пленки и возможность селективного осаждения на отдельных участках поверхности. Технология поддерживает как полное, так и частичное заполнение структур с контролем высоты углеродного слоя.
По данным компании, технология уже находится на начальном этапе применения в крупносерийном производстве.
💬 Электронное машиностроение в МАХ
#ЭлМаш #технологии
XP8 Vertos использует разработанную ASM технологию Flowable Carbon. По заявлению компании, это первая представленная на рынке углеродная пленка такого типа, наносимая методом плазмохимического осаждения из газовой фазы (PECVD).
Главная особенность технологии заключается в объединении двух операций в одном процессе. Углеродный материал заполняет структуры с высоким аспектным отношением без образования пустот и швов и одновременно выравнивает поверхность пластины. В результате после осаждения формируется ровная поверхность, готовая к следующему этапу формирования топологии.
🆕 При традиционном подходе заполнение сложного рельефа и последующая планаризация выполняются в несколько этапов. XP8 Vertos позволяет исключить последующую химико-механическую полировку или обратное травление, сократить число технологических операций, стоимость обработки и риск возникновения дефектов.
📈 ASM также заявляет улучшенную планаризацию на пластинах с различной плотностью топологии, повышенную термическую стабильность пленки и возможность селективного осаждения на отдельных участках поверхности. Технология поддерживает как полное, так и частичное заполнение структур с контролем высоты углеродного слоя.
По данным компании, технология уже находится на начальном этапе применения в крупносерийном производстве.
#ЭлМаш #технологии
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✍1
Forwarded from Евгений Костюк | Профиль риска
Коллеги, у кого есть опыт работы с системами раннего предупреждения (EWS / СРП) в направлении корпоративного кредитования?
Очень интересен опыт по работе с большим потоком сигналов, в частности - по автовалидации/приоритизации сигналов для Риск-менеджеров на основании ML.
Если занимались таким (со стороны заказчика/разработчика/пользователя) - напишите в личку, пожалуйста, давайте пообщаемся 🤗
Очень интересен опыт по работе с большим потоком сигналов, в частности - по автовалидации/приоритизации сигналов для Риск-менеджеров на основании ML.
Если занимались таким (со стороны заказчика/разработчика/пользователя) - напишите в личку, пожалуйста, давайте пообщаемся 🤗
Евгений Костюк | Профиль риска
Коллеги, у кого есть опыт работы с системами раннего предупреждения (EWS / СРП) в направлении корпоративного кредитования? Очень интересен опыт по работе с большим потоком сигналов, в частности - по автовалидации/приоритизации сигналов для Риск-менеджеров…
Ещё одна интересная точка роста и атрибутированый зарос от банков. А если там ещё есть темпоральные графы для слабых сигналов - you are welcome
Forwarded from Это же элементарно!
🏆 Сотрудник «Нанотроники» — в числе лучших докладчиков Школы молодых ученых
Роман Джавадов, старший инженер-исследователь компании «Нанотроника» (входит в ГК «Элемент»), второй год подряд стал одним из лучших докладчиков Школы молодых ученых форума «Микроэлектроника».
🎖 В секции «Моделирование структур, технологических процессов и устройств микроэлектроники» он представил доклад «Численное моделирование процесса лазерного отжига для формирования омических контактов к карбиду кремния». По итогам работа была признана лучшей в секции, а автор награжден дипломом.
👨🎓 Роман окончил физический факультет МГУ в 2024 году, сейчас учится в аспирантуре и готовится к защите кандидатской диссертации по теме «Перекристаллизация полупроводниковых пленок лазерным излучением».
Школа молодых ученых проходила с 21 по 29 сентября 2026 года. В восьмой раз она объединила более 570 участников — студентов, аспирантов и ученых из ведущих научных институтов и университетов России и Беларуси.
Больше информации — на нашем сайте.
#Элемент_Кадры
Роман Джавадов, старший инженер-исследователь компании «Нанотроника» (входит в ГК «Элемент»), второй год подряд стал одним из лучших докладчиков Школы молодых ученых форума «Микроэлектроника».
Школа молодых ученых проходила с 21 по 29 сентября 2026 года. В восьмой раз она объединила более 570 участников — студентов, аспирантов и ученых из ведущих научных институтов и университетов России и Беларуси.
Больше информации — на нашем сайте.
#Элемент_Кадры
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥5