RUSmicro
4.82K subscribers
1.46K photos
20 videos
26 files
4.98K links
Новости микроэлектроники, электроники и вычислительной техники. Поддержка @abloud https://t.iss.one/abloudrealtime/6767
Комментарии и обсуждения публикаций доступны участникам группы: https://t.iss.one/+MIyp50MnfZRlODgy
Download Telegram
🇷🇺 Участники рынка

ООО НПК "Спецтехнаука", Красноярск

Научно-производственная компания "Спецтехнаука" была создана сотрудниками Сибирского отделения Российской академии наук. Компания нацелена, в первую очередь, на создание российской научно-приборной базы для фундаментальных и прикладных научных исследований. Приоритет компании - производство доступных по цене лабораторных установок взамен дорогостоящего импортного научного оборудования. Цель предприятия - обеспечить научное сообщество российским научным оборудованием по своим техническим характеристикам не уступающие импортным аналогам.

Примеры продуктов:

🔹 Центрифуга СТН для нанесения тонких пленок и фоторезиста (на фото)
🔹 Емкостной дилатометр ИФ.ДМ-30
🔹 Автоматизированная установка для измерения термоэлектрических свойств в нанопленках
🔹Установка ST2263 для измерения удельного сопротивления четырехконтактным методом
🔹Центрифуга EZ4 spin coater для нанесения тонких пленок и фоторезиста
🔹Линейный четырехконтактный зонд для измерения удельного сопротивления
🔹Кремниевые пластины 2″,3″,4″…8″ в наличии и под заказ

#микроэлектроника
🇹🇼 Глобальный рынок микроэлектроники. Тайвань

Производство полупроводников на Тайване в 2022 году вырастет на 20%

На Тайвань приходится более 60% объема заказов на компьютерные чипы всего мира. Производство полупроводников на Тайване в этом году вырастет еще на 20%, несмотря на спад спроса на смартфоны, планшеты ПК и т.п. электронику. Вклад в рост заказов вносит глобальная озабоченность по поводу стабильности цепочек поставок компьютерных чипов.

По оценкам Терри Цао, президента отраслевой ассоциации Semi Taiwan, объем полупроводникового производства на острове по итогам 2022 года достигнет примерно 4,89 трлн тайваньских долларов ($157,3 млрд), что примерно на 20% больше, чем в 2021 году.

Semi Taiwan также прогнозирует, что Тайвань будет крупнейшим покупателем полупроводникового сырья в мире, нарастив свою долю до 23% от общемирового рынка (+0,1% к 2021 году). Материковый Китай, согласно прогнозу, станет вторым покупателем с долей 19% (по итогам 2021 года было 18,6%). Сравните со скромными 6,4% Северной Америки (хотя здесь тоже есть небольшой рост относительно 6% по итогам 2021 года).

Тем временем, призрак вооруженного конфликта между Тайванем и материковым Китаем поднял новые вопросы о том, как Тайвань в этом случае сможет экспортировать чипы. Это может заставлять участников рынка наращивать безопасный уровень запасов полупроводников, а передовые державы - усиливать собственное производство полупроводников.

#микроэлектроника
🇮🇳 Участники рынка. Индия

Vedanta уточняет, что производством полупроводников будет заниматься холдинговая компания Volcan

Vedanta в четверг опубликовала разъяснение, в котором говорится, что ее бизнесом по производству полупроводников будет заниматься Volcan Investments Limited.

Ранее Vedanta и Foxconn заявили, что инвестируют более 1,54 трлн рупий ($19,3 млрд) в создание фабрик по производству дисплеев и полупроводников в Гуджарате в ближайшие 2 года.

Горнодобывающий гигант будет владеть 60% акций в совместном предприятии, а тайваньский производитель чипов будет владеть оставшимися 40%.

Председатель совета директоров Vedanta Анил Агарвал говорит, что инвестиции помогут сделать реальностью создание в Индии Силиконовой долины.

#микроэлектроника
🔬 Лабораторное оборудование

Компания Мелитэк рассказывает о стереомикроскопе SOPTOP SZX12 компании Sunny Optical Technology

Предназначен для наблюдения прозрачных и непрозрачных объектов в проходящем и отраженном свете при увеличениях 3,15 – 160 крат.

🔹 Коэффициент трансфокации базы микроскопа составляет 12,5:1

🔹 Поле зрения при увеличении 10х (положение трансфокатора 1х, окуляры 10х) составляет 25 мм.

🔹 Для наблюдения в проходящем свете по методам светлого поля и поляризации микроскоп может быть укомплектован штативом со встроенным источником освещения с плавной регулировкой цветовой температуры источника света в диапазон 3000-5600 K.

🔹 Для наблюдения в отраженном свете может быть укомплектован кольцевым осветителем, двулучевым осветителем со световодами типа «гусиные шеи», коаксиальным осветителем, флуоресцентным светодиодным осветителем (B, G, U).

🔹 Револьверное устройство позволяет устанавливать два объектива, что, в свою очередь, расширяет диапазон увеличения без необходимости ручной смены объектива. Кроме того, это позволяет устанавливать объектив в положение, в котором его оптическая ось параллельна оптической оси канала цифровой фото-документации, а вся оптическая ось перпендикулярна плоскости образца, что позволяет проводить сшивку Z-стеков в программном обеспечении.

Подробнее: melytec-testing.ru

#микроэлектроника
🇷🇺 Спутниковая электроника

РКС заявляет о завершении создания российской аппаратуры для глобального мониторинга судоходства

Речь идет о приемниках сигналов АИС (Автоматической Идентификационной Системы), которые суда посылают береговым службам и друг другу. Такие приемники российского производства теперь планируется устанавливать на борту низкоорбитальных космических аппаратов.

Руководитель многофункционального навигационно-информационный центра РКС Сергей Бобровский:

«Благодаря новой аппаратуре РКС можно оперативно узнать, где находится судно в конкретный момент времени, движется оно или стоит на якоре, его тип (пассажирское, рыболовное, сухогруз, танкер), флаг, позывной, название, порт назначения, ориентировочное время прибытия и ряд других параметров. Ценность также представляет история передвижения судов, которая дает возможность анализировать судоходство в регионе, вести охрану границ, выявлять источники загрязнения вод и многое другое».

Заявляется, что приемники АИС разработки РКС построена на отечественных электронных компонентах "по концепции интегрированной бортовой информационной системы (ИБИС), что ускоряет ее производство, снижает стоимость и позволяет модернизировать под разные типы спутников".

РКС также заявляет, что уже начала следующий этап - модернизацию (миниатюризацию) бортовой аппаратуры АИС, что должно будет позволить размещать приемники на малых космических аппаратах.

#электроника #спутники #АИС #РКС
🇷🇺 Спутниковая электроника

Микран займется разработкой станций спутниковой связи для Газпрома

Подписано трехстороннее соглашение между АО НПФ Микран, ООО Газпром трансгаз Томск, АО Газпром космические системы "о долгосрочном взаимодействии в области разработки отечественного оборудования для систем спутниковой связи".

Микран займется разработкой и производством стационарных и мобильных станций спутниковой связи. К сожалению, нет данных о каких объемах заказа идет речь, не раскрывается и сумма контракта и его сроки.

Газпром предоставит инфраструктуру и опытную площадку для испытаний разработанных образцов.

#телеком #электроника #спутниковаясвязь #сделановРоссии
🇹🇼 Производство микроэлектроники

MediaTek начнет массовое производство чипов HPC по технологии CoWoS в 2023

MediaTek начнет массовое производство новых чипов HPC на фабрике TSMC в 2023 году с использованием новых узлов и технологии CoWoS (chip on wafer on substrate - чип на пластине на подложке), сообщает DigiTimes Asia со ссылкой на неназванные отраслевые источники.

#микроэлектроника
Получил комментарий от Вячеслава Володковича, генерального директора компании Аэродиск, по поводу поглощения Yadro российского разработчика RAIDIX:

«С одной стороны, можно сказать, что конкурентов теперь меньше и вроде как это должно быть плохо. Из наиболее заметных участников рынка остается только «Аэродиск» и Yadro. Коллеги - мощный производитель СХД, который значительно расширил свои компетенции в разработке ПО и стал еще мощнее. Мы это всячески приветствуем – больше мотивации развивать свой продукт и лучше конкурировать. 🙂

С другой стороны, вариант при котором «Рэйдикс» существовал отдельно от «Ядра», продавая свой софт заказчикам и производителям серверов, наводил на рынке откровенный бардак. Сейчас объясним почему. Использование СХД-софта, как отдельного продукта (SDS), может быть актуально для нишевых задач, на которых, кстати, ПО «Рэйдикс» показывало себя достойно. А вот использование этой связки в качестве СХД общего назначения (под виртуализацию, СУБД, корп. сервисы, файловые хранилища и пр.) – невыгодно, причем как в техническом, так и в организационном плане.

Однако клиент часто видит ситуацию иначе. «Система “Аэродиск”? Большая, мощная, красивая, но дорогая. Решение Yadro? Тоже, конечно, хорошее, монолитное, но опять же дорого. Самосборный сервер, на котором стоит недорогое ПО? А вот это я возьму, зачем переплачивать?» – думает он.

А потом получается, что все работает не так хорошо, как хотелось бы. Или вообще не работает. Разработчик ПО говорит: «Моя хата с краю, обращайтесь к производителю железа». Производитель железа отвечает: «Ну это софт такой, ничего не поделаешь». В итоге заказчик говорит: «Российское ПО – такая шляпа. Давайте лучше параллельным импортом займемся». В результате недовольны абсолютно все. Хотя очевидно, что хорошая СХД по определению не может стоить дешево (рассказать почему?), если мы говорим про средний уровень и тем более Hi End.

Еще один момент – n-ое количество игроков на отечественном СХД-рынке, которые, по сути, производители серверов, пользовались решениями «Рэйдикс». И они, конечно, с нашей точкой зрения не согласятся, но мы, думаю, это переживем. Речь идет о таких компаниях, как Depo, «Аквариус», Kraftway, «Тринити» и др. Станут ли они продлевать лицензию на ПО у конкурентов? С коммерческой точки зрения – такая себе идея. Думаем, что полностью спрос на софт не пропадет, но логично будет идти на убыль».
🇹🇼 Разработка микроэлектроники

Тайваньские дизайн-центры активизируют разработки в 2023-2024 годы

Тайваньские разработчики ИС, в том числе, MediaTek, Novatek Microelectronics и Realtek Semiconductor, резко нарастят объемы своих разработок в 2023-2024 году, несмотря на сокращение заказов, которое фиксируют контрактные производители на фоне сокращения спроса на чипы.

Они что-то знают? Или верят в то, что спад спроса будет сугубо временным явлением? Или как раз наращивание разработок позволит им остаться на плаву на сжимающемся рынке?

#микроэлектроника
🇹🇼 Тренды. Источники питания

В Lite-On Tech ждут роста спроса на блоки питания для облачных вычислений

Пока спрос в ряде сегментов рынка микроэлектроники резко падает, как это происходит с чипами памяти, компания Lite-on Technologies, поставщик EMS-решений, фиксирует существенный рост спроса на блоки питания, используемые системами облачных вычислений, включая оборудование ЦОД. Этот спрос больше существующих производственных мощностей и в компании говорят о росте спроса на 30-40% в 2022 и 2023 годах.

По словам президента компании Lite-On Tech г-на Энсона Чиу, его компания поставила блоки питания трем из четырех ведущих операторов облачных вычислений в США и стремится стать поставщиком для оставшегося.

Чиу отмечает, что заказчики требуют уменьшения размеров блоков питания при одновременном росте их мощности, что означает для разработчиков новый уровень технологической сложности при разработке и производстве необходимых решений.

В компании Lite-On ожидают также значительного роста спроса на зарядные устройства электромобилей и бортовые зарядные устройства, обеспечивающие преобразование переменного тока от зарядных станций в постоянный для аккумуляторов и постоянного тока аккумуляторов в переменный ток для питания двигателей. Lite-On - поставщик трех американских производителей оборудования для зарядке электромобилей. В компании ожидают, что спрос на блоки питания продолжит расти в течение 3-5 следующих лет на фоне стремления правительства США улучшить инфраструктуру зарядки электромобилей в стране.

Lite-On также расширила производство автомобильных светодиодных устройств. Если ранее компания занималась в основном выпуском осветительных модулей, то теперь она также освоила производство модулей для рассеивания тепла и других структурных компонентов, причем на последние приходится уже до 30% отгрузок.

В компании ожидают, что доходы от реализации продуктов для ПК, таких как блоки питания, клавиатуры, мыши, корпуса и конструкционные элементы, составят 53% консолидированной выручки компании в 2022 году. Президент компании отметил, что несмотря на то, что в мире отмечается сокращение спроса на ПК, продажи Lite-On в этом сегменте снизились незначительно, причем это сокращение в компании связывают в основном с повышением средней цены продуктов на 10% к уровню 2021 года из-за удорожания компонентов и материалов.

Тем не менее, доля доходов от линеек продуктов, не связанных с ПК в вырастет с 47% в 2022 году до более, чем 50% в 2023 году.

Lite-On сосредоточится на разработке микросетей, состоящих из инверторов мощности, систем преобразования энергии, аккумуляторных систем хранения энергии и платформ управления энергопотреблением в течение ближайших 10 лет. Выпуск таких продуктов компания планирует начать в 2023-2024 году. Микросети могут использоваться для хранения электроэнергии, полученной из электросетей в непиковые часы и для использования этой дешевой энергии в пиковые часы. Первоначально планируется выпустить системы накопления энергии на батареях для жилых помещений в 2023 году. Хорошая идея?

В настоящее время системы накопления энергии на батареях для жилых помещений продаются в среднем по цене около $10 тысяч, но некоторые китайские производители предлагают такие системы по ценам примерно на 70% ниже, что оказывает серьезное конкурентное давление на тайваньских производителей. Lite-On нацеливается прежде всего на рынки с высокими ценами на электроэнергию, конкретно - на США, Германию, Японию.

Компания снесла старое здание фабрики в Нью-Тайбэе и инвестирует 2,82 млрд тайваньских долларов ($93,4 млн) в строительство многофункционального здания фабрики и офиса на том же участке с планами завершения в 2025 году.

#электроника
📈 Тренды. Чипы памяти

Производители памяти должны "сесть на шпагат"?

Этого требует от них ситуация, складывающаяся на мировом рынке чипов памяти.

С одной стороны, наблюдается резкое сокращение спроса на их продукцию, что заставляет крупнейших производителей снижать отпускные цены, минимизируя свою прибыль. А также задумываться над сокращением ранее запланированных инвестиций в расширение производства.

С другой стороны, после того, как американская Micron Techonology анонсировала начало производство коммерчески доступных чипов NAND с числом слоем 232 на фабрике в Сингапуре с конца июля 2022 года, другие производители вынуждены вступить в очередной виток технологической гонки, осваивая техпроцессы с 200+ слоями NAND-памяти. На что требуются деньги.

Нервов прибавляет размышления Apple о закупке чипов памяти у китайской YMTC. Это, конечно, было бы предательством госполитики США в отношении притормаживания китайской микроэлектроники, но Apple - частная компания и потому может себе это позволить. В случае, если такой контракт станет возможным, Samsung Electronics и SK Hynix окажутся совсем уже в печальной ситуации.

Впрочем, все относительно. Если не в начале 2023, то ближе к его концу спрос на память, скорее всего, восстановится, а в 2024 году он может вновь стать больше, чем производственные возможности компаний. Так что им нужно по сути только "ночь простоять, да день продержаться".

#микроэлектроника #NAND
🇹🇼 События

Мир был в шаге от кризиса в микроэлектронике из-за Тайваня

Это произошло вчера. И нет, это не связано (пока что) с ростом военной напряженности вокруг Тайваня, которая вызвана обещанием США помочь правительству Тайваня военными средствами в случае нападения на остров сил материкового Китая.

Причиной серьезных проблем могло стать вчерашнее сравнительно ощутимое землетрясение с магнитудой 6.8 по шакале Рихтера у берегов острова. Современное микроэлектронное производство крайне чувствительно к сейсмике, почему его в теории стоило бы размещать там, где землетрясения практически не случаются. У тайваньцев, понятно, выбор места для производства минимальный, если не считать зарубежных заводов.

Как правило, землетрясения, даже не опасные для различных других видов производств, могут становиться причиной, по которой немалый объем микроэлектронной продукции приходится списывать из-за дефектов, сдвигая сроки исполнения заказов. На этот раз, похоже, кризис не случится - по сообщениям тайваньских производителей не зафиксировано каких-то серьезных негативных последствий вчерашнего землетрясения на производственных линиях.

На фоне с завидным постоянством в последние годы случающихся кризисов - заморозков в Техасе, нехватки воды на Тайване, пожаров и взрывов на микроэлектронных производствах в Японии и в Китае, даже удивительно, что на этот раз обошлось. И все же это очередной повод задуматься над тем, насколько уязвима современная микроэлектронная промышленность, особенно если вспомнить о том, что Тайвань - это более 60% общемирового производства чипов для компьютеров. А потому совсем не удивительно стремление США и Европы, а также Японии в наращивании собственных "силиконовых" мышц за счет создания локального микроэлектронного производства на своей территории. Этим будут в ближайшие года заниматься все у кого достанет финансовых и технологических возможностей, а также соответствующего "кадрового резерва".

#микроэлектроника
🇨🇳 Производство полупроводников. Тренды

В Китае наблюдается резкое падение производства чипов

Производство чипов в Китае упало на 24,7% в годовом исчислении до 24,7 млрд единиц в августе 2022. Китайцы связывают это не столько с глобальным снижением спроса на микросхемы, сколько с "антиковидными" мерами правительства страны. Кто-то, похоже, заставляет китайцев раз за разом стрелять себе в ногу.

Данные о гигантском спаде производства полупроводников в Китае приводит Moneycontrol со ссылкой на South China Morning Post. Это самое большое падение, зафиксированное с 1997 года.

В Китае производство полупроводников падает вот уже второй месяц подряд. По итогам июля оно сократилось на 16,6% до 27,2 млрд единиц.

Забавно, что спад производства в Китае происходит на фоне, когда США и Индия демонстрируют существенные усилия по наращиванию внутреннего производства.

#микроэлектроника #Китай
📈 Аналитики. Оценки рынка

По данным компании Omdia, Samsung Electronics сохранила 1-е место в мире по итогам 2q2022, нарастив свою долю рынка

Аналитики компании подсчитали, что выручка Samsung от чипов за период с апреля по июнь 2022 достигла рекордно высокой квартальной отметки в $20,3 млрд на фоне стабильного спроса на серверы, что составляет 12,8% (+0,3%) от общемировой выручки в $158,1 млрд.

Во втором квартале рыночная доля Intel сократилась до 9.4% (-2,5%). Выручка составила $14,8 млрд, что на 16,6% меньше, чем в 1q2022.

В 2017 году Samsung впервые обогнала Intel, как крупнейшего в мире производителя микросхем (по выручке) и затем удерживала эту позицию 2 года подряд. В 2019 году Intel вернула себе первенство и удерживала его до 2020 года, но затем вновь уступила Samsung.

Итак:

🇰🇷 Samsung - 12,8%
🇺🇸 Intel - 9.4%
🇰🇷 SK Hynix - 6.8%
🇺🇸 Qualcomm - 5.9%
🇺🇸 Micron - 5.2%
🇺🇸 Broadcom - 4.2%
🇺🇸 NVidia - 3.6%
🇹🇼 MediaTek - 3.3%
🌏 Другие - 48%

Южнокорейская SK Hynix удерживает 3-е место с долей рынка 6,8% по итогам 2q2022, за ней следуют Qualcomm c 5.9%, Micron c 5.2%, Broadcom c 4.2%, Nvidia с 3.6% и MediaTek c 3.3%.

Семь из 10 крупнейших полупроводниковых компаний в мире по итогам 2q2022 - компании со штаб-квартирой в США.

#микроэлектроника
⚔️ Конфликты. Судебные споры

ARM против Qualcomm

Вашему вниманию - краткий пересказ статьи Итана Миллера, подробно разбирающего тему. Полностью можете почитать в оригинале: seekingalpha.com

ARM судится с одним из своих лучших клиентов - с Qualcomm. У обеих компаний есть стимул по быстрому урегулированию этого конфликта, возможно для Qualcomm это особенно важно. Но ARM уперлась и Qualcomm, вероятно, будет вынуждена поступить так же, что может усложнить контроль конфликта для его участников.

Ни ARM, ни Qualcomm не нуждаются в представлениях. Объем производства чипов с ARM IP - порядка 230 млрд, Qualcomm - один из лучших клиентов ARM, компания лицензирует ARM IP для своих чипов Snapdragon для смартфонов, ПК, IoT и автомобильных.

Но вот юристы ARM обвиняют Qualcomm в нарушении условий лицензирования, причем в качестве подстраховки выдвинули еще и обвинение в нарушении прав на товарный знак.

ARM не производит чипы. Компания создает IP с тем, чтобы другие компании могли покупать на них лицензии и изготавливать свои микросхемы. Клиентам это нравится, и сейчас, например, каждый продукт Apple основан на наборе инструкций ARM, за исключением Mac Pro. При этом Apple в своих изделиях ставит свои полностью завершенные ядра, что и Qualcomm хотела бы делать, начиная со следующего года. Но ARM просит Quaclomm отказаться от этой идеи.

Немного предыстории:

2010-2015: Apple уже перешла на улучшенные пользовательские ядра для SoC iPhone, основанные на наборе инструкций ARM. В Qualcomm беспокоятся за отставание и приобретают второй тип лицензии ARM - лицензию на архитектуру, что позволило им создавать свои собственные разработки, как делает Apple, для ядер Kyro, которые планировалось использовать в смартфонах 2015 года.

2018: В 2018 году Qualcomm меняет курс, теперь ядра Kyro не полностью настраиваются, как делает Apple. а скорее "полу-настраиваются", по сути это модифицированные ядра ARM. B итоге ядра ЦП Qualcomm не слишком отличаются от ядер такого конкурента, как MediaTek.

2019-2020: После того, как дизайн чипов Apple перешел из категории, "смотри, это не так уж и плохо", в категорию "лучший в мире", руководитель разработки чипов Apple Джерард Уильямс покинул компанию в конце 2019 года. Он хотел заняться созданием чипа по архитектуре ARM для серверов ЦОД с нестандартными ядрами, а Apple это оказалось неинтересным. Уильямс нанял двух коллег, которых он знал по Apple (на тот момент они уже работали в Google), основав с ними компанию Nuvia. Как и планировалось, они занялись чипом для серверов ЦОД. У них также была лицензия на архитектуру, но она подразумевала разработку чипа для ЦОД.

2021: Qualcomm покупает Nuvia и назначает Уильямса старшим вице-президентом по разработки. Ему разрешается продолжать работы над чипом для ЦОД, но первоочередной задачей ставится - оживить процессоры Snapdragon, которые постепенно отстали от продукции Apple. Разработка прошла успешной и сейчас Qualcomm тестирует процессоры Snapdragon, построенные на Nuvia IP. Ожидается, что мы их увидим в 2023 году. Не исключено, что у Qualcomm есть договоренность с Microsoft о выпуске ноута Surface c процессором Nuvia Snapdragon. Возможно, это будет чип по техпроцессу 3нм, который выпустит TSMC.

В июне 2021 года гендиректором Qualcomm стал Криштиану Амон, инженер, ранее занимавший пост президента компании.

2022: Проваливается попытка NVidia приобрести ARM. Вместо этого в Softbank решают провести IPO. Долго занимавший позицию гендиректора Саймон Сегарс ушел в отставку и его место занял Рене Хаас, который был президентом сегмента лицензирования интеллектуальной собственности.

И вот - обращение ARM в суд. Чтобы понять суть претензий, давайте двигаться шаг за шагом.

1. У ARM есть два типа лицензий. Большинство лицензиатов берут лицензию на технологию, которая покрывает конструкцию ядра и микросхемы. Продукцию таких лицензиатов с трудом можно различить, так как речь идет об использовании стандартного дизайна.
2. У Qualcomm есть также лицензия на архитектуру. Владельцев таких лицензий намного меньше. Условия лицензии подразумевают, что Qualcomm имеет право производить специальные ядра ЦП для смартфонов на основе архитектуры ARM, как это делает Apple.
Но в Qualcomm предпочли (не справившись самостоятельно?) купить стартап, который мог разработать соответствующие ядра.

3. У Nvidia тоже была лицензия на архитектуру, позволяющая создавать собственные ядра, внимание, для процессоров серверов ЦОД. Причем ARM предоставила эту лицензию на скромных финансовых условиях, т.к. имела дело со стартапом, который собирался заниматься разработкой для еще несформированного рынка.

4. ARM утверждает, что все эти лицензии не подлежат передачи и их выдача должна пересматриваться, если интеллектуальная собственность, разработанная под ними, достается новому юрлицу, например, после слияния. Это должно защищать интересы ARM в ситуациях, когда они, как в нашем случае, дали дешевую лицензию стартапу. С Qualcomm разговор о такой же лицензии должен идти совсем на других условиях, уверены в ARM.

5. Формально у ARM отличная позиция, поскольку лицензия Nuvia выдавалась для разработки ядер чипа для ЦОД.

6. ARM утверждает, что предупреждала об этом Qualcomm, как и о том, что имеющаяся у Qualcomm лицензия на архитектуру смартфонов также не покрывает разработки Nuvia.

7. ARM отозвала лицензию Nuvia 1 марта 2022 года и потребовала от Qualcomm уничтожения IP-продуктов Nuvia. Позиция ARM - Qualcomm не имеет права продолжать разработку чего-либо, что начинала разрабатывать Nuvia до получения новой лицензии.

8. Qualcomm не бросилась оформлять еще одну лицензию на архитектуру (т.к. это тоже как-то странно), в итоге ARM обратилась в суд. Британская компания требует, чтобы интеллектуальная собственность Nuvia была уничтожена, и чтобы ей выплатили компенсацию за нарушение прав на товарный знак.

Ситуацию усугубляет то, что в обеих компаниях новые гендиректора, которые по стечению обстоятельств ранее концентрировались на вопросах лицензирования IP. То есть для них сложившийся конфликт имеет характер чуть ли не личного.

Ситуацию усложняет то, что Softbank хотел бы провести IPO ARM. А у компании и без Qualcomm подгорает на тему СП ARM China (эту историю все знают и сейчас оставим ее за кадром). В общем, желательно все урегулировать поскорее, чтобы это не повлияло на IPO.

Вместе с тем, правильная трактовка рынком темы лицензий на архитектуру ARM, очень важен для компании. Отсюда и обращение в суд.

У Qualcomm тоже "сроки горят". Здесь рассчитывали выкатить процессоры Nuvia-Snapdragon на рынок в 2023 году. Для этого важно, чтобы все было чисто по части сертифицированности ARM.

Юристы Qualcomm хорошо известны жесткой позицией в отношении соблюдения условий лицензионных соглашений, заключаемых компаний. Так что без боя они вряд ли сдадутся на условия ARM.

Таким образом, эскалация позиций - наиболее вероятный сценарий. Переговоры, впрочем, это никак не отменяет. Проблема в том, что стороны могут не договориться, тогда суд станет неизбежным. И это плохой сценарий для обеих компаний. Это ударит по IPO ARM, суд может запретить Qualcomm коммерциализовать новые чипы компании на время судебного процесса. Под ударом может оказаться также Microsoft, где завершили работу над Office под ARM.

Стороны, скорее всего, найдут решение, т.к. у каждой из них большие стимулы это сделать. Возможно, для этого Quaclomm придется отступить чуть больше, чем компания хотела бы. Но "осадочек" в отношениях ARM и одного из лучших ее клиентов, безусловно, останется.

И еще один важный тезис. Скорее всего, стоит ожидать, что Qualсomm начнет активное движение в сегмент ARM-процессоров для серверов ЦОД, что станет очередным вызовом для Intel / AMD.

#микроэлектроника
🎓 Бэкдоры

Оценка рисков

Разговор о бэкдорах в микросхемах идет не первый год, хотя до сих пор никто не видел закладок и не представляет как они выглядят. В теории, это может быть недокументированная функция, которую даже в случае обнаружения посчитают ошибкой или "компромиссом дизайна", как уязвимости Spectre и Meltdown.

Теме посвящена публикация на Хабре https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/687758/

Из интересного мне:

🔹 Ввести аппаратный бэкдор можно на любом этапе производства от проектирования до тестирования.
🔹 Тема бэкдоров табуирована в сообществе разработчиков аппаратного обеспечения.
🔹 Сложнее обнаруживать закладки в аналоговых схемах.
🔹 Можно атаковать режим отладки уже после продажи устройства и его установки в сети жертвы
🔹 Внедрение бэкдоров в микросхемы - реальная угроза, которую считают таковой, например, в АНБ США.
🔹 По мнению некоторых экспертов, в какой-то степени разница между «бэкдором» и «конструктивным недостатком» в микросхеме сводится к семантике. Всегда остаётся неизвестным, что это такое перед нами: бэкдор, ошибка или неправильный выбор дизайна.

#микроэлектроника
🇺🇸 🇨🇳 Геополитика и микроэлектроника

Власти США постараются блокировать китайские инвестиции в американские полупроводники и ИИ

На днях президент Байден подписал указ, согласно которому Комитет по зарубежным инвестициям (CFIUS) усилит контроль за попытками представителей других стран получить доступ к технологическим активам на территории США, "представляющим ценность в контексте национальной безопасности".

Помимо полупроводниковой отрасли и систем искусственного интеллекта, к защищаемым отраслям отнесены биотехнологии, квантовые вычисления, альтернативная энергетика и добыча критически важных минеральных ресурсов.

Справедливости ради отметим, что Китай в документе не упоминается прямо.

3dnews.ru - подробнее

#геополитика #микроэлектроника
🇷🇺 Образование. Кадры

Российские производители электроники не хотят готовить кадры за свой счет

Сколько было победных реляций о налаживании отношений той или иной компании-производителя с тем или иным ВУЗом. И вот сообщение ровно противоположной направленности. В консорциуме Базис выяснили, и об этом сообщает КоммерсантЪ, что российские производители электроники все менее интересуются совместной работой с вузами.

Причина проста - целевая подготовка каждого студента требует в среднем 1 млн рублей и занимает несколько лет. Между тем, кадры нужны сейчас и предприятия предпочитают тратить средства на их привлечение, а не на выращивание.

Для любителей цифр - по данным проведенного в "экспертном сообществе" опроса, в 2021 году взаимодействием с вузами занимались 77% разработчиков и производителей, в 2022 году - только 47%.

Некоторые из тех, кто пробовал сотрудничать с вузами, столкнулись с низкой конверсией выпускников. Многие студенты еще на этапе обучения говорили о стремлении работать в иностранных компаниях или не по специальности.

В частности, Финансовый университет при правительстве РФ приводит данные, что из 20,8 тыс выпускников российских вузов в области радиоэлектроники только 35% готовы трудиться на отечественных предприятиях.

Конечно, есть немало несогласных с мнением Базиса. В частности, ряд ВУЗов не отмечают снижения интереса партнеров к подготовке кадров.

https://www.kommersant.ru/doc/5570725

Кадровая проблема не новая. Решать ее каким-то одним способом - не получится. Важны самые разные способы привлечения кадров, в том числе, за счет сотрудничества с ВУЗами, устройства совместных лабораторий. У студентов должно быть понимание, что на выбранном ими предприятии они получат приятный коллектив, в том числе, с большой долей сотрудников их возраста, приемлемую зарплату "по рынку" об уровне которой не стыдно рассказать приятелям и знакомым, интересные задачи, которые предстоит решать, наличие социальных лифтов, позволяющих строить карьеру внутри предприятия, достойный соцпакет и т.п. Это могло бы повысить конверсию, особенно, в случае, если речь идет о целевом студенте, стипендию которому в процессе образования выплачивает предприятие.

#кадры #электроника #микроэлектроника
🇷🇺 Технологии

В Санкт-Петербургском политехе разработали технологию изготовления солнечных панелей и кремниевых наноигл

Внедрение технологии обещает удешевление на треть производства солнечных панелей, а также улучшение их характеристик. Особенность установки - она "почти полностью" состоит из отечественных компонентов. Кремниевые наноструктуры в установке формируются с помощью. наносферной литографии и плазмохимического травления.

Еще одно возможное применение технологии - изготовление кремниевых наноигл, которые могут использоваться в качестве холодных катодах в электровакуумных приборах.

"Суть технологии санкт-петербургских ученых можно представить следующим образом. Изначально методом центрифугирования формируется массив из наносфер, который является защитным покрытием для последующего процесса плазмохимического травления. Наносферы представляют собой шарики, изготовленные из полистирола с размерами в нанометровом диапазоне. После процесса нанесения наносфер образец размещается в реакторе установки плазмохимического травления, где контролируемо уменьшается диаметр сфер, проводится процесс плазмохимического травления кремния и удаление сфер."

"Классическим подходом для создания солнечных элементов является планарная технология, где в качестве основы солнечного элемента используют полированные кремниевые пластины. Основой солнечного элемента команды из СПбПУ является кремниевая пластина с созданным на ней рельефом."

«В наших исследованиях мы используем монокристаллический кремний, — поясняет Артем Осипов. — С помощью воздействия плазмы удаляем лишний материал, который не защищен полистирольными наносферами. В результате на поверхности подложки образуется рельеф, выглядящий как массив цилиндров, усеченных конусов или конусов, в зависимости от параметров плазмы, которые можно регулировать и подконтрольно создавать структуры различной формы».

Созданный рельеф повышает коэффициент поглощения света, так как солнечные лучи попадают в ловушку между столбиками. Такие вертикальные наностолбики более эффективно поглощают рассеянный свет, поэтому панели на их основе работают даже в пасмурную погоду.

Подробнее stimul.online

#микроэлектроника #технологии
🇷🇺 Международное сотрудничество

ЗНТЦ участвует в конференции ECOC в Швейцарии

Проведены переговоры с рядом международных и европейских компаний: VLC Photonics, Hitachi, Hi-Optel и muRata, а также ассоциацией EPIC (European Photonic Industry Consortium).

В ходе встречи представители ассоциации EPIC, объединяющей 800 компаний со всего мира, выразили готовность предоставлять наноцентру аналитические данные. С компанией Cadence обговорили возможности сотрудничества по поставкам программного обеспечения для проектирования фотонных интегральных схем.

С японской компанией Murata, занимающейся производством электронных компонентов, согласовали развитие совместных проектов по разработке интерпозеров.

#микроэлектроника