サムスン、3ナノ半導体を量産 、TSMCに先行
【ソウル共同】韓国の電機大手サムスン電子は30日、回路線幅が3ナノメートル(ナノは10億分の1)の半導体の量産を、世界で初めて始めたと発表した。
受託生産で世界最大手の台湾積体電路製造(TSMC)に先行した。
東京新聞 2022年6月30日 20時19分 (共同通信)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/186716
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【半導体】サムスン、「世界初」3ナノ半導体を量産 TSMCに先行 [すらいむ★]
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1すらいむ ★
2022/07/01(金) 19:23:52.72ID:CAP_USER102名無しのひみつ
2022/07/02(土) 20:53:38.51ID:+zM5hAt1 >>101
すでに限界状態だよ、3nmの絶縁体では電流が漏れまくっている、
つまり信号と信号の絶縁能力が細かい(近距離)ほど抵抗値がさがり
発熱が無視できなくなる。
そして主経路の信号線は3nmでは作れず、40nmのまま下がっていない、
3nmで作れるのは多数の足をもつFETの足の本数を増やすだけで、
トランジスタサイズは細かくなっていない。
インテルが糞製造ルールでも高性能を出せるのは、SRAMを小さく作り
省エネできる特許を独占しているから。
製造ルールが荒くても結果的な回路ブロックが小さくならないと意味ないわけです。
1nmを超えることは従来の金属を使っているかぎり無理とおもわれ。
カーボン素材で配線と基盤をトランジスタを作れれば超えられる予定はある。
すでに限界状態だよ、3nmの絶縁体では電流が漏れまくっている、
つまり信号と信号の絶縁能力が細かい(近距離)ほど抵抗値がさがり
発熱が無視できなくなる。
そして主経路の信号線は3nmでは作れず、40nmのまま下がっていない、
3nmで作れるのは多数の足をもつFETの足の本数を増やすだけで、
トランジスタサイズは細かくなっていない。
インテルが糞製造ルールでも高性能を出せるのは、SRAMを小さく作り
省エネできる特許を独占しているから。
製造ルールが荒くても結果的な回路ブロックが小さくならないと意味ないわけです。
1nmを超えることは従来の金属を使っているかぎり無理とおもわれ。
カーボン素材で配線と基盤をトランジスタを作れれば超えられる予定はある。
103名無しのひみつ
2022/07/02(土) 21:20:10.85ID:OQA0TI26 フフフ。時代はインドですな。
104名無しのひみつ
2022/07/02(土) 21:56:16.88ID:Lo8jzAHJ ロシア 90nm
日本 40nm
アメリカ&支那 14nm
TSMC 5nm
サムスン 3nm(NEW)
日本 40nm
アメリカ&支那 14nm
TSMC 5nm
サムスン 3nm(NEW)
105名無しのひみつ
2022/07/02(土) 22:41:40.49ID:yAZwbAhm 東北大学 研究成果 オングストローム(0.1nm)次世代半導体 ...
ソニーグループ消費電力50分の1 次世代メモリー「MRAM」普及へ - 日本経済新聞
電子が持つ磁石の性質(スピン)を利用した
「磁気記録式メモリー(MRAM)」が普及期を迎えている。
東北大学の研究を起点に、ソニーグループなどが技術開発を進め高速動作を実証〜。
消費電力の少ないDRAM と電源が切れても資料が消えない
NAND型フラッシュメモリーの長所をすべて備えており、
DRAMとNAND型フラッシュメモリーに代わる
次世代メモリー半導体として挙げられる。
ソニーグループ消費電力50分の1 次世代メモリー「MRAM」普及へ - 日本経済新聞
電子が持つ磁石の性質(スピン)を利用した
「磁気記録式メモリー(MRAM)」が普及期を迎えている。
東北大学の研究を起点に、ソニーグループなどが技術開発を進め高速動作を実証〜。
消費電力の少ないDRAM と電源が切れても資料が消えない
NAND型フラッシュメモリーの長所をすべて備えており、
DRAMとNAND型フラッシュメモリーに代わる
次世代メモリー半導体として挙げられる。
106名無しのひみつ
2022/07/03(日) 17:30:50.99ID:0kBm4mUG107名無しのひみつ
2022/07/03(日) 17:51:04.36ID:HLzportd 日本は政治家と経営者が3流だからなぁ
108名無しのひみつ
2022/07/03(日) 17:59:44.43ID:NuXdC7im >>104
違う
日本人にとっての最先端のプロセス=熊本工場の28ナノメートル
中国人にとっての最先端のプロセス=上海工場の14ナノメートル
アメリカ人にとっての最先端のプロセス=アリゾナ工場の5ナノメートル
韓国人にとっての最先端のプロセス=平沢工場の3ナノメートル
台湾人にとっての最先端のプロセス=台南工場の3ナノ及び新竹工場の2ナノメートル
違う
日本人にとっての最先端のプロセス=熊本工場の28ナノメートル
中国人にとっての最先端のプロセス=上海工場の14ナノメートル
アメリカ人にとっての最先端のプロセス=アリゾナ工場の5ナノメートル
韓国人にとっての最先端のプロセス=平沢工場の3ナノメートル
台湾人にとっての最先端のプロセス=台南工場の3ナノ及び新竹工場の2ナノメートル
109名無しのひみつ
2022/07/03(日) 18:25:59.47ID:zVOtGmMd よし、バカチョンとの貿易を禁止しよう
110名無しのひみつ
2022/07/03(日) 18:46:00.74ID:mlDB/oUb どうでもいい使わない配線の幅が3.99ナノてことだろ。
111名無しのひみつ
2022/07/03(日) 19:27:22.37ID:NyRdzbua 韓国人ってサムソンの半導体でホルホルしてるけどさ、半導体工場って人のホコリや皮脂すら
邪魔になるから、ほぼ無人で国内の経済活動への寄与率は低いんだよね。
サムソン社員と株主以外には利益が薄いことで喜んでる無知な奴らだよ
邪魔になるから、ほぼ無人で国内の経済活動への寄与率は低いんだよね。
サムソン社員と株主以外には利益が薄いことで喜んでる無知な奴らだよ
112名無しのひみつ
2022/07/03(日) 19:31:20.80ID:NyRdzbua >>43
>>素材は人件費の安い日本がシェア高いけど
マスコミに踊らされてるバカチョン
最低賃金上げて失業率も比例的に上がった、馬鹿な国があるんだけど知ってる?
韓国って言うんだ。
しかもレイオフもあり、40-45歳定年。しかも徴兵制のおまけ付き。
実際に働けるのは20年未満。一部のエリートだけが高収入&長期間雇用。
生涯年収レベルで比較してごらん。どっちが低収入か良く分かるよ。
>>素材は人件費の安い日本がシェア高いけど
マスコミに踊らされてるバカチョン
最低賃金上げて失業率も比例的に上がった、馬鹿な国があるんだけど知ってる?
韓国って言うんだ。
しかもレイオフもあり、40-45歳定年。しかも徴兵制のおまけ付き。
実際に働けるのは20年未満。一部のエリートだけが高収入&長期間雇用。
生涯年収レベルで比較してごらん。どっちが低収入か良く分かるよ。
113名無しのひみつ
2022/07/03(日) 20:01:36.28ID:kbxXMxCF114名無しのひみつ
2022/07/04(月) 02:26:50.10ID:92PzqU8p >書き込みに必要な電力が1000分の1になる技術を開発
日本経済新聞 電子版(日経電子版) @nikkei
https://twitter.com/nikkei/status/1535230340905717761
次世代メモリー候補の1つ、MRAM(磁気記録式メモリー)。
大阪大学と東京工業大学は書き込みに必要な電力が1000分の1になる技術を開発しました。
5年後の実用化をめざします。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
日本経済新聞 電子版(日経電子版) @nikkei
https://twitter.com/nikkei/status/1535230340905717761
次世代メモリー候補の1つ、MRAM(磁気記録式メモリー)。
大阪大学と東京工業大学は書き込みに必要な電力が1000分の1になる技術を開発しました。
5年後の実用化をめざします。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
115名無しのひみつ
2022/07/04(月) 02:28:20.83ID:pGxISGwf116名無しのひみつ
2022/07/04(月) 02:30:18.84ID:92PzqU8p 次世代メモリーMRAMは20年戦略 遠藤哲郎東北大教授
テクノロジストの時代 2022年3月1日 2:00
スマートフォンなどの半導体の消費電力を100分の1にできると期待される
「磁気記録式メモリー(MRAM)」。半導体の次世代技術の本命だ。
MRAM研究をリードする東北大学の遠藤哲郎教授は、普及に「20年の計」を唱える。
MRAMは電子が持つ磁石の性質(スピン)を利用することで、電源を切っても情報が失われない。
省電力が強みで、人工知能(AI)用のチップに採用され、
消費電力を2000分の1にできたケースも出て来た...
テクノロジストの時代 2022年3月1日 2:00
スマートフォンなどの半導体の消費電力を100分の1にできると期待される
「磁気記録式メモリー(MRAM)」。半導体の次世代技術の本命だ。
MRAM研究をリードする東北大学の遠藤哲郎教授は、普及に「20年の計」を唱える。
MRAMは電子が持つ磁石の性質(スピン)を利用することで、電源を切っても情報が失われない。
省電力が強みで、人工知能(AI)用のチップに採用され、
消費電力を2000分の1にできたケースも出て来た...
117名無しのひみつ
2022/07/04(月) 02:30:22.41ID:pGxISGwf118名無しのひみつ
2022/07/04(月) 02:37:24.53ID:dGc7lICr また数字誤魔化してんだろ? いつもの事さ
119名無しのひみつ
2022/07/04(月) 02:43:09.42ID:pGxISGwf 灯台、もと暗し・・・
半導体は、最先端ばかりじゃないでしょ。
半導体は、最先端ばかりじゃないでしょ。
120名無しのひみつ
2022/07/04(月) 15:51:05.09ID:Kh5Dtedz 日本経済新聞 電子版(日経電子版) @nikkei
https://twitter.com/nikkei/status/1535230340905717761
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
https://twitter.com/nikkei/status/1535230340905717761
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
121名無しのひみつ
2022/07/04(月) 16:37:10.37ID:N9YPCq38 こんなこと言われてるけど
https://www.youtube.com/watch?v=vsGA3sSK5Xk
https://www.youtube.com/watch?v=vsGA3sSK5Xk
122名無しのひみつ
2022/07/04(月) 16:55:38.86ID:a/80EaZb バランスを考えるとサムスンが先行していんじゃね
123名無しのひみつ
2022/07/04(月) 18:07:17.87ID:5e4fLHQL このようなプロセスルールが、実は単なる“商品名”であることを説明する。
したがって、インテルは、TSMCやサムスン電子に後れをとっているわけではないのである。
「7nmの半導体」に物理的加工された7nmの箇所はどこにもないのである
これら10nm、7nm、5nm、3nmという、一見半導体の微細性を示しているように
見える数字(プロセスルールと呼ぶ)は、ほとんど意味がないのである。
実際に、TSMCとサムスン電子が量産している7nmの半導体には、7nmサイズの場所がどこにもない。
では、7nmというのは一体何なのか?
したがって、インテルは、TSMCやサムスン電子に後れをとっているわけではないのである。
「7nmの半導体」に物理的加工された7nmの箇所はどこにもないのである
これら10nm、7nm、5nm、3nmという、一見半導体の微細性を示しているように
見える数字(プロセスルールと呼ぶ)は、ほとんど意味がないのである。
実際に、TSMCとサムスン電子が量産している7nmの半導体には、7nmサイズの場所がどこにもない。
では、7nmというのは一体何なのか?
124名無しのひみつ
2022/07/04(月) 18:11:04.21ID:5e4fLHQL <2nm世代>
半導体製造プロセスの技術世代の呼び名。
微細化が進むにつれて技術世代の呼び名と実際の半導体微細加工寸法の乖離が始まっており、
ここで言う2nmは、配線幅や最小加工寸法などの実際のサイズを指すものではない。
現在は5nm世代のプロセス技術で量産化されており、今後は3nm、2nm、1nm世代と続く。
半導体製造プロセスの技術世代の呼び名。
微細化が進むにつれて技術世代の呼び名と実際の半導体微細加工寸法の乖離が始まっており、
ここで言う2nmは、配線幅や最小加工寸法などの実際のサイズを指すものではない。
現在は5nm世代のプロセス技術で量産化されており、今後は3nm、2nm、1nm世代と続く。
125名無しのひみつ
2022/07/04(月) 18:19:55.69ID:5e4fLHQL 10nmのチップを2段に積めば、同一面積あたり処理能力が2倍になり
1段チップに例えると「あたかも5nmの半導体チップの様に見える」て事
10段に積めば1nmチップの出来上がり、てトリックよ案外半導体評論家も勘違いしてる。
1段チップに例えると「あたかも5nmの半導体チップの様に見える」て事
10段に積めば1nmチップの出来上がり、てトリックよ案外半導体評論家も勘違いしてる。
126名無しのひみつ
2022/07/04(月) 18:36:41.08ID:MFBsajbW 歩留まり次第だろこんなん
127名無しのひみつ
2022/07/04(月) 18:39:12.40ID:eLXBqUdC メーカーは結局最終製品
アメリカがなぜ最強かわかるな
アメリカがなぜ最強かわかるな
128オーバーテクナナシー
2022/07/05(火) 10:00:36.45ID:Nt3czggb129名無しのひみつ
2022/07/05(火) 10:36:37.30ID:3WU0tfAG TMSCは、台湾紛争の恐れがあるので
日米としては半導体供給地としてリスクが
高まりつつある。
それで、たぶんアメリカさんが裏でサムチョンに
テコ入れしたんじゃねえの? そもそもTMSCだって
アメリカの援助が無きゃあ一朝一夕に最先端半導体
みたいな技術が南の島に根付くわけ無いだろ?
日本も含めて、すべてアメリカさんの東アジア経済圏への
投資の結果なんよ。 香港・台湾・韓国・日本を拠点に
中国本土の労働力を利用してアイフォンを始めとする色んな
工業製品を安く大量に製造させる戦略だったが、習キンペが
そうは問屋が卸さないと反米戦略を打ち出したので頓挫しつつ
ある。
そういう構造はウクライナ紛争でドラスチックな戦争という
形で現れたと見るべきだわ。 つまり、西欧→東欧→ウクライナ
→ロシアという方向でアメリカ主導の経済圏を浸透させようと
したが、同じくプーチンがそうは問屋が卸さんぞと反撃に出たと
いう事かもな。 経済的に西欧諸国の植民地みたいになるのは
真っ平ごめんってことも戦争の動機の1つかもな。
日米としては半導体供給地としてリスクが
高まりつつある。
それで、たぶんアメリカさんが裏でサムチョンに
テコ入れしたんじゃねえの? そもそもTMSCだって
アメリカの援助が無きゃあ一朝一夕に最先端半導体
みたいな技術が南の島に根付くわけ無いだろ?
日本も含めて、すべてアメリカさんの東アジア経済圏への
投資の結果なんよ。 香港・台湾・韓国・日本を拠点に
中国本土の労働力を利用してアイフォンを始めとする色んな
工業製品を安く大量に製造させる戦略だったが、習キンペが
そうは問屋が卸さないと反米戦略を打ち出したので頓挫しつつ
ある。
そういう構造はウクライナ紛争でドラスチックな戦争という
形で現れたと見るべきだわ。 つまり、西欧→東欧→ウクライナ
→ロシアという方向でアメリカ主導の経済圏を浸透させようと
したが、同じくプーチンがそうは問屋が卸さんぞと反撃に出たと
いう事かもな。 経済的に西欧諸国の植民地みたいになるのは
真っ平ごめんってことも戦争の動機の1つかもな。
130名無しのひみつ
2022/07/06(水) 00:03:39.31ID:9ojbvd6Y 製品に使うかどうかはまた別の判断ニダ
131名無しのひみつ
2022/07/06(水) 02:43:58.32ID:47ezgsiQ 半導体シェア
1位 サムスン (断トツトップ)
・
・
・
2位 TSMC
3位 インテル
・
・
・
その他大勢
1位 サムスン (断トツトップ)
・
・
・
2位 TSMC
3位 インテル
・
・
・
その他大勢
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