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相似文献
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1.
《科技成果管理与研究》2012,(3):F0004-F0004
王守觉,中国科学院半导体研究所研究员,中国科学院院士,是我国半导体器件与微电子奠基人之一。1958年,他在国内成功研制锗合金扩散高频晶体管;1959~1963年负责研究全部硅平面工艺技术,并成功研制了五种硅平面型晶体管;1974年成功应用自制的图形发生器自动制版技术制成了大规模集成电路掩模版;  相似文献   

2.
微电子技术是当今世界发展高技术的不可缺少的基础.没有微电子技术,几乎所有其它高技术都难以发展.微电子产业是国民经济和国防建设的基础产业之一.它是我国发展农业、能源、交通、通讯、主要原材料等和改造传统产业所不可缺少的.集成电路是微电子技术和产业的核心.集成电路在我国大量应用是不可避免的,也是不可代替的.像超大规模集成电路这样的高技术是买不到,引不进的.发展集成电路必须主要依靠自己的力量.我国要独立自主、自力更生地发展国民经济,非发展集成电路不可.在我国,发展集成电路这件事,在高技  相似文献   

3.
<正>2016年年初,第三届“最美邳州人”颁奖仪式启动,赵超榜上有名。在邳州之外,他曾是欧洲微电子中心(I M E C)资深科学家,也是现任中国科学院微电子研究所集成电路先导工艺研发中心主任、国家“千人计划”专家;在邳州,他为邳州经济技术开发区集成电路产业链的形成献智献策,成为一位智珠在握、有口皆碑的“军师”。邳州人赵超,离开家乡时还是个小小少年。随后的30余年中,他从南京走到哈尔滨,告别山东变身欧洲  相似文献   

4.
郭岚  张祥建  徐晋 《科研管理》2008,29(4):71-75
以集成电路布图设计为核心的微电子技术产业是当今世界高新技术的高密度交叉点,并逐步发展成为各科技产业之间的引导性科技领域。本文针对集成电路布图设计价值的不确定性和产业化之后利润的不确定性,基于实物期权方法构造了集成电路布图设计产业化过程中的投资决策模型,分析了集成电路布图设计的实物期权价值和最优投资决策的选择问题。本文的研究有助于促进我国集成电路布图设计和微电子技术产业的发展和升级。  相似文献   

5.
《大众科技》2008,(12):2-2
近期,北京大学校长许智宏院士宣布,微纳电子大厦开始在校园奠基动工,这座具有世界高校一流规模和水平的研发基地将为我国培养在相关领域急需的高精尖技术人才。微电子是信息科学技术的核心和基础之一,它的科学技术水平和产业实力在一定程度上标志着我国的综合实力,是事关国民经济发展和国防建设发展的战略性基础学科.  相似文献   

6.
砷化镓集成电路(GaAsIC)是微电子发展的重人新领域。本文将介绍其特点、主要方向和用途。重点介绍砷化镓集成技术基础研究对发展我国GaAsIC的重大意义。国家自然科学基金委员会安排“砷化镓集成电路基础技术研究”重大项目,其目的是研究国际上正在发展的第二代砷化镓集成技术——难熔栅全离子注入集成技术,为发展砷化镓超高速集成电路微波单片集成电路打下牢固的基础。  相似文献   

7.
随着电力电子技术、微电子技术及大规模集成电路的发展,变频调速越来越被工业上所采用。  相似文献   

8.
以集成电路为代表的微电子产业的竞争是当今国际竞争的焦点之一。本文分析了我国集成电路产业的现状,并进一步通过国际比较,阐明了我国集成电路产业落后的重要原因在于没有遵循中大单元高技术的发展规律,最后,提出了集成电路产业发展必须充分发挥政府作用的观点。  相似文献   

9.
集成电路是信息社会的基石,当前集成电路的发展仅靠缩小器件尺寸已经难以为继,未来格局将由后摩尔时代新器件技术决定,其基础研究正面临着新材料、新结构、新原理等诸多挑战。基于国家自然科学基金委员会第231期双清论坛会议成果,本综述围绕超越摩尔定律微电子发展路径中的核心问题,总结了国内外集成电路领域近年来取得的主要研究进展,探讨了以能效、功耗、复杂度、容错度为牵引的后摩尔时代微电子前沿研究方向,分析了我国在该领域亟需关注和解决的重要基础科学问题。  相似文献   

10.
909案例     
"909工程"是指发展微电子产业90年代第九个五年计划.在此之前有一个"9 0 8工程",是指国家发展微电子产业90年代第八个五年计划."909工程"投资100亿,其中在上海浦东兴建了一条8英寸、0.5微米集成电路芯片生产线,一条8英寸硅单晶生产线.另外还有7家设计公司,它们分别是:深圳国微电子有限公司、熊猫电子集团电子设计公司、北京华大集成电路设计公司、深圳华为技术有限公司、航天科技集成电路设计(深圳)公司、华微电子有限公司(TCL和成都电子科大合作)、上海冶金所微电子设计公司."九五"规划的"909工程"能否完成使命,曾经成为IC设计业关注的焦点.  相似文献   

11.
在现代工业和经济生活中,随着电力电子技术、微电子技术、现代控制理论及大规模集成电路的发展,生产工艺的改进及功率半导体器件价格的降低,变频调速越来越被工业上所采用。如何在工业控制中选择性能好的变频器和迅速排除生产中变频器的故障,是专业技术人员共同追求的目标。下面结合笔者的工作经验谈谈变频器i的工作原理极其故障与诊断。  相似文献   

12.
2005年8月20日,以中科院半导体所陈良惠院士为主任、863计划光电子专家组专家陈弘达教授和863计划超大规模集成电路重大专项专家组专家刘伟平高工为副主任的专家组在南京对东南大学射频与光电集成电路研究所的“射频,超高速与光电集成电路无生产线设计平台”的研究和建设成果进行了鉴定。所给与的鉴定结论是:“射频、超高速与光电集成电路无生产线设计平台”集科学研究、人才培养、多项目晶圆芯片制造服务、芯片测试等多功能于一体,具有微电子与光电子技术结合、学研产相结合的特色,属国际首创,具有国际领先水平。这一天,王志功教授感到特别高兴。王志功教授和他的研究团体,一支在困难面前勇往直前的队伍,一支将激情和理想奉献给祖国集成电路事业的队伍,历经8年的科技长征到达了一个新的起点。他们日复一日年复一年辛勤而默默的工作着,风雨无阻,无怨无悔,在风浪中奏出了动人的乐章。他们用辛勤汗水浇灌的、深植于民族自尊的科研之花开放了……  相似文献   

13.
《科技风》2017,(23)
在微电子产业高速发展的时代,对微电子器件的清洁性要求越来越高。但硅片表面的污染物将对集成电路元器件的性能造成极大的影响。因此,对硅片表面进行清洗是保证器件性能及提高器件成品率必不可少的一步。本文就微电子行业新型湿法清洗工艺的应用进行分析。  相似文献   

14.
进入21世纪以来,人类全面进入了信息产业主导的知识经济时代,信息领域正在发生一场巨大的变革,其先导力量和决定性因素正是微电子集成电路。由于微电子技术的高速发展,由IC芯片构成的数字电子系统朝着规模大、体积小、速度快的方向飞速发展,而且发展速度越来越快。随着电子工程与计算机科学的迅猛发展,电子器件在最近几十年经历了从小规模集成电路(SSI)、中规模集成电路(MSI)到大规模集成电路(LSI)以至超大规模集成电路(VLSI)的发展历程。设计方法也发生了转变,由原来的手工设计到现在的电子设计自动化(EDA)设计,它正广泛应用在现代数字系统设计中。集成电路发展经历了电路集成、功能集成、技术集戍,直至今天基于计算机软硬件的知识集成,这标志着传统电子系统已全面进入现代电子系统阶段,这也被誉为进入3G时代,即单片集成度达到1G个晶体菅、器件工作速度达到1GHz、数据传输速率达到1Gbps,  相似文献   

15.
《科学中国人》2010,(2):56-56
近日,毫米波GaN功率器件在中科院微电子研究所微波器件与集成电路研究室(四室)研制成功。 GaN器件和电路是一直是国内外的研究热点,在光电子和微电子领域有着广阔的应用前景。  相似文献   

16.
《中国科技信息》2002,(19):42-43
北京大学微电子学研究院的前身是1956年由著名物理学家黄昆院士领导在北大物理系创建的我国第一个半导体专门化机构,七十年代研制出我国第一块硅栅N沟道1K MOS DRAM,是我国微电子科学技术史上的重要里程碑之一,曾荣获全国科学技术大会奖.自八十年代以来,在微电子学家王阳元院士的领导下,该学科点有了很大的发展,目前已经成为我国微电子领域高层次人才培养和科学研究的的重要基地之一.  相似文献   

17.
北京大学微电子学研究院的前身是1956年由著名物理学家黄昆院士领导在北大物理系创建的我国第一个半导体专门化机构,七十年代研制出我国第一块硅栅N沟道1K MOS DRAM,是我国微电子科学技术史上的重要里程碑之一,曾荣获全国科学技术大会奖.自八十年代以来,在微电子学家王阳元院士的领导下,该学科点有了很大的发展,目前已经成为我国微电子领域高层次人才培养和科学研究的的重要基地之一.……  相似文献   

18.
作为新时期的基础产业,微电子不仅直接影响信息产业,而且对国民 经济其他产业的影响也非常深远,更是国防建设的灵魂。认为目前微电子学最迫切、最重要 的发展方向,即是由集成电路(IC)向集成系统(IS)方向的转变,半导体集成化芯片系统(SOC :System on-a-Chip)为当前微电子学科领域的主要研究目标。提出应将SOC作为突破口, 大力支持其基础研究,既可促进学科发展,又可为国家发展微电子产业做贡献。  相似文献   

19.
刘瑶  陆翔 《科技风》2023,(25):111-113
近年来微电子产业高速发展,对高校创新型微电子专业人才的培养提出了更高的要求。本文在调研分析的基础上,介绍了我校近几年微电子实验教学平台的规划建设和实验体系的改革,包括覆盖完整集成电路设计—制造—测试流程的三大实验室的建立,实验课程群的融合创新和分层体系,综合研发性、设计性实验教学内容的加强以及引入开放式、团队协作的教学模式。这些措施为提高学生的综合实践能力、培养高素质人才打下基础。  相似文献   

20.
硅微电子技术物理极限对策探讨   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
根据国际半导体技术蓝图(ITRS)发布的未来半导体工艺技术预测,2016年世界集成电路主流工艺线宽为22纳米,2022年达到10纳米。届时,以硅为基础的微电子技术发展所遵循的摩尔定律将不再适用;为此,必须发展基于全新原理的新技术,以满足人类不断增长的对信息量的需求。本文首先介绍硅材料国内、外的发展现状与趋势,进而讨论后摩尔时代的微电子技术发展可能采取的对策,最后展望基于全新原理的纳米电子、分子电子、光计算和量子信息技术的发展前景。  相似文献   

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