今天咱們聊一聊這第三代半導體,阿里達摩院此前公佈的2021十大科技趨勢之一。
相信大家都注意到了,既然說第三代半導體,那就一定有第一代和第二代,但它們之間有什麼區別?為何第三代半導體如此受重視?讓我們在接下來的內容裡,一起揭曉這些懸念吧!
在這裡首先要強調一點,所謂的第一代、第二代、第三代半導體,其實是指半導體材料的變化,因此它們之間並不是簡單的替代關係,使用範圍也不完全一樣。
這麼說吧,第一代半導體以矽為代表,興起於20世紀50年代,擁有製備工藝成熟、成本低廉、自然界儲備量大和應用廣泛等特性,像是電腦、手機和冰箱等家電的積體電路,以及汽車、飛機和航天等領域,都有用到矽半導體積體電路和分立器件。
第二代半導體則以砷化鎵為代表,興起於20世紀80年代,主要應用於微電子和光電子領域、微波功率器件、低噪聲器件、發光二極體、鐳射器、光探測器等,是4G時代大部分通訊裝置的材料,比如手機中的射頻電路,就是以砷化鎵材料為主。
至於第三代半導體,主要以氮化鎵和碳化矽為代表,未來可能還會有氧化鋅、氧化鋁和金剛石等。與前兩代相比,它具備耐高溫、耐高壓、高頻率、大功率和抗輻射等優異特性,將廣泛應用於5G基站、新能源汽車、特高壓、消費電子、航空航天等領域。
咱們可以看到,像是光電子,就是這個鐳射顯示呀、半導體照明呀,可見光通訊呀等領域,已經應用了第三代半導體;此外呢,部分新能源汽車,還有以氮化鎵為基礎的手機快充頭,也就是GaN充電器,都能讓我們看到第三代半導體的快速發展。
就像我們開頭說到的那樣,這三代半導體並不是簡單的替代關係。舉例來講呢,像未來電腦和手機的晶片主角,還會使第一代半導體,而智慧城市呀、智慧電網等領域,將極大受惠於第三代半導體。說了這麼多,相信大家能較好認識第三代半導體了吧?
接下來我們再來說一下,為何第三代半導體如此受重視?除了上述的一些應用前景,我們還應該知道,第三代半導體主要採用成熟工藝製程,所以好處也很明顯,對生產裝置要求相對較低,再加上我國與國外龍頭公司的差距,並不像第一代、第二代半導體上那麼大,這將給我國企業更大的超車機會。
目前來看呢,第三代半導體面臨的挑戰有這麼幾點:一是成本,畢竟想讓大多數廠商接受,就一定要把成本降到一個合理區間,不是嗎?二是邏輯電路設計,這方面我國有以華為海思為代表的優質企業,因此IC設計還是有機會與國外扳手腕的。三是國產化,都說掌握了規則的人,才能擁有更大優勢,我國在第三代半導體上,能否根據市場定義產品,而非盯著跟著國際巨頭做國產化替代呢?同樣是值得思考的一個問題。
事實上呢,發展第三代半導體,將對我國的新基建,也就是5G基站、特高壓、新能源汽車充電樁、城際高速鐵路、城市交通軌道、大資料中心、人工智慧和工業網際網路,產生極其重大的影響,這也難怪有傳聞稱,我國要把第三代半導體列入十四五規劃。
這麼說吧,發展第三代半導體至少有兩大好處:
一是幾乎可以覆蓋我國關鍵領域的應用,像是新能源汽車呀,像是LED照明呀,又像是基站、衛星通訊和有線電視呀;一是整體處於產業化起步階段,因此國內和國際巨頭基本處於同一起跑線,我國企業的表現非常值得期待。所以問題就來了,在第三代半導體上,我國企業還會被國外卡脖子嗎?各位不妨說說自己的看法!