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此时,全球范围内,现在主要的都是干式光刻机,以空气为介质,193nm波长的光线,直接进行光刻。

而浸润式技术即在光刻机中,采用水为介质,让193nm波长的光线,进入水中进行折射后,让波长变成132纳米,从而实现从45nm-10nm级别的光刻。

墨塔微电在之前的时候,自然也是搞的干式光刻机,而在干式光刻机领域,康尼和能佳属于超级巨头。

墨塔微电只能够排在第三位。

至于说阿斯麦此时还只是一家小公司。

上一世,阿斯麦就靠着浸润式dUV光刻机将康尼和能佳给彻底的踩在脚下的。

EUV光刻机的研发成功,才是彻底成就了阿斯麦在光刻机领域的霸主地位。

“浸润式技术加上第四代光源,我们预计,能够让光刻制程推进到28纳米甚至10纳米以下。”

陈怀庆听着介绍,不由的捏着下巴,上一世的时候,目光都盯着EUV光刻机去了,还真的没太怎么注意,EUV光刻机之前,光刻机到底是什么。

但是陈怀庆知道,EUV光刻机在全球的出货量并不算大,或者说能够用到EUV光刻机的芯片产品,还是很少。

价格昂贵,消费者有些接受不了。

而且当时的时候,民用电脑、手机,都是出现了性能过剩的情况。

像是手机,256G的内存,这么大的内存,拿来做什么啊?

除非,是天天拍照,照片还不删除。

即使如此,也很难存满。

一张照片算3m,256G也是能够存上8万多张照片。

考虑到手机内其他程序需要的内存,打个对折,就4万张照片。

平均每天拍上10张照片,一年就是3650张照片,拍4万张照片得要10年。

一部手机,很显然用不到十年。

手机硬件性能过剩,过剩得还挺多。

陈怀庆翻看着浸润式技术的资料,这条技术路线是在1987年的时候由林本建提出来的。

但是在很长时间里面,大家并没有对此有太多的关注或者考虑。

很简单的原因,干式光刻机依旧在高速发展。

直到最近,才是陷入到了一个颈瓶,推进难度稍稍变大了一些。

但是此时大家并没有改弦易辙的想法,157纳米波长的研发在之前已经投入了那么多钱进去,想要更改技

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