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諾貝爾獎頒發同一天,ASML迎來壞消息,后面的情況將更糟糕
2022/10/06
2022/10/06

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10月4日諾貝爾物理學獎正式頒發,三位獲獎者都是在量子技術上做出貢獻的科學家,他們最終證明了愛因斯坦是錯的。

而就在諾獎頒發的同一天,光刻機巨頭ASML卻迎來了一個壞消息。

歐洲高性能計算聯合企業在10月4日宣布,將會在歐洲六國部署第一個量子計算網絡,并在2023年下半年就投入使用。

同一天,量子技術出現了一波[高·潮],那麼對ASML會產生什麼影響呢?

我們知道,ASML是光刻機領域的霸主,現在的大部分芯片都是用光刻機來完成制造,因此ASML如果想要持續的稱霸光刻機市場,除了要保證持續的技術領先,那麼另一個大前提是,芯片制造需要用光刻機。

是的,量子芯片的制造并不用光刻機。

雖然都被稱之為芯片,但是傳統數字芯片與量子芯片的原理已經不同,這就像當年機械式計算器向數字計算器發展時的情況是一樣的。

我們并不能利用制造機械式計算器的設備來制造數字計算器,實際上,我們可以先了解一下光刻機,也就更能理解了。

光刻機雖然很多人都已經熟悉,但是光刻機到底是用來具體做什麼的,相信很多朋友其實并不知悉。

簡單來說,光刻機就是一個特殊的「復印機」,光刻機的作用就是將掩膜版上的電路圖形,按照一定比例「復印」到光刻膠上。

后續在經過顯影之后,是刻蝕機將電路最終「雕刻」在晶圓上完成電路的制造。

而量子芯片的制造,既不會用到掩膜版,也不會用到光刻膠,從原理上看,傳統數字芯片是利用PN結的單向導電性,而量子芯片則是利用量子比特,背后的核心算法是疊加態,而存儲芯片還需用到量子糾纏。

實際上,早在此次事件之前,荷蘭方面就已經在投入重金研發光量子芯片,可見就連荷蘭也已經對ASML的未來不抱有幻想。

然而后面的情況將會更糟糕。

對于我們普通人來說,或許已經覺得現在的芯片已經性能過剩,而且價格低廉,似乎沒有必要研髮量子芯片,其實不然。

在很多科研項目上,之所以進度緩慢,很多時候往往是當下傳統計算機的算力不足所造成的結果。

此外,量子計算機的算力是經典計算機的百萬倍甚至是數十億倍,馬云曾經說過,未來的一台量子計算機,就可以替代數百萬台伺服器,這將節省海量的成本。

而伺服器領域實際上就是高性能計算芯片的領域,目前消費級市場芯片呈現下滑趨勢,但是伺服器芯片卻逆勢增長,這也再次說明對于算力的需求,在商業上一直無法被滿足。

但如果量子芯片走向商用,那麼高性能芯片就會迅速被量子芯片所替代,那麼ASML的EUV光刻機市場空間將會大幅下滑。

實際上,就在近段時間,ASML首席技術官已經做出了悲觀的預測,其表示當下的光刻技術或許已經發展到了盡頭。

或許也正是因此,量子技術開始被全球所重視,諾貝爾物理學獎頒發給了為量子技術做出貢獻的科學家,歐洲也同一天宣布了量子計算的重大計劃,這一切我們相信都不是偶然。

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