Тайна пластины обнаружена в мусоре возле ведущей мировой технологической установки


Пользователь Reddit привлек внимание, когда делятся об обнаружении неповрежденной 12 -нм пластины в мусоре возле фабрики TSMC. Хотя это только тестовая пластина, этот вывод вызвал много интересных дискуссий по социальным сетям, от шуток о превращении его в графический процессор, который работает, чтобы подчеркнуть сложность процесса производства полупроводниковых чипов.

Пользователь Reddit по имени AVX512-VNNI поделился картиной пластины и показал, что он нашел ее рядом с фабрикой TSMC в Нанкине, Китай. Хотя 12 -нм технология больше не нова, она все еще является современным производственным процессом, что делает эту пластину значительно действительной.

Большой вопрос заключается в том, будет ли TSMC небрежно выбросить такой ценный актив. Согласно AVX512-VNNI, это всего лишь тестовая пластина, используемая для калибровки принтера желе до массового производства. Это означает, что дизайн чипов клиентов не подвергается воздействию, и нет риска утечки технологий.

Другая теория заключается в том, что плакат может быть сотрудником на фабрике и просто играет вокруг онлайн -сообщества. Тем не менее, инцидент привлек большое внимание любителей технологий.

Чтобы лучше понять случай, необходимо выяснить процесс производства полупроводниковых пластин. Пластина — это кремниевая пластина, которая подвергается многим сложным этапам обработки, таким как печать желе, осаждение материалов и гравюра. После окончания пластина нарезается в чипсы в процессе нарезания.

Была исследована технология вычислительной техники в масштабе пластин, в которой вся пластина используется в качестве единого чипа. Хотя эта идея все еще находится на стадии тестирования, она показывает потенциал воспользования пластины.

Хотя это был лишь небольшой инцидент в Reddit, инцидент подчеркнул важность пластины в полупроводниковой промышленности. В то же время он также показывает, как такие компании, как TSMC, строго контролируют производственный процесс, чтобы избежать ценных утечек технологий. Эта пластина, хотя коммерческая ценность, все еще не является свидетельством сложности и разработана в производственном процессе полупроводниковых чипов — важной отрасли в мире современных технологий.

Недавний пользователь Reddit привлек внимание, когда он поделился, что он обнаружил неповрежденную 12 -нм пластину, брошенную в мусор возле фабрики TSMC. Хотя это просто тестовая пластина, этот вывод вызвал много интересных дискуссий по социальным сетям, от шуток о превращении его в графический процессор, который работает, чтобы подчеркнуть сложность процесса производства полупроводниковых чипов.

Таинственная пластина и ее происхождение

Пользователь Reddit по прозвищу AVX512-Vnni опубликовал картину пластины и показал, что он нашел ее рядом с фабрикой TSMC в Нанкине, Китай. Хотя 12 -нм технология не является самой продвинутой сегодня, она по -прежнему является относительно современным производственным процессом, что делает эту пластину значительно действительной.

Действительно ли TSMC выбрасывает такие ценные активы?

Большой вопрос заключается в том, действительно ли TSMC действительно небрежно бросает такой ценный актив или нет. Согласно пользователю AVX512-VNNI, это всего лишь тестовая пластина, используемая для регулировки принтера перед входом в массовое производство. Это означает, что дизайн чипов клиентов не подвергается воздействию, и нет риска утечки технологий.

Другая гипотеза заключается в том, что плакат может быть сотрудником на фабрике и только тролль в онлайн -сообществе. Тем не менее, инцидент привлек большое внимание любителей технологий.

Полупроводниковая пластина: платформа индустрии чипов

Чтобы лучше понять случай, необходимо взглянуть на процесс производства полупроводниковых пластин. Пластин — это кремниевая пластина, которая проходит много сложных стадий, таких как литография (литография), осаждение материалов (осаждение) и гравюра (травление). После окончания пластина нарезается на фишковые формы (матрица) через процесс набивки.

Однако не все смерти одинакового качества. Процесс биннинга (классификация ChIP) производится для оценки и классификации чипов на основе производительности. Самые высокие чипы производительности будут использоваться для продуктов с высоким уровнем моды, в то время как чип имеет ошибки или более низкую производительность, используемые для среднего или дешевых продуктов.

Можно ли сохранить эту плату?

Несмотря на то, что это подтверждение, это просто тестовая пластина, сообщество Reddit постоянно обсуждает способность воспользоваться этим. Некоторые шутки о том, что можно использовать пиццу для разделения пластины, в то время как другие предлагают использовать лист пластин в качестве гигантского чипа вместо рубки.

Фактически, была изучена технология вычислительной техники в масштабе пластин, из которых вся пластина используется в качестве единого чипа. Хотя эта идея все еще находится на этапе тестирования, она демонстрирует потенциал использования вафера творчески.

Урок инцидента

Хотя это только небольшой развлекательный инцидент на Reddit, он подчеркивает важность пластины в полупроводниковой индустрии. В то же время, инцидент также показывает, как такие компании, как TSMC, строго контролируют производственный процесс, чтобы избежать ценных утечек технологий.

Хотя эта вафель не имеет коммерческой ценности, она все еще является свидетельством сложности и тщательно продуман в процессе производства полупроводниковых чипов — отрасли, которая играет ключевую роль в мире современных технологий.

< Div class = "беременность">

< H1> Заключение пользователь обнаружил неповрежденную пластину в мусоре возле фабрики TSMC, это замечательный вывод и вызвал много противоречий в социальных сетях. Хотя это только тестовая пластина, это подчеркивает сложность процесса производства полупроводниковых чипов и привлекает внимание со стороны сообщества, использующего технологии.


Больше на 24 Gadget - Review Mobile Products

Подпишитесь, чтобы получать последние записи по электронной почте.

Добавить комментарий

Больше на 24 Gadget - Review Mobile Products

Оформите подписку, чтобы продолжить чтение и получить доступ к полному архиву.

Читать дальше