虽芯片生产线所需大部分设备都是外购。
但改良这些设备的元件还是非常多都需要马由自行加工。
这不仅是为了提高整条生产线的良品率提升生产效率而是为了更加适应马由自己的存储芯片技术所需。
这是星儿基于生产线和相关设备的基础技术条件专门设计的两类存储芯片。
其中U盘所用的存储颗粒是前世英特尔在2年后才开发成功MLC技术改良而成属NAND闪存的第二代技术。
领先目前已有的闪存产品所采用的第一代SLC即每单元可存储1比特数据(1bit/cell)技术。
MLC不仅每单元可存储2比特数据其性能、寿命、容量、成各方面比较均衡可经受1万次编程/擦写循环。
内存芯片也是采用比SDRAM领先一代的DDR技术。
其中又分成了上市产品和自用产品两大类。
自用产品仅用于蓝星公司越来越多的服务器组这是马由考虑再三从上中下策服务器解决方案中最终选择了稳妥的中策。
因蓝星自行生产内存条对外界而言有其技术来源可循。
对外出售的DDR内存只有单通道、容量是M为单位。
自用支持双通芯片组让内存的带宽直接翻倍容量也是以GB为单位计算。
不过即使对外出售的DDR马由也准备在U盘销售到一定程度后才上市销售。
一方面集中所有设备生产U盘所需的存储颗粒一方面也是一种冷水煮青蛙的方式逐渐介入存储市场。
之前马由之所以没有选择生产CPU以及其他五花八门的功能芯片一方面是不想打草惊蛇。
另一方面还是闪存芯片相比之下更容易入行。
其一闪存芯片有更高的良品率。
芯片在生产过程中难免有瑕疵良品率越高成本也就越低。
通常CPU等逻辑芯片遇到瑕疵则整个芯片就智能报废好一些的把瑕疵部分阉割掉当低一档的芯片卖。
而闪存则不同闪存是由一个个块组成的一片闪存的每一个块都是相同的如果某个块有瑕疵也影响不大量产时把坏块屏蔽就行。
所以有少数坏块的闪存仍然算合格品这也就提高了良品率降低了成本。
其二单位面积较小。
CPU往往有比较大的面积尤其是高端CPU。
而闪存的面积就要小得多了单个芯片面积小一片晶圆能切割出的芯片数量就越多单个芯片出现瑕疵的概率就越低良品率就越高成本也就越低。
其三闪存芯片的研发成本比CPU低。
闪存的结构比较简单就是由相同的“块”和驱动电路组成成本集中于工艺上而不是设计上。
而CPU就不不同了其内部有大量的逻辑电路几乎每一个晶体管都要进行设计设计成本要高得多。
正因为相对而言门槛较低自然行业竞争就更加充分。
那些芯片巨头关注点就不会集中在存储芯片领域。
尤其是闪存领域去年全球产值仅8.64亿米金虽比较1991年营收1.7亿米金增加了7倍多。
但依然不能入巨头们的法眼。
这就给蓝星公司一个介入的良机。
接下来一段时间马由全身心埋头在私人实验室里。
除加工升级改良芯片生产设备的元件外就是制造一套生物实验室设备和仪器。
生物工程领域的研发在未来是蓝星公司重点发展的方向之一。
科学和技术其实都是文明发展过程中的生产力、推动力量等作用属于手段之一。
文明发展的本质还是人类自身的开发无论是脑域拓展还是人体基因进化都是以生命层次不断进化为目标。
而人类生命层次进化后又能反馈到科技进步以及文明升级。
试想一下一旦人们从小可以拓展脑域少年儿童花费更少的时间学习更多的知识那么在有限的生命中必定可为人类文明发展做出更多的贡献。
反之若生命品质、寿命都提升不上去还谈什么探索宇宙更不用说怎么去适应浩渺的宇宙复杂的环境。
因此判断文明程度高低其中一个重要参数就是人类的寿命指标。
浩土星人类寿命增长曲线也和文明进步一致。
两千年以前人类的人口平均寿命约为20岁;18世纪增长到 30岁左右;19世纪末期平均为40岁上下;1980年世界人口平均寿命已达61岁……2015年平均寿命为71岁。
即使完成生物实验室设备的制作和采购配套马由也暂时不会涉足生物工程的研发领域。
主要是方便生物计算机的研发这个项目太敏感了只能他一个人闭门造车哪怕外面有良好的生物实验室他也不敢去使用。
之所以选择生物计算机而非研发量子计算机。
只要还是考虑到产业链形成的难易度。
若选择量子计算机其和生物计算机优劣势暂不比较仅量子计算所需要的芯片材料、超导材料、生产线设备的研发就需要一个他暂时完全无法完成的宏大产业配套。
周期更不用说无法估算。
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本文地址脑域科技树第83章 工厂选址3来源 http://www.hoennkxs.com
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