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第三百七十五章:纳士(四)(1 / 3)

整个座谈会一直持续很长时间,之后也有很多半导体相关人才前来咨询,其中就有加州大学柏克利分校前任工学院院长,美国工程院院士,近代电子电路和系统理论主要奠基人之一,微电子电路CAD先驱的葛守仁教授。

教授就提出可以为开阳半导体提供目前全球最顶级的集成电路布图、布线算法技术,提供当前微电子设计领域最好用的CAD软件:SEC。

原来这位是搞电脑CAD的大佬,汪正国那叫一个激动啊。

虽然专业微电子电路设计CAD同三维CAD软件之间有一定区别,但同为计算机辅助设计软件,肯定还是有部分相通的地方,随即便介绍了国内正在基于ABC-PC体系开发基于图形操作系统的新一代三维CAD软件,希望葛教授能够给予技术支持。

教授也是头一次得知国内的三维CAD设计方案思路,居然进化到了准备采用模块构架研发,要集成各领域的CAD设计工作所需,惊讶于这种先进设计思想,也便欣然答应在最近抽时间到蓉城那边帮着看看。

同样还是老教授级别的大人物,贝尔实验室工作卓以和教授表示也会同开阳半导体合作,将它在贝尔实验室七十年代开发并逐渐完善的分子束外延技术拿出来低价授权开阳半导体使用。

分子外延技术,这东西能够使半导体薄膜厚度大大降低,工艺制造精度由几微米进入了零点几微米,并且在砷化镓半导体元器件制造方面有着相当不错的效果。

如果CMOS射频芯片能够满足基础射频通讯需求,那么随后在社会进入无线蜂窝电话(手机)时代,其中最关键的手机天线就只能采用微波功率表现更好的砷化镓来制作,特别是后来把手机天线内置之后,砷化镓天线模块的需求就会更大。

不过话又再说回来,现在短时间之内是不可能上马手机项目,若是真等到未来有手机天线模块需求时,砷化镓制造工艺同样也已经有了巨大地进步,所以这分子束外延技术在现在看来实属鸡肋。

但汪正国依旧选择把先把技术弄到手,毕竟开阳半导体联合607所设计的砷化镓T/R模块已经在着手进行工程设计,峨眉半导体也在努力提高砷化镓单晶的纯度、棒料尺寸。

所有情况都表明一点,国内砷化镓T/R组件产业已经到了突破前夜,如果这次能够再掌握分子束外延技术,正在设计中的T/R组件还能再集成更多的电路模块,从而使组件的整体性能得到进一步强化。

整个座谈会结束,全

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