国产芯片有新进展!国内首款全自研通用并行芯片“点亮”_凤凰网

国产芯片有新进展!国内首款全自研通用并行芯片“点亮”_凤凰网

1. LG显示超1400人自愿离职,赔偿金高达36个月工资

LG显示(LG Display)为降低人力成本,2024年针对生产部门员工推行“自愿离职计划”,最新结果显示共1400多名员工希望离职,占整体员工数的5.12%,后续动态吸引各界关注。

据了解,申请自愿离职的员工可以获得高达36个月的固定工资以及子女的学费。LG显示此前于8月底关闭韩国龟尾市M3(模组)生产线,该产线主要负责生产制造IT类LCD模组产品。据此,大约700名龟尾工人将被重新分配到坡州工厂和其他地点,同时员工将接受自愿退休计划。

2. 英特尔将在日本建设尖端芯片研究中心,引入EUV光刻机

英特尔和日本国家研究机构将在日本建立一个尖端半导体制造技术研发中心,以促进该国芯片制造设备和材料行业的发展,而日本在这些领域具有优势。

该研发中心将在三到五年内建成,将配备极紫外(EUV)光刻设备。设备和材料制造商将支付费用以使用该设施进行原型设计和测试。这将是日本第一个行业成员能够共同使用EUV设备的中心。日本经济产业省下属的国家先进工业科学和技术研究所(AIST)将负责运营该设施,而英特尔将提供使用EUV技术制造芯片的专业技能。该中心的总投资预计将达到数亿美元。

3. 传苹果自明年起将把iPhone屏幕全面改成OLED

苹果手机正在面板上酝酿全面革新。据报道,苹果将从明年之后将所有iPhone机型改为使用OLED面板,其中也包含平价款iPhone SE系列,将完全放弃液晶显示器LCD。同时,此举将把日本夏普和日本显示器公司(JDI)排除在苹果手机业务之外。

据了解,苹果已开始向中国的京东方和韩国的LG Display订购即将推出的iPhone SE的OLED显示器。此举意味着LCD在iPhone的使用画下句号,明年将推出的SE机型将改为使用OLED。报道指出,大约10年前,夏普和日本显示器公司合计握有iPhone显示器70%的市占率,但最近仅替iPhone SE提供LCD显示屏,并未大量生产用于智能手机的OLED屏幕,预计两家公司替iPhone提供LCD显示器将随着旧款SE的停产而终止。2015年左右,日本显示器公司和夏普每年替iPhone生产近2亿块LCD,但到2023年已降至2000万左右。

4. 台积电研发下一代硅光子技术,目标在三至五年内投产

中国台湾半导体制造公司和全球顶尖芯片设计商及供应商正在加紧开发下一代硅光子解决方案,目标是在未来三到五年内使该技术投入生产。

台积电集成互连与封装副总裁KC Hsu表示,硅光子市场尚处于起步阶段,但从2023年开始将以40%的年复合增长率增长,到2028年将达到5亿美元。“增长的驱动力是高数据速率模块的需求,用于提高光纤网络容量,尤其是可插拔和共封装光学器件(CPO)。我们认为,CPO器件将成为未来五年内高性能计算的重要平台。”

5. OpenAI首颗自研芯片曝光,台积电代工、苹果已下单

OpenAI首款内部AI芯片再次传来新的消息。据报道,台积电将开发一款专为OpenAI Sora视频模型定制的A16埃米级工艺芯片,旨在提升Sora的视频生成能力。这是台积电目前已披露的最先进制程节点,也是台积电进军埃米制程的首秀,预计将于2026年下半年开始量产。

据悉,A16将采用下一代纳米片(Nanosheet)晶体管技术,并采用超级电轨技术(SPR)。而SPR是具有独创性、领先业界的背面供电解决方案,是业界首创的技术。超级电轨技术可以将供电网络转移到晶圆背面,为晶圆正面腾出更多空间,从而大幅提升逻辑密度和性能,让A16适用于那些需要复杂信号布线和密集供电网络的高效能运算(HPC)产品。报道称,苹果向台积电预定了首批产能,而OpenAI同样也因自研AI芯片的制造需求预定了A16的产能。

6. 英特尔酷睿 Ultra 200V 系列笔记本处理器登场

英特尔于柏林时间 9 月 3 日 18 点(北京时间 9 月 4 日凌晨 0 点)举办发布会,正式推出酷睿 Ultra 200V 系列处理器,产品今日开启预购,9 月 24 日起通过全球 30 多家零售商发售。

英特尔酷睿 Ultra 200V 处理器配备了英特尔 4 个下一代性能核和 4 个能效核,性能核最大睿频为 5.1 GHz,能效核最大睿频为 3.7 GHz。英特尔官方透露新款处理器搭载全新酷睿加速、Adaptive Boost、动态调优、深度学习加速、智能缓存等技术,进一步优化负载,提高运行效率。该处理器利用了封装 LPDDR 内存,是全球第一个 DirectX 12 Ultimate GPU,并搭配英特尔 XeSS(Xe 超级采样)和英特尔 XMX(Xe 矩阵扩展)AI 引擎,为核显带来 AI upscaling 和卓越的光线追踪性能。

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作者 yinhua

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