一年攻下近50家客户!国产激光技术助力SiC降本增效

原创 第三代半导体风向 2023-03-01 18:00
插播:扫描上方二维码,即可参会报名👆👆👆
过去一年,产业领袖企业是如何抓住历史机遇勇立潮头?2023年,他们又将如何迈出新时代步伐?为此,行家说三代半、行家极光奖联合策划了《产业领袖开年说——2023,全力奔跑》专题报道,本期嘉宾是晟光硅研总经理杨森
接下来,还将有更多的领军企业参与“行家开年说”,敬请期待。

受访者:杨森
晟光硅研总经理
行家说三代半:过去一年,贵公司致力于哪些方面的努力?主要做了哪些关键性工作?
杨森:晟光硅研成立于2021年2月,但是微射流激光技术从2018年就开始研究实践应用了。过去一年里,晟光硅研全年已为49家客户提供服务,其中涉足碳化硅客户18家,氮化镓客户2家,金刚石客户6家,特种材料16家,出具相关加工报告76份。在碳化硅应用领域,已经完成滚圆及定位边一次处理、籽晶剥离、端面处理工艺定型,相关应用已经以设备销售的形式完成客户认可,持续优化切片领域技术迭代。在金刚石领域,由于技术的低损耗、高效率、深加工范围等优势,已经拓展至客户现场应用。陶瓷基板领域也是公司独有技术的发力点,结合传统加工方式的精度、深度等技术限制,公司设备已经得到客户认可,并携手客户进行自身工艺技术路径延伸升级。

加入碳化硅大佬群,请加VX:hangjiashuo666

行家说三代半:2022年,贵公司更聚焦哪些领域?相比2021年,贵公司在市场开拓方面取得了哪些成绩?
杨森:2022年,公司除了主营业务碳化硅领域工艺定型和工艺升级稳步前进外,在新型材料市场收获颇丰,公司微射流激光技术主要定位硬、脆、贵材料加工,除碳化硅材料领域外,超硬材料如:金刚石衬底、金刚石热沉片、氮化镓单晶、碳陶复合材料、LTCC、钨、钴等;超脆材料如:氧化镓衬底、医疗稀有金属材料等;新应用领域材料的尝试,不断优化工艺参数,并达到客户既定要求指标,使得微射流激光技术延伸至高精尖领域难点攻克,是公司2022年取得的另一收获。
行家说三代半:2022年,贵公司在产品、技术等方面有哪些新的突破?2023年会有哪些新规划?
杨森:2022年在得到更多新领域应用客户认可的同时,公司也在规划针对不同材料采取特定光源的加工方式,因为不同材料对光源吸收率不同,最优加工的终极形态肯定是不同材料对应不同的光源,公司在这一点上已经展开光谱分析技术预研,在未来一段时间内会推出针对不同材料的专用设备,以满足更高的加工效率、更低的材料损耗及更优的加工精度。
行家说三代半:2022年贵公司备受产业和市场的认可,也获得了“行家极光奖”,能否谈谈贵公司能够脱颖而出的优势有哪些?
杨森:首先能获得这个奖,要感谢主办方,是这样一个优秀的平台才能将三代半这样一个产业能够集中起来、交流起来、信息共享起来。公司的技术也是时代发展的产物,在国家三代半应用抵至今日,功率半导体、微波射频应用即将爆发的前夕,需要降本增效的技术,公司能够抓住这一个点,能够为行业做出一点微小的贡献,才有今天的状态,所以说感谢的是国家,感谢的是整个行业的发展,感谢三代半企业对我们的认可。


行家说三代半:2022年是第三代半导体产业关键的一年,您会有用哪些关键词来概括产业的发展?

杨森:“厚积薄发,苦尽甘来,百花齐放”,我觉得是对三代半行业玩家的真实写照。是这些企业数年如一日的坚持和互助,才换来现在中国三代半产业的今天。
行家说三代半:您认为,去年整个行业有哪些新变化和新动向?对行业带来哪些影响?
杨森:三代半企业都不约而同的加大研发投入,越发重视技术壁垒的层次开拓及创新方式的勇于尝试,致力于将衬底良率提高,将外延质量提升,将器件品质提度,这是行业良性发展、快速发展的最优解。
行家说三代半:快速增长的新能源市场对第三代半导体提出了更多需求,贵司在该领域采取了哪些策略?在市场应用方面有哪些进展?
杨森:应用落地是最终评价一个产业的结果标准,碳化硅器件上车、替换到光伏领域应用是终极目标,只有终端客户用得上、用得起、用得好,才是整个产业链的成功。公司一直秉承的就是跟环节客户降本增效,衬底价格降下来了、良率上来了、供货充足了,外延厂家乃至器件厂家能够低成本的做出终端器件,这样会加速应用端的快速验证,同时能够将问题迅速的回馈给上游,各环节厂家再根据用户反馈整改优化,才能形成最迅捷的论证闭环。所以公司的技术一直致力于衬底环节乃至器件环节的高效率、低损伤、节约成本,加速产业闭环验证周期。
行家说三代半:2022年,行业内有很多的企业在扩张、在扩产,您怎么看这个现象?
杨森:行业的应用需求迫切,反馈到上游材料供给不足,这个是必然现象。结合2022年全年中国衬底的供给量,与2025年预测的市场需求量差的还比较多,所以扩张扩产是企业建立市场供需壁垒的重要方式,量变同时也会催生质变。
行家说三代半:2022年整个产业还面临哪些压力和挑战?2023年,我们如何应对这些挑战?
杨森:整个行业各个环节都有各自的挑战,如何将现有的技术优化,建立公司自己的护城河,如何解决工艺再进一步提升的难点,都是各个企业当下考虑的问题。我们觉得资本加持助力企业快速发展是一方面,进一步重视研发、加大研发人员的人力物力投入也是核心举措,最后就是新技术的勇于尝试可能是固有思维破局的一个选择。中国现在技术是百花齐放的状态,各个环节都有专门的创新性技术公司愿意给产业链企业助力,能否拥抱创新永远是拉开企业行业身位的触点。
行家说三代半:能否为我们展望一下2023年第三代半导体行业的发展前景?
杨森:不敢妄自揣测,但肯定是蓬勃发展,百舸争流,行业欣欣向荣
行家说三代半:您认为2023年第三代半导体行业的主要发展方向是什么?又将会发生哪些变化?
杨森:基于碳化硅衬底端面临的两个问题,一个是长晶工艺助力良率的提升,这也是源头解决企业发展乃至行业发展的重中之重,长晶良率不达标的话就根本不用往后道工艺进行,所以长晶工艺是衬底企业的独门秘籍,同时也是影响后续外延生长及器件良率的头道关卡,同时优化切磨抛效率,减少因为多道工艺诱发的潜在崩片风险,提高成片率是衬底企业的第二个目标;器件端企业优化结构设计,提升器件制造、封装工艺,尽快拿到车规级验证进而上车应用,是器件企业当务之急;整个产业链也就是按照这个节奏在加速前进。
行家说三代半:第三代半导体的优势已在2022年得到进一步显现,2023年还有哪些逆势上扬的细分市场?
杨森:长晶工艺逐步提升的同时,衬底企业也势必将切磨抛环节的降本增效提到日程上,切磨抛相关设备国产化供给将会随着企业的扩产扩张迎来新一波的需求增量,同时配套的检测设备也将面对新一波爆发。
行家说三代半:2023年,贵司有怎样的规划和目标?在未来哪些方面有些新的增长点?
杨森:创新是引领公司发展的第一动力。2023年,公司将加快主营业务技术的迭代升级,通过对碳化硅材料已经定型的滚圆定位边处理、籽晶剥离、端面处理等工艺外,持续优化切片工艺完成技术定型、以及衬底产业的新应用探索,进一步提升企业的核心竞争力。在营销策略方面,公司将继续坚持以碳化硅为公司主营业务突破口的总体思路,全面发力氮化镓、超宽禁带半导体氧化镓、金刚石、陶瓷复合基板、航空航天军工武器等新领域为业务增长点。

插播:扫描下方二维码,即可了解更多有关碳化硅等前沿技术话题👇👇👇

他人都在看:




一汽红旗也加入?一天发布3款SiC车型
泰克科技:SiC普及仍需克服2大难题
4轮融资都达数亿!这家SiC企业推进IDM模式

###{a%5E%2Cb%5E%2Cc%5E%2Ct%5E%2Cr%5E%2Crt%5E%E8%A1%8C%E5%AE%B6%E9%97%AE%E7%AD%94%E7%AD%96%E5%88%92%2Cl%5E3%2Cu%5E%E6%A2%81%E7%87%95%2Cids%5E}@@@

第三代半导体风向 第三代半导体智库,SiC和GaN专业、原创资讯集散地,分享产业研究报告,在这里看懂产业风向,欢迎关注.
评论
  • 艾迈斯欧司朗全新“样片申请”小程序,逾160种LED、传感器、多芯片组合等产品样片一触即达。轻松3步完成申请,境内免费包邮到家!本期热荐性能显著提升的OSLON® Optimal,GF CSSRML.24ams OSRAM 基于最新芯片技术推出全新LED产品OSLON® Optimal系列,实现了显著的性能升级。该系列提供五种不同颜色的光源选项,包括Hyper Red(660 nm,PDN)、Red(640 nm)、Deep Blue(450 nm,PDN)、Far Red(730 nm)及Ho
    艾迈斯欧司朗 2024-11-29 16:55 157浏览
  • 戴上XR眼镜去“追龙”是种什么体验?2024年11月30日,由上海自然博物馆(上海科技馆分馆)与三湘印象联合出品、三湘印象旗下观印象艺术发展有限公司(下简称“观印象”)承制的《又见恐龙》XR嘉年华在上海自然博物馆重磅开幕。该体验项目将于12月1日正式对公众开放,持续至2025年3月30日。双向奔赴,恐龙IP撞上元宇宙不久前,上海市经济和信息化委员会等部门联合印发了《上海市超高清视听产业发展行动方案》,特别提到“支持博物馆、主题乐园等场所推动超高清视听技术应用,丰富线下文旅消费体验”。作为上海自然
    电子与消费 2024-11-30 22:03 75浏览
  • 光伏逆变器是一种高效的能量转换设备,它能够将光伏太阳能板(PV)产生的不稳定的直流电压转换成与市电频率同步的交流电。这种转换后的电能不仅可以回馈至商用输电网络,还能供独立电网系统使用。光伏逆变器在商业光伏储能电站和家庭独立储能系统等应用领域中得到了广泛的应用。光耦合器,以其高速信号传输、出色的共模抑制比以及单向信号传输和光电隔离的特性,在光伏逆变器中扮演着至关重要的角色。它确保了系统的安全隔离、干扰的有效隔离以及通信信号的精准传输。光耦合器的使用不仅提高了系统的稳定性和安全性,而且由于其低功耗的
    晶台光耦 2024-12-02 10:40 63浏览
  • 光耦合器作为关键技术组件,在确保安全性、可靠性和效率方面发挥着不可或缺的作用。无论是混合动力和电动汽车(HEV),还是军事和航空航天系统,它们都以卓越的性能支持高要求的应用环境,成为现代复杂系统中的隐形功臣。在迈向更环保技术和先进系统的过程中,光耦合器的重要性愈加凸显。1.混合动力和电动汽车中的光耦合器电池管理:保护动力源在电动汽车中,电池管理系统(BMS)是最佳充电、放电和性能监控背后的大脑。光耦合器在这里充当守门人,将高压电池组与敏感的低压电路隔离开来。这不仅可以防止潜在的损坏,还可以提高乘
    腾恩科技-彭工 2024-11-29 16:12 119浏览
  • 国产光耦合器正以其创新性和多样性引领行业发展。凭借强大的研发能力,国内制造商推出了适应汽车、电信等领域独特需求的专业化光耦合器,为各行业的技术进步提供了重要支持。本文将重点探讨国产光耦合器的技术创新与产品多样性,以及它们在推动产业升级中的重要作用。国产光耦合器创新的作用满足现代需求的创新模式新设计正在满足不断变化的市场需求。例如,高速光耦合器满足了电信和数据处理系统中快速信号传输的需求。同时,栅极驱动光耦合器支持电动汽车(EV)和工业电机驱动器等大功率应用中的精确高效控制。先进材料和设计将碳化硅
    克里雅半导体科技 2024-11-29 16:18 161浏览
  • 在电子技术快速发展的今天,KLV15002光耦固态继电器以高性能和强可靠性完美解决行业需求。该光继电器旨在提供无与伦比的电气隔离和无缝切换,是现代系统的终极选择。无论是在电信、工业自动化还是测试环境中,KLV15002光耦合器固态继电器都完美融合了效率和耐用性,可满足当今苛刻的应用需求。为什么选择KLV15002光耦合器固态继电器?不妥协的电压隔离从本质上讲,KLV15002优先考虑安全性。输入到输出隔离达到3750Vrms(后缀为V的型号为5000Vrms),确保即使在高压情况下,敏感的低功耗
    克里雅半导体科技 2024-11-29 16:15 119浏览
  • RDDI-DAP错误通常与调试接口相关,特别是在使用CMSIS-DAP协议进行嵌入式系统开发时。以下是一些可能的原因和解决方法: 1. 硬件连接问题:     检查调试器(如ST-Link)与目标板之间的连接是否牢固。     确保所有必要的引脚都已正确连接,没有松动或短路。 2. 电源问题:     确保目标板和调试器都有足够的电源供应。     检查电源电压是否符合目标板的规格要求。 3. 固件问题: &n
    丙丁先生 2024-12-01 17:37 57浏览
  • 学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&
    youyeye 2024-11-30 14:30 65浏览
  • 最近几年,新能源汽车愈发受到消费者的青睐,其销量也是一路走高。据中汽协公布的数据显示,2024年10月,新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆,同比分别增长48%和49.6%。而结合各家新能源车企所公布的销量数据来看,比亚迪再度夺得了销冠宝座,其10月新能源汽车销量达到了502657辆,同比增长66.53%。众所周知,比亚迪是新能源汽车领域的重要参与者,其一举一动向来为外界所关注。日前,比亚迪汽车旗下品牌方程豹汽车推出了新车方程豹豹8,该款车型一上市就迅速吸引了消费者的目光,成为SUV
    刘旷 2024-12-02 09:32 62浏览
  • 《高速PCB设计经验规则应用实践》+PCB绘制学习与验证读书首先看目录,我感兴趣的是这一节;作者在书中列举了一条经典规则,然后进行详细分析,通过公式推导图表列举说明了传统的这一规则是受到电容加工特点影响的,在使用了MLCC陶瓷电容后这一条规则已经不再实用了。图书还列举了高速PCB设计需要的专业工具和仿真软件,当然由于篇幅所限,只是介绍了一点点设计步骤;我最感兴趣的部分还是元件布局的经验规则,在这里列举如下:在这里,演示一下,我根据书本知识进行电机驱动的布局:这也算知行合一吧。对于布局书中有一句:
    wuyu2009 2024-11-30 20:30 88浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦