阿尔弗来德-鲁斯马兰纳米电子学行业发展趋势

时间:2007-5-26来源:新浪财经 页面功能 【字体:大 中 小】【我来说两句】【查看对此快讯的评论】 2007年5月25日,中国北京国际科技产业博览会组委会办公室主办的第十届科博会“自主创新与高新企业发展国际论坛”在人民大会堂隆重开幕,本次大会的主题是“合作创新 共赢发展”。新浪财经全程直播了本次大会的盛况。以下为荷兰智恩半导体集团副总裁,阿尔弗来德·鲁斯马兰做演讲。 阿尔弗来德·鲁斯马兰:早上好,我发言主要讲纳米电子学方面的内容,这是一个全球的启动程序。不是很多人都熟悉纳米电子,另外我要讲三个方面,关于产业内的很多变化。 最好介绍纳米电子的方法就是看它对经济的影响,这是讲半导体对经济的影响,今年创造经济值280亿美元,还有一些额外的价值附加是80亿美元,这已经构成了IT行业的基石,不管交通、安全、医学、航空、太空,或者其他一些互联网的服务,传播等等,一旦把这个产品归结起来看,大概产业价值就能占到8千亿美元,这占到全球GDP的1/7。其实半导体随处可见,手机可以让我们有非常好的联系,这就是建立在半导体基础之上。我们还有环境智能,环境是围绕在我们周围的,一方面是深入植入的过程,我们其实看不见这个设备,我们在软件或其他应用上能够知道这些设备在起作用,同时我们知道它们的现状和情况,同时它可以根据人们的需要进行调整,同时也具有可适应性。 半导体在手机、电脑等很多电子设备中,我的公司叫智恩是个专门制造半导体的公司,是来皇家飞利浦的逄派生物,现在在欧洲半导体行业排名第二,在全球排名第十。2006年总产值是50亿欧元,现在有3800名员工,每年花10亿欧元在研发上面,现在专利组合25000个,现在有很多创新中心,当然在我们总部荷兰有,另外在亚洲的中国、印度都有创新中心。我们在鉴定方面,类似于身份鉴别等方面,以及其他电信方面都有非常重要的影响。 讲一下在中国的历史,我们可能是第一批来到中国关于半导体的公司,是在1966年,现在有9500名员工,包括在合资企业工作的员工,我们有6个销售办公室。有5个制造中心,3个合资企业。 在我们有3个方面在改变,一个是价值链,它在非常快的升级,跟以前比非常不一样,未来会有非常大的变化,当然我们技术也会非常大的变化,正在趋向多样化,从一极到多极。我们还有不同的应用方法,在个人电脑方面半导体是基础。在无线通信方面半导体也占据非常重要的作用。 下面介绍关于产业链的变化,因为产业链的变化非常快,我们现在产业链外包是非常重要的内容。因此我们把很多内容都外包出去,外包给原始设备生产商,也给原始的设计制造商,我们在产权方面,硬件和软件方面自己掌握。我们有很多任务都已经分给其他的专业领域做了,我们做的是整体的设计,也就是说我们产品如何组装起来,我们从整体上考虑顾客的需求,我们顾客有飞机制造商,手机制造商、电脑制造商,现在应用在医药方面也越来越多了,我认为十年以后在医药领域使用电子和半导体设备的规模有巨型的扩大,所有的产业都进行改变,因此我们需要聚合各种各样的解决方案和程序,当然我们应用有不同的内容因此是非常复杂的。一开始只是一个芯片,然后它的价值就增加了,因为它后来做成了产品,同时在软件行业,软件已经涵盖了集成电路的30%,可能再过几年在集成电路中的价值量就要达到80%,这就是价值链的改变。所有的这些应用是从这一个应用到另一个应用的过渡和改变,这种转变的时间差会从以前的1-3年,转换到6-12个月,因此时间越来越快。 一个技术可能需要3年开发,这也就是为什么,我们需要非常密切的合作和半导体设计者合作,因为他们要知道这个产品最终制作出来以后是什么样的性能。我们对于知识产权和标准认识程度越来越高,因为它们越来越重要。这体现了价值链越来越向生态系统方面转化,因为它们有千丝万缕的联系,连成一个网。现在不仅仅一个价值链,而是数条价值链组成的网,我们把它比作生态系统,所谓生态系统指的是学术界、公司、政府、研究机构共同合作来共同进行科技的开发和应用,同时这个生态系统也是全球的,世界各国的生产商在其中都会有一定的角色。这张图显示在这样一个技术生态系统当中最重要的几个城市和地区,在这里中国、日本是非常重要的两部分,我们中国和日本都建立了很好的合作关系共同进行研发,互取所需,互补所长。 下面将要讨论技术多样化的问题,首先最为重要的一点就是处理器和存储器,存储计算和处理是最基本的功能,这是20多年前就发展起来的,非常重要的一点就是摩尔定律,现在大家都知道摩尔定律在经济上的重要性,随着存储器的不断发展,IT产业带动了世界各个产业的发展,同时存储器的功能不断增长,而它的价格却不断降低,其功能翻一番的时间只需要两年。但是在过去几十年中我们也发现了还有一些其他方面也是非常重要的,除了存储器和半导体方面的发展之外,其他是哪些方面?首先是能源,必须要有很有效率的发电和电力传输,我们还要发展新的能源,要很好地利用提高功效来实现处理器很

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