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造一臺光刻機有多難?
不明的吃瓜群眾經常會問,我們能造光刻機嗎?答案是:當然能。只是……自己的光刻機做不出華為想要的芯片。目前,國內真正能商用是上海微電子的90nm光刻機。有媒體報道,中芯國際剛剛完成14nm光刻機量產。不管誰都好,跟ASML的5nm和7nm相比,還是有代差的。
也許又有人問,5nm和7nm的光刻機,我們能不能馬上搞出來。答案是:做夢!!前文提到,5nm光刻機是人類自鉆木取火以來,科技含金量高的設備。ASML總裁都揚言,就算制造光刻機的圖紙發到其他國家,依然造不出像ASML這么的產品。
ASML總裁并不是信口開河,畢竟先進光刻機有10萬個零件,并且每個核心部件,都是的技術。ASML在這里也只是個系統集成商,需要日本提供特殊符合材料、美國提供控制軟件、瑞典的工業精密機床技術、德國的蔡司鏡頭等等。我們要搞一臺先進光刻機,誰敢保證這條供應鏈?所以,造一臺光刻機的難度,恐怕要超過核動力+電磁彈射的航空母艦了。
ASML公司的發家史
光刻機是一個跨多個科學領域的項目,想要研制EUV光刻機這種產品,首先要很多很多的錢,其次投入的回報周期很長,也有可能打水漂。既然造一臺光刻機那么難,那么我就看看光刻機扛把子ASML是怎么做到的?我們先來看看,這位“扛把子”的來龍去脈。
1984年飛利浦與芯片制造商ASMI合資成立ASML,專門從事光刻機設備開發。起初的ASML還是缺錢的,但奈何人家堅持創新和時間,企業成軍年推出PAS2000步進式光刻機,得到了飛利浦和ASMI追加。1986年推出PAS2500,從此在市場建立名氣。1988年隨飛利浦在臺灣建合資鑄造廠,開啟了亞洲市場之路。
工控廠商施耐德發布安全公告,確認其派爾高 Sarix Pro 網絡攝像頭產品存在 12 個安全漏洞,并提醒客戶盡快升級固件。據這些漏洞的提交者綠盟科技工控安全研究團隊介紹,這12個漏洞中,4個漏洞被評級為嚴重,7個高危,CVSS高評分達到了 9.8。
綠盟科技3月2日向雷鋒網披露了這些漏洞的部分情況:
2017年11月,綠盟科技工控安全研究團隊在工業互聯網安全性研究過程中,發現了Pelco Sarix Professional工控網絡攝像頭存在安全性問題且威脅等級較高,隨即將相關情況告知施耐德,并等待廠商發布補丁,便于客戶做好防護準備。
2018年3月1日,施耐德更新安全性公告,建議客戶盡快更新產品固件到3.29.67,以便修復如下這些漏洞:
CVE-2018-7227,Information Disclosure,CVSS 5.3(中威)
CVE-2018-7228,Authentication Bypass,CVSS 7.5(高危)
CVE-2018-7229,Authentication Bypass,CVSS 7.5(高危)
CVE-2018-7230,XML External Entity Vulnerability,CVSS 7.4(高危)
CVE-2018-7231,Command Execution - ‘system.opkg.remove’,CVSS 9.8(嚴重)
CVE-2018-7232,Command Execution - ‘network.ieee8021x.delete_certs’,CVSS 9.4(嚴重)
CVE-2018-7233,Command Execution - ‘model_name’ or ‘mac_address’,CVSS 9.4(嚴重)
CVE-2018-7234,Arbitrary File Download,CVSS 8.2(高危)
CVE-2018-7235,Command Execution - ‘system.download.sd_file’,CVSS 8.8(高危)
CVE-2018-7236,Authentication Bypass,CVSS 8.1(高危)
CVE-2018-7237,Arbitrary File Delete,CVSS 9.4(嚴重)
CVE-2018-7238,Buffer Overflow,CVSS 8.4(高危)
施耐德在公告中對漏洞發現者表示了感謝。綠盟科技還向雷鋒網透露,其安全團隊陸續發現國內外一批工業攝像頭產品存在安全性問題,日后將公布情況。這意味著,目前還有一些未知的存在安全問題的工業攝像頭正在使用中。
一、用于實現各種運動控制
PLC控制器是一種具有微處理機的數字電子設備,用于自動化控制的數字邏輯控制器,可以將控制指令隨時加載內存內儲存與執行,可編程控制器由內部CPU,指令及資料內存、輸入輸出單元、電源模組、數字模擬等單元所模組化組合成。PLC控制器可以用于圓周運動或直線運動的控制,如今主要的PLC控制器產品幾乎都有運動控制功能,它運用在各種機械、機床、機器人、電梯等場合。
從控制機構配置來說,早期直接用于開關量I/O模塊連接位置傳感器和執行機構,現在一般使用專用的運動控制模塊,如可驅動步進電機或伺服電機的單軸或多軸位置控制模塊。
二、實現工業的過程控制
作為工業控制計算機,PLC控制器能編制各種各樣的控制算法程序,完成閉環控制,在工業過程控制中,PLC主要是對溫度、壓力、流量等模擬量等參數進行閉環控制。大中型PLC都有PID模塊,PID調節是一般閉環控制系統中用得較多的調節方法,目前許多小型PLC控制器也具有此功能模塊。
PLC技術起源于美國,先將PLC應用的是美國通用汽車,上世紀60年代,它們在對工廠生產線調整時,發現繼電器、接觸器控制系統修改難、體積大、噪聲大、維護不便及可靠性差。隨后,美國數字化設備公司研制出臺可編程控制器,在通用汽車公司的生產線上試用的效果顯著。之后PLC技術在日本、歐洲發揚光大,日本、德國等成功研制出可編程控制器,1974年我國也開始研究可編程控制器,并廣泛應用于各大領域。
PLC先是替代機械開關裝置,隨后PLC的功能逐漸代替了繼電器控制板,現代PLC具有更多的功能,其用途從單一過程控制延伸到整個制造系統的控制和監測。
PLC技術在工業自動化、物聯網控制等領域的應用
以目前來看,PLC技術廣泛應用于工業自動化、汽車電子、交通運輸、物聯網控制等各個行業,它在這些領域的作用大致可分為四大類。