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造一臺光刻機有多難?
不明的吃瓜群眾經(jīng)常會問,我們能造光刻機嗎?答案是:當(dāng)然能。只是……自己的光刻機做不出華為想要的芯片。目前,國內(nèi)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(chǎn)。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(shè)備。ASML總裁都揚言,就算制造光刻機的圖紙發(fā)到其他國家,依然造不出像ASML這么的產(chǎn)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(shù)。ASML在這里也只是個系統(tǒng)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(yè)精密機床技術(shù)、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(yīng)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(fā)家史
光刻機是一個跨多個科學(xué)領(lǐng)域的項目,想要研制EUV光刻機這種產(chǎn)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(shè)備開發(fā)。起初的ASML還是缺錢的,但奈何人家堅持創(chuàng)新和時間,企業(yè)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(fā)布安全公告,確認其派爾高 Sarix Pro 網(wǎng)絡(luò)攝像頭產(chǎn)品存在 12 個安全漏洞,并提醒客戶盡快升級固件。據(jù)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(wǎng)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(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全性研究過程中,發(fā)現(xiàn)了Pelco Sarix Professional工控網(wǎng)絡(luò)攝像頭存在安全性問題且威脅等級較高,隨即將相關(guān)情況告知施耐德,并等待廠商發(fā)布補丁,便于客戶做好防護準(zhǔn)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(chǎn)品固件到3.29.67,以便修復(fù)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(fā)現(xiàn)者表示了感謝。綠盟科技還向雷鋒網(wǎng)透露,其安全團隊陸續(xù)發(fā)現(xiàn)國內(nèi)外一批工業(yè)攝像頭產(chǎn)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(yè)攝像頭正在使用中。
一、用于實現(xiàn)各種運動控制
PLC控制器是一種具有微處理機的數(shù)字電子設(shè)備,用于自動化控制的數(shù)字邏輯控制器,可以將控制指令隨時加載內(nèi)存內(nèi)儲存與執(zhí)行,可編程控制器由內(nèi)部CPU,指令及資料內(nèi)存、輸入輸出單元、電源模組、數(shù)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(chǎn)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(gòu)配置來說,早期直接用于開關(guān)量I/O模塊連接位置傳感器和執(zhí)行機構(gòu),現(xiàn)在一般使用專用的運動控制模塊,如可驅(qū)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(xiàn)工業(yè)的過程控制
作為工業(yè)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(huán)控制,在工業(yè)過程控制中,PLC主要是對溫度、壓力、流量等模擬量等參數(shù)進行閉環(huán)控制。大中型PLC都有PID模塊,PID調(diào)節(jié)是一般閉環(huán)控制系統(tǒng)中用得較多的調(diào)節(jié)方法,目前許多小型PLC控制器也具有此功能模塊。
PLC技術(shù)起源于美國,先將PLC應(yīng)用的是美國通用汽車,上世紀60年代,它們在對工廠生產(chǎn)線調(diào)整時,發(fā)現(xiàn)繼電器、接觸器控制系統(tǒng)修改難、體積大、噪聲大、維護不便及可靠性差。隨后,美國數(shù)字化設(shè)備公司研制出臺可編程控制器,在通用汽車公司的生產(chǎn)線上試用的效果顯著。之后PLC技術(shù)在日本、歐洲發(fā)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(yīng)用于各大領(lǐng)域。
PLC先是替代機械開關(guān)裝置,隨后PLC的功能逐漸代替了繼電器控制板,現(xiàn)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(tǒng)的控制和監(jiān)測。
PLC技術(shù)在工業(yè)自動化、物聯(lián)網(wǎng)控制等領(lǐng)域的應(yīng)用
以目前來看,PLC技術(shù)廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動化、汽車電子、交通運輸、物聯(lián)網(wǎng)控制等各個行業(yè),它在這些領(lǐng)域的作用大致可分為四大類。