中国新5年规划 强攻半导体;

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1.中科大半导体量子芯片开发取得重要进展;2.中国新5年规划 强攻半导体;3.紫光入股案 矽品:股东会不讨论;4.准备抛弃部份旧包袱 新Broadcom出发;5.智能手机/穿戴式赶搭热潮 无线充电应用红不让;6.AMD要推VR新标准:144Hz刷新+16k分辨率

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1.中科大半导体量子芯片开发取得重要进展;

近日,中国科学技术大学郭光灿院士领导的中科院量子信息重点实验室郭国平研究组在量子芯片开发领域取得一项重要进展,**在砷化镓半导体量子芯片中成功实现了量子相干特性好、操控速度快、可控性强的电控新型编码量子比特。成果发表在国际权威物理学杂志《物理评论快报》上。

  芯片是现代计算机的核心,“量子芯片”则是未来量子计算机的“大脑”。郭国平研究组多年来致力于半导体量子芯片的开发,他们此次利用半导体量子点多电子态轨道的非对称特性,**在砷化镓半导体系统中实现轨道杂化的新型量子比特,巧妙地将电荷量子比特超快特性与自旋量子比特的长相干特性融为一体,实现 “鱼”和“熊掌”的兼得。

实验结果表明,该新型量子比特在超快操控速度方面与电荷量子比特类似,而其量子相干性方面,却比一般电荷编码量子比特提高近十倍。同时,该新型多电子轨道杂化实现量子比特编码和调控的方式具有很强的通用性,对探索半导体中极性声子和压电效应对量子相干特性的影响提供了新思路。安徽日报

2.中国新5年规划 强攻半导体;

〔编译杨芙宜/综合报导〕中国政府“十三五”(二○一六至二○年)规划草案,透露蜕变成“科技”及“网路”强权的野心,经济发展目标包括半导体等先进产业及在晶片材料、机器人、航空设备和卫星的次世代领域成为****,拟运用“互联网+”政策来振兴疲弱的经济成长,且相关研发经费将达GDP的二.五%,高于前五年的二.一%。

中国政府“十三五规划草案,经济发展目标包括半导体等先进产业及在晶片材料、机器人、航空设备和卫星的次世代领域成为****。(路透)

研发经费将达GDP2.5%

中国总理李克强对**人大会议报告指出,中国欲实现迄二○二○年GDP和城乡居民人均收入较二○一○年翻倍,产业升级使先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业比率大幅提升,全员劳动生产率从人均八.七万提高到十二万人民币以上,GDP超过九十兆人民币。

李克强指出,“**”将成为中国发展主动力,培育具国际竞争力的**型领军企业,促进大数据、云端计算、物联网广泛运用。中国政府目标迄二○二○年,在基础研究、应用研究和战略**领域有重大突破,全社会研发经费投入强度达GDP二.五%,科技进步对经济增长的贡献率达六十%。

路透报导,中国政府“互联网+”政策,拟运用国内科技业搜集和处理大数据的能力,协助传统经济领域升级、更有效率,除支撑疲弱经济,也协助成长模式从出口及投资驱动转型至服务业和消费为主,以及应用于政府、医疗保健和教育方面。

中国政府新五年规划也将实施“网路强国战略”,凸显北京欲增加网路控制能力,达到国家**及国际网路管理权威的目的。自由时报

3.紫光入股案 矽品:股东会不讨论;

矽品总经理蔡祺文。图/本报资料照片

立法院经济委员会本周开会,将针对争议性高的“日月光并购矽品案”及“紫光集团入股矽品等封测产业的冲击影响评估”,请经济部投审会及公平会进行专案报告。矽品表示,紫光入股案目前仍为搁置状态,将等新政府作出明确决定后才会再讨论,且5月16日召开的股东常会也不会讨论紫光入股案。

紫光去年大动作宣布投资台湾封测厂,包括以每股75元、总价194亿元的价码,投资力成私募,并取得25%股权及一席董事。之后,紫光又以每股40元价格,认购南茂以私募约2.99亿股普通股,总投资金额达119亿元,也是增资后的25%股权。同时,紫光还用每股55元,参与矽品新发行的10.33亿股私募、换算高达568亿元,而增资后紫光将持有矽品24.9%股权。而这三笔投资案,总金额飙上881亿元。

不过,在力成及南茂陆续召开股东临时会,并通过紫光认购私募的入股案后,矽品却没有跟进,主要是考量到市场的不同声音,以及日月光宣布启动**次公开收购矽品股权。因此,矽品在去年底决定暂缓召开105年第1次股东临时会,先行搁置与紫光的合作案。

此外,立法院经济委员会本周开会讨论“日月光并购矽品案”及“紫光集团入股矽品等封测产业的冲击影响评估”,等于也替紫光能否投资台湾封测厂再添变数。

对此,矽品表示,该公司配合新政府政策,因此关于紫光入股案,目前仍为搁置状态,未来将配合新政府上任后所明确决定的半导体产业政策。同时,矽品也并未把紫光入股案,排入5月16日的股东常会议程当中,会中不会讨论此案。

矽品总经理蔡祺文日前明确表示,矽品尊重政府态度,但矽品与紫光合作的理由,与紫光与力成、南茂合作的理由一样。他说,矽品到大陆投资,是用台湾的钱投资,但要做大陆生意,*好的是用大陆的资金,且紫光也承诺不参与经营,但现阶段却遭到市场污名化,说是引清兵入关,政府也因此有所误解。所以,在新政府就任前,矽品不会再提及此案。

4.准备抛弃部份旧包袱 新Broadcom出发;

在去年发生的、半导体产业有史以来*大规模的安华高(Avago)以370亿美元收购博通(Broadcom Corp)的合并案才完成短短一个月,前安华高、现任博通执行长Hock Tan在这段时间已经做了不少重新定义新公司的举措,但似乎尚未准备好提供其中细节。

Tan 将现在的博通(Broadcom Ltd.)重新划分成大约24个自负盈亏的核心事业部门,每个部门都有自己的市场与技术目标,并各自有一位直接对他报告的总经理;他估计这些部门的营收在 4月截止的财季可达35.5亿美元,略低于华尔街分析师所估计的35.7亿美元。

Tan在**季财报发布会上表示,下一季会是“此财务年度的低谷”,不过他也指出公司的8寸晶圆厂正在打造将应用于下一代苹果(Apple) iPhone的RF元件,预期出货量可增加20%。Tan还确认约有3亿美元来自旧博通的业务将会停止营运:“有超过一个以上的非核心事业,它们在无线领域并非必要;但因为相关程序仍在进行中,我们真的无法提供更多细节。”

安华高(Avago)合并之后的新博通(Broadcom Ltd.)现在有24个事业部门

新博通的财务长Anthony Maslowski表示:“这是我们的**阶段业务裁减,将会积极寻找买家,将来也不排除(在出售清单中)加入其他业务;”安华高在2013年以66亿美元收购LSI,然后将LSI的部份业务出售英特尔(Intel)与希捷(Seagate)。

此外Tan表示,他认为有可能在18个月内为新公司削减7.5亿美元的成本;Maslowski则表示成本节省将来自于扩大向包括台积电(TSMC)等代工厂采购:“主要是中期的六个季。”

博通的机上盒与无线连结事业部门在新公司保持不动,而且被认为是可以永续经营;机上盒业务的成长动力主要来自DSL与GPON闸道器,而安华高的FBAR滤波器技术可望改善原本博通的Wi-Fi模组,让其性能超越其他竞争对手。

华尔街分析师对于这桩交易的结果到目前为止还算满意,德意志银行(Deutsche Bank)的分析师Ross Seymore在一份报告中指出:“我们认为双方结合之后的新公司,具备能与整体半导体市场同步、甚至更快达到营收成长的潜力,主要来自于广泛的有线与无线产品市场领导地位;此外,我们也看到显着的成本偕同效应,能带来超越营收成长的股价成长。”

新博通的员工们私底下认为现在谈论两家公司的合并结果如何还太早,但高层主管则是抱持乐观态度;该公司一位**工程部门经理表示:“我们做事情的方**有一些改变,在技术上并不多,而是在应该被融合在一起的管理与支援功能上──也许我们可会有一些工具来达到融合…谁知道呢?”

前博通共同创办人Henry Samueli如先前规划,担任新博通的技术长,将负责看博通的SoC设计再利用方法如何扩展到安华高通常整合度较低的产品线;他在去年5月时表示:“在交易完成后,我们将看集中化方案能或不能应用在哪里──那仍然是不成熟的,但我认为会是一个混合的(blended)解决方案。”

对此上述的匿名工程经理表示:“他(Samueli)得学习安华高的技术…我们目前在一个仍尝试着理清头绪并使一切有组织的阶段…但他真的很兴奋;”可惜博通婉拒了笔者对Samueli或其他公司高层发出的采访请求。

编译:Judith Cheng

(参考原文: Broadcom Identifies $300M Cuts,by Rick Merritt)eettaiwan

5.智能手机/穿戴式赶搭热潮 无线充电应用红不让;

无线充电应用持续热烧。市场研究机构IHS指出,各式无线充电技术不断精进,以及充电站等基础设施日益增多,将刺激愈来愈多智慧手机和穿戴式装置制造商在今年扩大推出内建无线充电功能的产品,而终端消费者使用体验也可望大幅提升。

无线充电今年将大行其道。在应用上,除了三星、乐金(LG)、摩托罗拉(Motorola)的智慧手机皆已搭载无线充电,苹果(Apple)也有意追风这股热潮,市场研究机构IHS认为,2016年发布的iPhone 7极有可能配备这项功能;另外,磁共振接收器商用、三模接收器诞生、基础建设更成熟,以及消费者满意度更高等发展皆有望在今年看到,使无线充电迈入新的里程碑。

2016五大进展可期  无线充电热度扩大延烧

IHS电力供应兼无线充电研究经理David Green观察,2016年无线充电将有五大趋势:包括iPhone 7极有可能搭载无线充电、可用于智慧手机的三模接收器年底现身、满意无线充电的消费者越来越多、公共场所将安装一百万个无线充电器,以及至少有一家原始设备制造商(OEM)将采用非耦合技术。

Green进一步解释,对智慧手机制造商而言,将渐渐无法忽略竞争对手采用无线充电的态势,尽管苹果的新产品向来都难以预测,但今年9月发布的下一代iPhone极有可能具备无线充电功能。

另外,在标准方面,由于Rezence规格的接收器即将商用化,所以2016年底有机会看到搭载此标准的手机、笔电和小笔电问世。Green认为,虽然智慧手机制造商能不在乎越来越多手机和充电基础设施采用磁感应解决方案,而仅采纳磁共振产品,但其较有可能的作法是选择多模接收器,令其能持续观察无线充电标准的互通性和消费者究竟较喜爱何种体验,因此今年底能看到三模接收器出现。

在消费者满意度上,Green分析,消费者对无线充电的满意度会持续增高,但预期将稍微有些下降,这是由于许多人会经历**次负面的体验。不过,当使用者能更熟悉该技术与应用,便会开始产生需求,消费者们将希望能在下一个装置拥有无线充电性能。

在基础设施部分,根据IHS预估,2016年将有一百万个无线充电器被安置于公共基础建设,虽然安装速度会加快,但并非全部都具有作用。当更多消费者使用具无线充电功能的智慧手机,连带也会吸引旅馆、餐厅和其他商业场所提供免费且方便的无线充电。

在技术层面值得关注的是,Green认为,对紧耦合或松耦合技术而言,非耦合无线充电技术并非直接的竞争对手。相反地情势将变得分歧,亦即高功率、短距离会采取紧耦合或松耦合技术,以及低功率、远距离则会利用非耦合。2016将是改变技术发展焦点的一年,因为物联网应用也会增加非耦合技术发挥的优势。

Green认为,2017年以前,并不期望市面上能见到非耦合的无线充电接收器发布,但2016年可期待的是至少会有一家原始设备制造商签署非耦合发展协议。

事实上,非耦合技术早已快马加鞭投入研发,比方像制造商Energous日前则在2016年国际消费性电子展(CES)利用其首款小型化WattUp发送器展出射频无线充电。

与物联网供应商合作 Energous力拓生态圈

Energous近年投入研发非耦合技术,并开发出适用于穿戴式装置和物联网设备的小型化WattUP发射器。同时该公司为扩展非耦合技术生态圈,也积极寻求和其他夥伴合作,近日已与物联网**供应商签署协议,加速该技术迈向商用化。

Energous执行长Stephen R. Rizzone表示,小型化WattUp技术带来全新的市场机会如穿戴式装置和物联网,该公司透过新市场与夥伴,有助技术进展和营收,并预计在2016年底或2017年初推动WattUp商用化。

WattUp 有别于磁感应/磁共振无线充电系采取电感耦合技术,其利用与Wi-Fi路由器相同的无线电频段,透过类似电力路由器,来发送射频(RF)讯号至接收器,从而启动无线充电,该技术*远能在15英尺的半径范围提供空中介面(Over-the-air)电力传输,使用者即使移动中也能进行无线充电,如图1所示。

图1 Energous日前已与物联网**供应商签署协议,加速推动射频无线充电技术。 图片来源:Energous

据了解,新款发送器尺寸迷你又具成本效益,适合穿戴式装置与物联网应用,且能兼容不同制造商的WattUp设备,有助打造产品生态系统;该公司已在2016 CES的饭店和赌场展出该款发送器。

现今,许多穿戴式装置制造商欲搭载无线充电功能,以让旗下产品达到密闭防水、使产品移动时还可从事无线充电,不过传统无线充电垫由于接收器线圈尺寸的要求,而无法提供该项服务。但WattUp小型发送器不仅可取代线缆和电源转换器,加上无接触点和无开放接口,使其允许防水设计,无论是近处或远距离场域,都可随时随地提供无线充电服务。

另一方面,瞄准物联网商机,Energous也于今年宣布和两家物联网**供应商签署协议,藉以加速开拓WattUp。未来,Energous将持续在众多垂直市场包括物联网、游戏设备、电池等领域,扩展授权组合与建立关键策略夥伴关系。

同时,较为人熟知的耦合技术也有所突破。目前AirFuel联盟已获得全球监管机构批准及拓展全球认证计画。据悉,该联盟的磁感应和磁共振无线充电解决方案扩展至50瓦以上,并通过美国联邦通信委员会(FCC)和国家无线电管理委员会(SRRC)批准,且将于2016年**亮相磁共振无线充电产品。

AirFuel推出认证计画 提高充电功率范围

AirFuel联盟旗下会员已于美国、中国和世界上其他的主要技术中心拥有监管机构批准的磁共振产品。

AirFuel 联盟总裁Ron Resnick表示,A4WP和PMA合并让磁感应和磁共振解决方案加速整合,以确保无线充电互用性。当无线充电逐步变成充电标准形式,该联盟仍会保持**,无论是磁感应无线充电解决方案和**进入市场的磁共振技术,以及未来的射频技术,皆会提供**和有效率的解决方案。

为了加速无线充电产业的统一,AirFuel联盟推出**全球认证计画,欲提高各种消费电子装置的功率范围。据了解,此**计画已验证超过六十个磁共振元件,其中一些元件允许制造商能制造出更高功率的装置(如1∼50瓦的装置或1∼70瓦的充电站)到市场。此联盟希望透过该认证计画来确认商用可行性,以及让消费者相信不管身在何处都能运作其产品。

此外,该联盟为能分别支援磁感应和磁共振无线充电标准与多模系统,也预计2016年**季将举办更多插拔测试大会(Plugfest)。

当前该联盟成员已将磁感应标准渗透至消费性手机市场,比方像三星Galaxy S6、Galaxy Note 5;黑莓(Blackberry)Priv、Motorola Droid Turbo 2、LG G3等皆采用AirFuel联盟磁感应无线充电标准;星巴克也预计于全球营业据点拓展更多能无线充电的门市。

另外,为增进磁共振技术**,此联盟会员高通(Qualcomm)也已开发新技术以替金属壳手机进行无线充电;Gill Electronics的磁共振无线充电发送器和接收器—TesLink亦获得FCC认证,且成为**进入市场的产品,此产品紧接着也获得SRRC认可;英特尔(Intel)也展示更高功率的充电和多装置充电系统,并提高处理能力至20瓦。

据悉,AirFuel联盟将聚焦于50瓦以上的充电解决方案,以及部署家用和公共场所充电基础设施的磁感应和磁共振解决方案,该联盟并承诺直到2017年将发展**的用户数据传送、有条件充电、云端介面和计费系统介面。此外,在低功率方面,也积极发展技术规格来支援穿戴式装置。

综上所述,在耦合技术部分,磁感应无线充电逐渐提升市场渗透率,且磁共振无线充电将随着迈入商用化而崭露头角;而擅长非耦合技术的厂商,也积极拓展旗下的无线充电生态圈。

然而,不仅只有技术演进快速,随着大量穿戴式装置搭载此功能,无线充电市场起飞指日可待。

2020年40%穿戴式装置将搭载无线充电

根据市场研究机构IHS研究资料显示,穿戴式装置市场持续快速扩展,2020年将超过400亿营收,并有40%穿戴式装置具备无线充电功能;此外,在可无线充电的穿戴式装置市场中,又以智慧手表占*大宗,2020年可达全部出货的40%。

IHS 无线电力分析师Vicky Yussuff表示,智慧手表有助**穿戴式装置市场采用无线充电,比方像Apple Watch和Samsung Gear S2便选择磁感应无线充电作为**的充电方式;2020年Apple与三星的产品预估将占智慧手表出货量近半,消费者可用的无线充电设备将大幅增加。

无线充电整合至穿戴式装置的关键吸引力是其能提供终端使用者更多方便性。相较于智慧手机和其他消费电子产品,无线充电是智慧手表和穿戴式装置的典型充电方法。举例来说,三星Galaxy S6和三星Galaxy S6 Edge智慧手机不仅具备无线充电,也能用USB线来进行充电,但三星的智慧手表只能透过无线充电发射座来替装置充电,不能进行有线充电。

此外,Yussuff指出,由于外型的缘故,穿戴式装置要进行无线充电会面临对准位置日益困难和更需要空间自由度的挑战,磁共振技术比起磁感应解决方案,能提供穿戴式装置更佳的空间自由度。但短期内因磁共振无线充电延迟商用部署,反而替磁感应解决方案制造机会,令其获得较多采用,不过2020年磁共振无线充电市占率可望增加。

Yussuff认为,整体来看,Apple、三星和其他使用者早期会采用磁感应技术,这是正确的一步,但这仍会有些挑战,亦即为了穿戴式装置市场,无线充电技术必须变得更加成熟,现今利益相关者*大的目标是避免负面的消费者体验,以免让无线充电发展受限;越来越多装置采用以及消费者基础不断增加有助带动更多设备配备无线充电。

新电子

6.AMD要推VR新标准:144Hz刷新+16k分辨率

HTC、微软、Facebook、三星等纷纷亮出自家VR产品时,整个行业便进入了一种疯狂的状态。目前市场已有的VR设备大都是1080P级别,刷新率仅有90Hz。对此AMD表示,他们希望能够推动16K分辨率、144Hz的真正VR体验。

分辨率、刷新率、屏幕延迟是三大绕不过去的门槛,但是目前VR设备距离**还有非常远的距离,消费者还需要更加强大的VR设备和硬件平台来提升VR体验。 AMD Liquid VR项目负责人对此表示,AMD将继续开发VR硬件及软件技术,他们的目标是实现单眼144Hz以上的刷新率和高大16K的分辨率,同时设备延迟低到难以置信的地步。

16K是什么概念?目前市场上能买到的VR设备大都是2K级别,16K对硬件的性能要求至少提升了8倍甚至更多,再算上144Hz刷新率,16K分辨率对硬件的要求至少是现有旗舰平台的12倍以上。

采访中AMD Liquid VR负责人表示2020年的硬件水平有可能会达到他们的要求,大概算算,只有四到五年了。之所以,AMD有推动超级VR标准的决心,是因为AMD有个百亿亿级APU计划,7nm架构的APU浮点性能可达到10TFLOPS。 中关村在线

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