03.06.2013 Views

Pobierz Podręcznik - Przedsiębiorczy Uniwersytet - Instytut Badań ...

Pobierz Podręcznik - Przedsiębiorczy Uniwersytet - Instytut Badań ...

Pobierz Podręcznik - Przedsiębiorczy Uniwersytet - Instytut Badań ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

kosztować od 3 do 7 milionów dolarów. Wstępnie interesowały się nimi m.in.<br />

takie firmy, jak: Motorola, IBM i Advanced Micro Devices INC. 14<br />

1.3. Pierwsze kontrakty<br />

Pierwszy kontrakt na dostawę urządzenia do produkcji mikroprocesorów udało<br />

się podpisać z firmą Motorola w grudniu 2002 r,. Pierwszy egzemplarz sprzedano<br />

za 2 miliony dolarów, czyli przeszło siedmiokrotnie taniej niż porównywalne urządzenia<br />

działające w technice litografii optycznej. Urządzenie wyprodukowane przez<br />

Molecular Imprints było również o ponad połowę mniejsze i umożliwiało produkcję<br />

układów w technologii poniżej 100 nanometrów (Imprio 100). Koszty produkcji, wliczając<br />

również amortyzację sprzętu, obniżono do 1/10 kosztów produkcji układów<br />

scalonych metoda litografii optycznej 15 . Umowa podpisana z Motorolą pozwoliła na<br />

przetestowanie pierwszego urządzenia w firmie, która współpracowała z zespołem<br />

MII, co gwarantowało pozytywne nastawienie do maszyny, która mogła mieć jeszcze<br />

wiele wad. Pierwsze urządzenie produkowało 6 wafli kwarcowych na godzinę.<br />

Okazało się, jednak, że może być również przydatne przy produkcji innych typów<br />

wafli, nie tylko kwarcowych, co wyraźnie zwiększało możliwości zastosowań. 16<br />

1.4. Poszukiwanie nisz rynkowych<br />

Testowanie pierwszego urządzenia przez Motorolę pokazało, że przy jego pomocy<br />

można produkować układy o wielkości 100-30 nm. Udało się potwierdzić, że nowa<br />

technologia pozwala na większą miniaturyzację układów. Jednak testy te pokazały<br />

również, że nowa technologia nie może zastąpić tradycyjnej litografii optycznej. Dużym<br />

problemem okazała się dokładność odwzorcowania i zbyt duża liczba powstających<br />

usterek. Dosyć szybko stwierdzono, że nowa technologia raczej nie pozwoli<br />

na produkcję mikroprocesorów komputerowych, wytwarzanych, np. przez Intela, ze<br />

względu na wymaganą dokładność i dużą liczbę usterek. Potwierdzono natomiast, że<br />

nowa technologia SFIL może mieć zastosowanie w dziedzinach niszowych, np. do<br />

produkcji miniaturowych urządzeń elektromechanicznych (MEMS), stosowanych<br />

w głowicach drukarek, czujnikach ciśnienia, dyskach komputerowych, ekranach ciekłokrystalicznych,<br />

czy stabilizatorach obrazu 17 . Zdaniem prezesa firmy, współpraca<br />

z Motorolą pozwoliła na szybkie wyprodukowanie pierwszych urządzeń Imprio100<br />

i stwarza szansę na udoskonalenie technologii w trakcie dalszej współpracy 18 .<br />

14 Tamże.<br />

15 Informacja prasowa Mollecular Imprints, 9.12.2002.<br />

16 Austin Business Journal, December 6, 2002.<br />

17 M. LaPedus, Motorowa shows 30nm images with nano imprint, Semiconductor Business News, February<br />

23rd , 2003.<br />

18 First Molecular Imprints Litho Tool, Microtechnology News, June 2003.<br />

271

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!