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

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Poszukiwanie nisz technologicznych. Molecular Imprints<br />

Poszukując kolejnych nisz dla zastosowania technologii SFIL, Molecular Imprints<br />

zdecydowało się na produkcję sprzętu dla potrzeb instytucji badawczych.<br />

W 2003 r. zademonstrowano Imprio 50, przeznaczone dla uniwersytetów i małych<br />

laboratoriów. Znalazło ono zastosowanie w badaniach z zakresu nanologii 19 .<br />

Jednocześnie starano się ograniczyć usterkowość układów produkowanych przy<br />

zastosowaniu technologii SFIL. W 2003 r. była ona na poziomie usterkowości<br />

w technologii litografii optycznej z początku lat 90-tych XX w. Oznaczało to, że<br />

przy pomocy niewątpliwie tańszej i mniej skomplikowanej technologii można<br />

produkować układy zawierające kilkaset tysięcy tranzystorów, ale trudno ją zastosować<br />

do produkcji układów zawierających kilka milionów tranzystorów. Kolejnym<br />

problemem była także zbyt wolna produkcja układów. W początkowej fazie<br />

technologia SFIL, pozwalała na produkcję sześciu 8-calowych wafli na godzinę.<br />

W tym samym czasie przy pomocy litografii optycznej można było produkować<br />

około 100 wafli 12 calowych. Nawet przy założeniu, że nowa technologia będzie<br />

miała zastosowanie raczej niszowe potrzeba było osiągnąć wydajność rzędu 25<br />

wafli na godzinę 20 . Rozwojowi firmy bardzo pomogło umieszczenie w wyniku rekomendacji<br />

Lithography International Working Group. 21 technologii SFIL na Międzynarodowej<br />

Mapie Drogowej dla Półprzewodników (International Road Map for<br />

Semiconductors). Tego typu rekomendacja potwierdza, że omawiana technologia<br />

ma dużą wartość komercyjną, co ułatwia pozyskiwanie partnerów w przemyśle,<br />

jak również w pozyskaniu osób ułatwiających budowanie partnerskich związków<br />

z przemysłem mikroprocesorów.<br />

W marcu 2004 zespól MII został wzmocniony dzięki zatrudnieniu Marka<br />

Melliara Smitha. Wniósł on ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie produkcji<br />

półprzewodników, a także doskonałe kontakty z przemysłem, dzięki pracy na<br />

stanowisku prezesa SEMETECH, globalnego konsorcjum producentów półprzewodników,<br />

reprezentującego firmy wytwarzające około 50% światowej produkcji<br />

22 . Sprzedaż udało się zwiększyć dzięki podpisaniu w kwietniu 2004 r. kolejnej<br />

umowy na dystrybucję produktów Molecular Print w USA, za pośrednictwem<br />

KLA Tencor Corporation, należącego do pierwszej piątki producentów półprzewodników<br />

na świecie, a także dzięki podpisaniu umowy z firmą Brewek Science,<br />

zajmującą się dostawami związków chemicznych na potrzeby mikroektroniki 23 .<br />

Pomimo wstępnej fazy rozwoju nowej technologii, w końcu 2003 r. i przez<br />

2004 rok sprzedano trzy kolejne urządzenia, do firmy produkującej mikroprocesory<br />

w Silicon Valey oraz do National Nanofab Center w Korean Institute of Science<br />

and Technology, a także dla Hewlett Packarda 24 . Prace nad udoskonaleniem technologii<br />

zaowocowały wyprodukowaniem w 2005 r. nowego urządzenia – IMPRIO<br />

19 http://www.molecularimprints.com/NewsEvents/news_articles03/Tech%20july03.pdf<br />

20 Stamping out Chips, Semiconductor Innovations, 10/06/2003.<br />

21 Informacja Prasowa Molecular Imprints 2/12/2003.<br />

22 Tamże, 23/02/2004.<br />

23 Tamże, 20/04/ 2004.<br />

24 Nanotech firm makes imprint, Austin Business Journal, November 24, 2003.<br />

272

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

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!