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ASML凭什么能掐住华为的脖子ASML(是一家荷兰的公司)导语:近日美国再次加码了对华为的制裁,新的限制下华为使用的零件里,哪怕仅仅用到了美国技术一点点,都得先获得美国的批准,可谓是霸道至极。虽然华为去年面对美国制裁,祭出了令人振奋的“一夜备胎转正计划”,可是这一次的制裁却难以绕开。究其原因是国内半导体制造产业的缺失。而这一缺失的核心在于EUV光刻机,这个光刻机全球仅有ASML一家公司可以制造。那么ASML是如何站上这世界之巅,独占高端光刻机市场的呢?绕不开的光刻机集成电路工艺本身具有精度高、零敏度高等特点,因此其装备也普遍具有技术难度大、成本投入高的特点,而其中技术难度最高、价值最大的当属光刻机。一台光刻机的价值高达1亿美元以上。光刻机的精度,直接决定了芯片精度的上限。目前最先进的光刻机加工能力能够达到7nm级,相当于头发直径的万分之一(头发的直径约为80μm)。集成电路产业链架构图目前,业内已达成共识,必须使用EUV光刻机才能使半导体芯片进入7nm,甚至5nm时代。我国在光刻机方面还严重依赖进口,国内技术还处于90nm光刻机的整机集成阶段,而国际最先进的EUV光刻机已具备生产7nm以下制程的能力,技术差距显著。荷兰阿斯麦ASML是现在的光刻机巨头,占据了63%的市场份额,其极紫外光刻EUV和深紫外光刻DUV产品在中高端市场独领风骚。那么它是如何站上这世界之巅的呢?生在皇家,却拿了灰姑娘的剧本苹果已故总裁乔布斯曾经说过:“仙童半导体公司就像一朵成熟了的蒲公英,你一吹它,这种创业精神的种子就随风四处飘扬了。而在荷兰这个以郁金香闻名的国家里,也有这样的一朵“蒲公英”,他就是飞利浦。这张图展示了ASML所在的荷兰埃因霍恩Veldhove小镇中,科技集群和产业生态的情况。1891年飞利浦公司在这个小镇创立,随着飞利浦的发展壮大,围绕着Veldhoven诞生了一群科技领先企业和研究机构。飞利浦像一棵大树一样,滋养、繁育、分裂并吸引了一群高科技公司和团队。而ASML就是其中之一。可是出生于巨头门下的ASML的道路,并没有想象中的那么美好。1984年,飞利浦卖出自己的第1亿台电视机,赚的盆满钵满。而刚成立的ASML,却实实在在的变成了灰姑娘。ASML执行长皮特·瓦希德曾在一次专访中说道:“1984年,我们怀抱着颠覆产业的梦想,从飞利浦独立出来。当时飞利浦经济情况很糟,正执行一个很大规模的裁员计划,没办法给我们经费。”其实何止是没有经费,甚至连办公室都没有。当时31个员工就在飞利浦大厦外的简易木棚房办公。多年以后,ASML的CEO彼得.韦尼克(PeterWennink)还忍不住吐槽公司初创的遭遇:既没钱,又受对手压制。上图中紧挨垃圾桶的小房子就是ASML的办公点,据说这个简易的木棚房还漏风漏水。在2000年之前的整个16年时间里,光刻机市场基本就是尼康说了算,ASML占据的份额不超过10%。直到进入21世纪事情才有了转机。携手台积电,一举翻盘2002年,台积电研究出了以水作为介质的193纳米浸润式光刻技术。可是此时光刻机行业的巨头们却脑袋发昏犯了个巨大的错误。面对新的技术突破尼康、佳能、IBM等所有巨头一起对它进行封杀,甚至威胁台积电冷藏这项技术的带头人——林本坚。而此时挣扎求生存的ASML看到了这之中蕴藏的巨大机会,如果选择浸润式技术,不仅会获得台积电的订单,还可以与台积电建立深厚的友谊。于是ASML毫不犹豫的出手了。毕竟对于当时的林本坚和ASML来说,结果都不会比更糟了。最终命运选择了浸润式光刻技术。2004年,ASML和台积电共同研发出第一台浸润式微影机,优秀的性能和稳定的技术,让阿斯麦的产品全面碾压尼康。尼康只用了5年时间,就失去了50%以上的份额,沦为一个不入流的厂商。台积电因此奠定了多年的领先地位,而ASML也一举翻盘,成为了光刻机的霸主。合纵连横,地位渐稳作为半导体制造的核心,光刻机技术非常的复杂。ASML2凭借自己一己之力是难以通吃全产业链的,所以ASML的发展,伴随着不断的并购与联盟。2000年,ASML收购美国光刻机巨头SVGL,市场份额一下跃升至37%,彻底甩开佳能,距离老大尼康也仅有一步之遥。2004年,ASML与台积电联手,采用193nm浸没式技术,推出业界首款浸润式微影光刻机。凭借这项技术创新,ASML超越尼康,一举奠定江湖老大地位。2012年10月,ASML花了25亿美元,收购全球领先的准分子激光器厂商Cymer,为光刻机光源这样的关键技术提供保障。2016年6月,ASML1000亿新台币,收购台湾电子束晶圆检测设备的半导体设备厂商汉微科。汉微科在电子束检测设备领域独占鳌头,市占率高达85%。通过此次收购,汉微科成为ASML100%全资子公司,不仅为ASML业务扩展了新领域,同时也为先进工艺提供了晶圆缺陷检测技术支持。2016年11月,ASML以10亿欧元现金收购德国卡尔蔡司子公司24.9%股份,布局微影镜头关键技术

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