【從考上大學的那一天,就開始為未來做準備】
我考大學那年(1970年),大學聯考錄取分數首度出現台大電機系超過台大物理系,成為理工科的第一志願,翻轉原來理科高於工科的趨勢。因為當時台灣工業開始發展,電子電機是未來最被看好的行業。
我填志願時全部填「電子電機」相關科系,但收到成績單當下,腦袋一片空白:竟然考上一個叫做「電子計算機與控制」的科系!
當時的「電子計算機」還是大型電腦,很貴、很稀有,全台灣算下來沒幾台。我馬上想到,這麼昂貴稀有的儀器不能「普及化」,當然也聘用不到多少人,未來就業機會稀少。那我畢業後怎麼辦?
這個巨大的危機感,促使我在大學四年做了許多「準備」。
首先我到處收集資料,想了解電子計算機的未來要應用在哪裡?有甚麼工作機會?我跑去參加國防大學的研討會,了解電子計算機如何運用在兵棋推演;特別想辦法去科學館實習,因為當時裡頭有一台小型的日本電腦。大三暑假還積極爭取到中華電腦中心實習,沒想到意外學習到當時最新的組合語言。
同時,我想到電子計算機未來多是應用在企業的管理,因此,大學時我也大量修習管理學院的課程;當時交大管理學院才剛成立,我就修了不少管理學、會計學……等。此外,為了了解企業要如何識人用人,我還自修了不少心理學書籍。記得大學畢業後去當兵時,我還抱著厚厚一本彼得杜拉克的〈管理學〉去K,上面還有很多當時的眉批。
可以說從考上大學那一天開始,我就竭盡所能去獲取電子計算機未來要如何應用的知識,思考我的所學未來怎樣才能夠「派上用場」?回想起來,大學四年加上當兵兩年,這個學習與探索的過程,可以用「饑渴」來形容。
結果在退伍前兩個月,我聽到有個產品叫做微處理器(Microprocessor; CPU),可以把一台大電腦的CPU功能縮減到一個晶片上。這個消息大大的觸動了我,因為在學科上我也涉略過矽晶片製程的原理,知道一旦晶片可以大量製造,價格就會低廉,電腦就有機會「普及化」。
我從這個晶片看到電腦可以「普及化」的曙光,一瞬間掃除我認為電腦無法普及、就業發展受侷限的陰影。因此退伍後,我沒有進入原先規劃的大電腦領域,而是決定到神通電腦工作,改投向微處理器的推廣。
人生的際遇難以逆料。過去大學四年加上當兵兩年的認真準備,乍看之下是白費了;然而這六年養成的全心投入的習慣,以及過程中學習電腦專業與重視企管知識的習慣,這些知識與能力已經植入基因,後來隨著我一路職涯發展走上經營管理,成為很大的助力。
#連結閱讀:
1. 不思考未來,就没有未來
https://www.facebook.com/SYNNEXTU/posts/1095161457347584
2. 躋身組織的前30%關鍵人才
https://www.facebook.com/SYNNEXTU/posts/1086159188247811
3. 三十歲以前,累積職涯馬拉松的能耐
https://www.facebook.com/SYNNEXTU/posts/1061538107376586
4. 斜槓人生,好嗎?──多想兩步,你的人生就不一樣!
https://www.facebook.com/SYNNEXTU/posts/1062923550571375
◎聯強國際為亞太第一大、全球第二大資通訊通路集團,2018年全球營收規模突破台幣1兆2,400億元。
◎知識與經驗的分享,是我們回饋社會的方式。
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過3萬的網紅StockFeel 股感知識庫,也在其Youtube影片中提到,投資台積電也了解一下台積電的技術護城河在哪裡吧!奈米製程裡用到的EUV技術,極紫外光是什麼呢?雖然三星、Intel英特爾也有EUV光刻機/曝光機,但是最終能夠駕馭這個技術並成功量產的還是 2330 台積電。 #台積電 #EUV #7奈米 #台積電新聞 #台積電股價 EUV的成果是2330台積電股...
微影製程原理 在 杜書伍 聯強集團總裁 Facebook 八卦
【從考上大學的那一天,就開始為未來做準備】
我考大學那年(1970年),大學聯考錄取分數首度出現台大電機系超過台大物理系,成為理工科的第一志願,翻轉原來理科高於工科的趨勢。因為當時台灣工業開始發展,電子電機是未來最被看好的行業。
我填志願時全部填「電子電機」相關科系,但收到成績單當下,腦袋一片空白:竟然考上一個叫做「電子計算機與控制」的科系!
當時的「電子計算機」還是大型電腦,很貴、很稀有,全台灣算下來沒幾台。我馬上想到,這麼昂貴稀有的儀器不能「普及化」,當然也聘用不到多少人,未來就業機會稀少。那我畢業後怎麼辦?
這個巨大的危機感,促使我在大學四年做了許多「準備」。
首先我到處收集資料,想了解電子計算機的未來要應用在哪裡?有甚麼工作機會?我跑去參加國防大學的研討會,了解電子計算機如何運用在兵棋推演;特別想辦法去科學館實習,因為當時裡頭有一台小型的日本電腦。大三暑假還積極爭取到中華電腦中心實習,沒想到意外學習到當時最新的組合語言。
同時,我想到電子計算機未來多是應用在企業的管理,因此,大學時我也大量修習管理學院的課程;當時交大管理學院才剛成立,我就修了不少管理學、會計學……等。此外,為了了解企業要如何識人用人,我還自修了不少心理學書籍。記得大學畢業後去當兵時,我還抱著厚厚一本彼得杜拉克的〈管理學〉去K,上面還有很多當時的眉批。
可以說從考上大學那一天開始,我就竭盡所能去獲取電子計算機未來要如何應用的知識,思考我的所學未來怎樣才能夠「派上用場」?回想起來,大學四年加上當兵兩年,這個學習與探索的過程,可以用「饑渴」來形容。
結果在退伍前兩個月,我聽到有個產品叫做微處理器(Microprocessor; CPU),可以把一台大電腦的CPU功能縮減到一個晶片上。這個消息大大的觸動了我,因為在學科上我也涉略過矽晶片製程的原理,知道一旦晶片可以大量製造,價格就會低廉,電腦就有機會「普及化」。
我從這個晶片看到電腦可以「普及化」的曙光,一瞬間掃除我認為電腦無法普及、就業發展受侷限的陰影。因此退伍後,我沒有進入原先規劃的大電腦領域,而是決定到神通電腦工作,改投向微處理器的推廣。
人生的際遇難以逆料。過去大學四年加上當兵兩年的認真準備,乍看之下是白費了;然而這六年養成的全心投入的習慣,以及過程中學習電腦專業與重視企管知識的習慣,這些知識與能力已經植入基因,後來隨著我一路職涯發展走上經營管理,成為很大的助力。
#連結閱讀:
1. 體悟意義與價值,而不斷積極追求,叫熱情
https://bit.ly/3j2fVLq
2. 只有「潛在機會」,没有「現成機會」
https://bit.ly/3mKL7kF
3. 興趣的本質是一樣的
https://bit.ly/33SMh4Z
🌏聯強國際為亞太第一大、全球第二大資通訊通路集團,2019年全球營收規模突破台幣1兆3,500億元。
🎯知識與經驗的分享,是我們回饋社會的方式。
微影製程原理 在 狄驤的資本主義求生筆記 Facebook 八卦
【台灣面板業產值僅次於半導體產業?!搞懂面板的原理和製程,你才能跟上產業趨勢...】
根據台灣顯示器產業聯合總會(TDUA)資料,2019年台灣面板出貨量高居全球第二,顯示科技產業產值達1.4兆元(新台幣),產值占我國GDP 8%,僅次於半導體產業。
由此可知,台灣除了半導體產業,顯示器產業也對台灣相當重要。
畢竟,現代人每天相處時間最久的東西,絕對不是人,而是各類光電面板,例如:手機、平板、電腦、電視的螢幕。
可想而知,在這人類已經脫離不了螢幕的時代,顯示器產業自然會有巨大商機。
因此,只要你足夠了解顯示器產業以及零組件材料廠商,你就可以隨著市場變化,找到適合的投資標的。
雖然很多投資人都認為,面板不是什麼高科技產業,不值得長期投資。
然而,就是因為近十年來,面板產業沒有進入像半導體業<摩爾定律>先進製程軌道,產業的創新和革命一直沒有爆發性。
但去年起拜疫情和電動車及5G需求之賜,當前的面板產業除了也有漲價題材,未來在產業創新上,也啟動了類似<摩爾定律>進程,朝微型化,成本降低和高效能方向升級...
此外,投資人要跟上面板業的<摩爾定律>製程利多,不能只認識面板股最有名的友達與群創,這樣反而會錯失許多優質的投資標的,還要先搞懂面板的基礎製程和材料和技術的演進,才能擬定出最佳投報率的投資計劃。
因此,這次就要來簡單和大家介紹顯示器產業和相關廠商,同樣的,因為顯示器會牽扯到許多光學和物理化學原理,此次科普我會以白話的方式讓不是本科系的人,能夠大致瞭解顯示器產業和相關廠商。
相信有點年紀的朋友們,都還記得甚至家裡還有大屁股的電視或電腦顯示器,也就是陰極射線管(CRT)顯示器,但這種顯示器已經過時,因此不列入討論,就讓我們先從近代普及率最高的,薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)開始說起吧!
首先,TFT-LCD大多是由無數個RGB像素排列而成,用放大鏡看螢幕的某部分就可以發現(如下圖),請大家不要過於近距離觀察螢幕以免傷眼。
依顯示器大小而定,TFT-LCD可能會有數千到數百萬個「像素(Pixel)」,在螢幕上顯示文字或圖、影像,每個像素都有紅(R)、綠(G)、藍(B)三種不同顏色的「次像素(Sub-pixel)」。
例如,一台顯示器解析度是1920*1080,就代表它有2,073,600個像素,且因畫素都由紅、綠、藍三個次像素構成,因此這台顯示器共有6,220,800個次像素。
另外,以紅、綠、藍「光的三原色」就能顯示出,人類眼睛大部分能分辨出的色彩,例如,紅+綠=黃,紅+藍=紫,紅+綠+藍=白,等顏色。
接著,TFT-LCD像素背後的構造是甚麼,又是如何製作的呢?
TFT-LCD的構造,大致可以分成背光模組、玻璃基板、偏光板、液晶、薄膜電晶體、彩色濾光片和驅動IC。
另外,TFT-LCD的主要製程可分為三段,前段Array ,中段Cell和後段Module (模組組裝)。
前段的 Array 製程與半導體製程相似,不同的是並非將矽晶圓作為基板,而是將薄膜電晶體製作於玻璃上。
中段的Cell ,是將前段Array的玻璃為基板,與彩色濾光片的玻璃基板貼合,並在兩片玻璃基板間灌入液晶。
後段的Module,是將Cell製程後貼合的面板與其他如驅動 IC、背光板、等多種零組件組合。
*背光模組(Backlight Module)
由於TFT-LCD 為「非自發光顯示器」,因此,必須透過背光模組發出背光源投射光線,讓光線依序穿透TFT-LCD構造中的偏光板、玻璃基板、液晶層、彩色濾光片、玻璃基板、偏光板等零組件,最後進入人的眼睛成像,才能達到彩色顯示的功能。
值得一提的是,背光模組中的背光源,不只可用大多傳統TFT-LCD常見的冷陰極燈管(CCFL),也可用發光二極體LED,和近期最夯的次毫米發光二極體(Mini LED),另外,作為TFT-LCD 的背光源,也是Mini LED未來最廣泛的應用,Mini LED分析和相關廠商可見之前的【超深V周報】。
背光模組佔TFT-LCD成本約22%,廠商:中光電(5371)、瑞儀(6176)。
那麼,TFT-LCD其他的零組件功用分別是甚麼,又是哪些廠商製造的?
台灣面板業是否會隨著Mini LED的量產,再次迎來爆發期呢?
有興趣的朋友可點擊下方連結,繼續閱讀完整文章。
【限時公開文章】面板產業鏈也有「摩爾定律」?搞懂面板的原理和製程,你才能跟上產業趨勢...
https://www.pressplay.cc/project/vippPage/%E9%99%90%E6%99%82%E5%85%AC%E9%96%8B%E9%9D%A2%E6%9D%BF%E7%94%A2%E6%A5%AD~/F2CB7A9CBB5F4D46046A5EEBBDE6F730?limited_code=17989272F3C18578F2BE32EA2FD3AB0E
微影製程原理 在 StockFeel 股感知識庫 Youtube 的評價
投資台積電也了解一下台積電的技術護城河在哪裡吧!奈米製程裡用到的EUV技術,極紫外光是什麼呢?雖然三星、Intel英特爾也有EUV光刻機/曝光機,但是最終能夠駕馭這個技術並成功量產的還是 2330 台積電。
#台積電 #EUV #7奈米 #台積電新聞 #台積電股價
EUV的成果是2330台積電股價可以攀升的原因之一。為什麼呢?因為臺積電在這個製程領先才能在7奈米、5奈米上領先對手三星、Intel,讓訂單持續湧入。臺積電在防塵技術上的突破,就算是一顆奈米級的灰塵也會因此影響半導體廠的生產良率,而EUV光刻機對於防塵的要求又比過去採用DUV光刻機時更高,因此在三星及Intel都還卡在防塵處理這關時,台 積 電 成功改良了光罩防塵技術,就因此讓TSMC成為全球首間導入EUV技術並且達成量產的廠商,在7奈米的訂單上大幅超越死敵三星。
極紫外光大家可以理解為一種波長較短的紫外光,lithography最早是石版印刷的意思,現在也被用來稱呼為光刻技術,所以把他們兩者合起來就是“利用極紫外光來進行雕刻”的意思,那要雕什麼呢?要雕晶圓。
延伸閱讀:
台積電如何在財務數據打趴中芯國際
https://www.stockfeel.com.tw/?p=97264
挑戰晶圓代工霸主(I)─台積電VS聯電
https://www.stockfeel.com.tw/?p=41088
格羅方德退出 7 奈米 台積電笑納 AMD 需求
https://www.stockfeel.com.tw/?p=70550
資料參考:
《一文看懂光刻機》
《晶圓代工爭霸戰:半導體知識(前傳) 》
《拿走英特爾的皇冠、超車三星,台積電贏在一顆奈米級灰塵 》
股感:https://www.stockfeel.com.tw/
股感Facebook:https://www.facebook.com/StockFeel.page/?fref=ts
股感IG:https://www.instagram.com/stockfeel/
股感Line:http://line.me/ti/p/@mup7228j
台積電拚5奈米關鍵技術!影片直擊極紫外光EUV微影技術是怎麼運作的https://www.bnext.com.tw/article/57392/asml-euv-tsmc-how-to-operation
何謂 EUV 微影?https://www.gigaphoton.com/ct/technology/euv-topics/what-is-euv-lithopgraphy
![post-title](https://i.ytimg.com/vi/DO242sj17Kw/hqdefault.jpg)
微影製程原理 在 四種對準和曝光系統 :: 博碩士論文下載網 的八卦
博碩士論文下載網,正光阻負光阻優缺點,曝光解析度,接觸式曝光,何謂黃光製程,步進式曝光機,Proximity 曝光機,微影技術,微影製程缺陷. ... <看更多>