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聚焦2026半导体生态大会:天基计算、三维封装与RISC-V引领产业新变革

来源:未知 作者:佚名 发布时间:2026-09-29 01:30:51

徽声在线9月20日讯(记者 李明轩)9月17日至19日,以“AI驱动新质创芯”为主题的2026半导体生态发展大会暨上海院士专家创新大会在上海隆重召开。此次大会汇聚了集成电路设计、半导体材料、制造设备与零部件、AI与半导体应用等领域的顶尖院士专家及企业领袖,共同探讨行业发展趋势与未来机遇。

在为期三天的大会上,与会嘉宾围绕半导体产业的最新动态展开了深入交流,分享了各自在技术创新、市场应用等方面的最新成果与见解。

从核心议题来看,天基计算正引领芯片技术向感知计算一体化、二维半导体材料、光计算、太空光伏四大前沿方向迈进。同时,2.5D/3D三维集成技术成为突破制程限制、提升本土芯片制造能力的关键路径;而RISC-V开放生态与CPU+GPU异构架构则正在重塑AI算力体系的新格局。

天基计算引领技术革新 FPGA创新开发范式崛起

随着对地观测、深空探测卫星不断产生海量遥感数据,传统“天上采集、地面计算”的模式已难以满足需求。褚君浩院士指出,海量数据下行传输面临带宽、时延的巨大挑战,数据量爆炸式增长导致传输拥堵、响应滞后。因此,行业发展方向应转向“天算天用”,即实现数据在太空中的直接处理与利用。

然而,天基计算的落地实施面临多重瓶颈,如卫星平台算力不足、海量遥感数据传输受限、模数转换吞吐压力大等。此外,太空环境的抗辐射、低功耗、高带宽、低延迟、供能散热以及成本控制等硬性约束,也对半导体器件、芯片架构、智能算法提出了全新要求,倒逼芯片技术体系进行深刻革新。

在演讲中,褚君浩院士重点介绍了四条关键技术方向:

一是感知分析执行一体化器件,推动传统“感、存、算”分离架构向一体化转变。通过借鉴类脑智能硬件新策略,利用材料可编程、能带可调控特性,实现硬件的自主感知、识别、决策与执行。
二是二维半导体材料,作为后摩尔时代的重要选项,具备原子级厚度、界面完整、可灵活转移集成等优势,有望支撑5纳米及以下先进制程的发展。
三是光计算技术,凭借光子集成、光互联、光计算的高带宽、高速率优势,满足天基场景对算力的迫切需求。
四是太空光伏技术,旨在解决在轨平台能源供给难题。目前,多级砷化镓太阳能电池效率已达35%左右,目标向40%迈进;柔性砷化镓电池已在通信卫星在轨验证,单块载荷面积可达18平方米,输出功率约5000瓦。此外,激光电池也是空间能量供给的重要研究方向。太空光伏技术还可外溢至地面产业,支撑集中式、分布式光伏、光伏制氢、光伏赋能新能源汽车等多元化应用场景。

面对天基计算等复杂算力场景,FPGA可重构算力的价值日益凸显。FPGA以其硬件并行、灵活可编程的特点,在算力领域占据重要地位。然而,传统FPGA开发高度依赖资深专家,调试验证周期长、成本高,限制了其应用范围。

复旦微电董事长兼总经理、复旦大学微电子学院教授张卫介绍,复旦微电正致力于打造智能体驱动的FPGA全流程开发平台,该平台将于9月底上线开放试用。平台覆盖从需求定义到交付的12个工程环节,构建智能体与FPGA协同飞轮,由智能体自动生成代码、约束配置并联动硬件完成验证迭代,有效消除设计幻觉。新范式将开发迭代周期由按月压缩至5天左右,极大提升了开发效率。

张卫表示,复旦微电子不仅致力于做强FPGA芯片硬件,更希望降低使用门槛,让国产FPGA走进更多行业场景,为半导体产业发展贡献力量。

三维集成催生键合设备新需求

当前,传统依靠光刻微缩提升芯片性能的路径正遭遇成本拐点。受先进制程微缩成本红利见底、光刻机使用受限等因素影响,通过多芯片立体堆叠实现的三维集成技术,成为提升芯片性能与本土制造能力的关键路径。

拓荆科技董事长吕光泉在主题演讲中表示,2.5D/3D封装是三维集成的主流技术方向,其中混合键合技术可大幅缩短芯片间互联距离,提升上下层互联密度与带宽;同时,可使供应链路径缩短30%,底层金属布线密度提升20%-30%,并改善传统封装的散热、信号压降与噪音问题。

吕光泉透露,三维集成的制程标准与前道晶圆制造一致,对洁净度、颗粒度、对准精度、在线检测及可追溯能力的要求均达到晶圆级标准。因此,核心设备既包括光刻、刻蚀、薄膜沉积、CMP、清洗等通用前道设备,也涵盖键合、晶圆减薄、缺陷检测修复等专用设备。

作为国内半导体薄膜沉积设备龙头,拓荆科技早在2018年便启动三维集成相关技术研发,是国内最早布局该领域的设备厂商之一。公司2020年成立专项主体推进技术产业化,重点攻克键合精度控制、缺陷检测与修复等核心难题。目前,一系列键合设备已投入市场,尤其是Hybrid Bonding已在大规模量产,另有多款产品处于客户端验证阶段。

吕光泉称,公司今年上半年完成46亿元定向增发,其中大部分资金将投向三维IC装备中心建设。该中心将从基础技术研究入手,覆盖算力模拟、光学算法、键合界面物理化学机制等底层研究,打通从设备开发、工艺验证到客户端应用的全链条,最终交付可量产、可验证的完整设备解决方案,提前布局下一代技术。

RISC-V生态加速落地 开启AI算力新篇章

作为当前全球三大主流指令集架构之一,RISC-V被视为最有潜力成为国际统一标准的架构。论坛上,超睿科技(上海)有限公司执行总裁兼首席技术官蒋江表示,当前AI产业高速发展对算力底座提出了全新要求,而行业普遍存在的算子库重复投入、生态割裂等痛点,根源在于芯片底层指令集与微架构的不统一。

RISC-V凭借开放标准、软硬件解耦、开源生态三大核心优势,为AI芯片创新与生态成熟构建了底层范式。蒋江介绍,“RISC-V成为国际标准不仅是技术问题,还涉及知识产权、市场格局等多方博弈。最乐观预计2027年底获批,但客观来看可能需要2-3年甚至更长时间。然而,RISC-V成为ISA领域的国际标准,是不可逆转的大趋势。”

蓝芯算力(深圳)科技有限公司首席技术官贾新霞在论坛中分享了该公司RISC-V芯片的最新商业进展。她表示,蓝芯算力于今年2月成功点亮首款基于RISC-V架构的智通融合一体CPU蓝芯LX500。基于LX500芯片,蓝芯算力推出了面向AI原生场景的智能体一体机产品。

贾新霞介绍,目前上述产品已完成与Qwen 3.5 35B(BF16 精度)、Kimi K2.6万亿参数大模型的适配工作,Kimi K3 128K超长上下文版本的适配工作也在紧锣密鼓地推进中。她透露,LX500 系列产品已落地多家头部客户,涵盖头部运营商、央国企集团、云服务厂商、金融机构、高校及工业领域客户,部分国际集群项目正在建设中。自2026年以来,产品已收获国内外批量订单并启动交付,市场反响热烈。

在底层指令集生态重构与国产算力产品快速落地的产业背景下,AI算力的整体架构也正迎来更深层的范式变革。当前,算力架构正从“GPU独大”的训练导向,转向“CPU+GPU”协同的异构体系。训练时代“1颗CPU带动8至12张GPU的格局正在被打破”,英特尔中国研究院院长宋继强表示。

宋继强通过智能体“反射-思考-规划-执行”全流程拆解了算力分配逻辑:仅大模型推理的“思考”阶段密集调用GPU,其余环节均由CPU承担核心处理工作;进入多智能体与具身智能时代,端边云协同的架构进一步放大了对CPU调度能力的需求。实时交互、运动控制等硬实时任务与记忆更新、高阶推理等非实时任务分层落地,本质上都需要CPU与GPU混合协同支撑。

面向这一趋势,英特尔已完成从制程到芯片的全面布局。18A制程已实现量产,基于该制程的288核能效核服务器CPU已落地应用;迭代的18A-P制程及下一代智能体优化CPU,通过高性能核、新增寄存器与模块化功耗设计提升多智能体调度效率;同时针对MoE模型推理痛点,即将推出主打能效与带宽的服务器GPU,为AI算力发展注入新动力。

(徽声在线记者 李明轩)

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