全球最大半导体展SEMICON/FPD China 2016将盛大开幕


全球半导体业界连续五年规格最高、规模最大的“嘉年华”—SEMICON/FPD China 2016 将于3月15-17日在上海新国际博览中心盛大开幕。这个由国际半导体设备与材料协会(SEMI)和中国电子商会(CECC)共同主办的年度盛会,融汇全球最新技术和产品、汇聚全球产业精英,结合《国家集成电路产业发展推进纲要》和“国家集成电路产业投资基金”的背景,为中国欣欣向荣的“泛半导体产业”提供一个融贯中外的全面沟通与协作的理想平台。

正文:

半导体是关乎国计民生的核心产业,也是一个在技术、市场、人才、供应链等方面都高度全球化的产业。在目前全球半导体产业整合、向亚洲转移加快的大背景下,在国际资本不再青睐半导体的时候,用好中国的市场和资源将会事半功倍。过去的15年来,中国的半导体产业一直保持着高于全球的持续增长态势,最近中国资本也已从旁观者逐渐成为国际兼并收购的主角。中国政府特有的资源及对全球半导体制造业供应链产生的潜在影响,使得政策及其实施的细节被全球行业所密切关注。在3月15-17日召开的SEMICON/FPD China 2016将有逾千家展商、近3000个展位,展览面积达61, 700平方米,预计将吸引超过50, 000名专业观众。SEMI透露,诸多全球领导型企业高管将参加此次全球最大的微电子制造业博览会,以了解中国半导体新政及新兴市场所带来的已有的和潜在的相关机遇。

系列主题展区,把握泛半导体产业脉搏

SEMICON China 2016将是一场包揽全球领先半导体制造技术的盛会,在中国今年举办了28届,是SEMI为中国半导体产业链上下游间交流合作而打造的首选平台。 结合中国半导体产业特点和全球半导体产业发展趋势,SEMICON China 2016包括六大主题展区:IC制造专区、LED及蓝宝石专区、半导体材料专区、TSV专区、MEMS专区、二手设备应用及解决方案专区。而FPD China 2016 作为中国平板显示的标志性活动,今年已经是13届,触摸屏专区和有机发光显示专区覆盖制造、设备、触摸屏材料及零组件、应用产品、软件支持、方案整合等全产业链。

SEMICON China 2016精彩论坛

与展会同期举办的高端论坛和技术研讨会更是年度盛会的重要组成部分,今年的SEMICON China开幕主题演讲,汇集了世界级领军人物:中国半导体行业协会理事长、中芯国际董事长周子学、国家大基金总裁丁文武,将会与台积电、应用材料、安靠科技、东电电子、长电科技·星科金朋以及泛林集团的CEO们同台探讨全球产业趋势、前沿技术和市场机会,阐述支持中国半导体产业发展的构想和布局。

市场和产业资本为中国半导体的快速崛起注入了动力。中国资本也已在全球产业的兼并收购浪潮中从旁观者渐成主角。“产业与技术投资论坛 - 中国2016”集聚了国家大基金、各地IC产业基金、全球领先投资机构的掌门人。建立完整产业链、提升核心竞争力是发展中国半导体的当务之急。

SEMICON China 2016同期还举办一系列技术论坛:其中“做大做强中国集成电路产业链”论坛,汇集了国际、国内从IC设计、制造到设备材料界的精英,从产业链上下游合作角度共议12英寸先进制程、先进封装工艺, 8英寸生产线、以及超越摩尔等各方面在产业链上的创新及合作。其它各具特色的同期技术论坛还包括:“中国存储器产业发展论坛”、“可穿戴和物联网传感器解决方案论坛”、“LED China论坛2016”、“功率半导体论坛2016”, SEMI和JEDEC联合举办的“移动和物联网技术论坛”等。这些结合中国特色、由全球市场领导型公司担当演讲嘉宾的技术论坛,期待您亲身体验、参与其中。

世界级水准主题演讲,体验产业高端盛会!

先于SEMICON China 2016两天举办的中国国际半导体技术大会(CSTIC) 2016,由SEMI和IEEE-EDS主办、集成电路材料产业技术创新战略联盟协办,并得到ECS、MRS和中国电子材料行业协会等共同赞助。会议内容将涵盖半导体设计、制造技术各个领域(超过300篇论文)。

FPD China 2016同期举办的“中国显示大会2016暨亚洲信息显示会议”(CDC 2016),由SEMI(国际半导体设备及材料协会)主办、SID(国际信息显示学会)和SID北京分会共同主办。作为一项由两大国际平板显示行业组织共同主办的国际级高水准技术交流盛会,会议旨在为大家带来富有价值和前瞻性的平板显示市场信息和最新技术发展趋势,在两天的会期里,为演讲人和与会者提供一个比肩国际一流水准的大规模、高质量专业会议,丰富中国平板显示技术积累,创造中国平板显示产业新价值。CDC 2016主题演讲和5大热门技术论坛聚焦下一代显示、柔性显示、有机发光显示、先进工艺技术和显示新应用。

汇集产业全球精英,打造高端社交圈

在为期一周的年度盛会中,SEMI还精心召集了2016 SEMI China贵宾晚宴、中国IC之夜、2016SEMI高尔夫邀请赛等高端商务社交活动,汇聚全球产业精英共享中国半导体盛宴。

相关新闻


2025 | 研旭电气论文征集补贴活动

2025 | 研旭电气论文征集补贴活动,为感谢全国各地科研人员对南京研旭电气的支持与厚爱,公司现决定举办2023年度论文发表奖励活动。


深圳见——第四届中国电力电子与能量转换大会暨展览会 中国电源学会第二十八届学术年会

南京研旭展台位置:20号馆D18 2025年11月8日-9日,由中国电源学会主办,第四届中国电力电子与能量转换大会暨展览会 中国电源学会第二十八届学术年会,将在深圳国际会展中心(宝安新馆)18 号馆 & 20 号馆(广东省深圳市宝安区福海街道展城路 1 号)召开举行。


祝贺【中国矿业大学(北京)】机械与电气工程学院发表高质量论文

中国矿业大学(北京)电力电子与电力传动技术团队针对传统有源电力滤波器(APF)依赖锁相环和电网电压传感器导致动态性能受限等问题,提出了一种无锁相环、无电网电压传感器的改进型无差拍控制策略。通过引入延时补偿和电感在线识别方法,有效解决了控制延时和参数失配带来的性能下降问题。在实验中,采用了南京研旭三相可编程电源YXACS15-YZ提供电网电压,整流桥与电阻性负载构成谐波源,补偿部分使用南京研旭YXPHM-MMCFB01 系列三相逆变器及滤波电感,控制器为南京研旭YXSPACE-SP6000,直流侧配置大容量电容维持母线电压稳定,测试部分包括功率分析仪和示波器。通过对比带锁相环的PIRC控制方法,实验表明,所提出的方法在稳态下将电网电流总谐波畸变率(THD)降低至 3.9%,在负载突变及低电压穿越过程中,电网电流无超调,暂态时间短暂,验证了所提方法的快速性、稳定性和鲁棒性。


祝贺【南昌大学】智能电网与电机控制研究组发表高质量论文

三电平中性点箝位(NPC)变换器的性能取决于中性点(NP)电压平衡。因此,中性点电压的有源电压调节能力是 NPC 转换器的关键要求。本文提出了一种主动空间矢量调制策略。它能准确利用开关周期中的零电平占空比调整量,从而在降低电容器电压纹波的同时主动控制 NP 电压。此外,还为寻址调制策略选择了与低共模电压(CMV)相关的开关状态。与传统的空间矢量脉宽调制相比,所提出的方法在实现 NP 电压平衡方面具有更快的响应速度、更低的 CMV 和电容器纹波。最后,在三电平NPC逆变器上的实验结果证明了所提调制策略的可行性和有效性。 实验装置包括一个直流电源、一个快速控制原型控制器(RCP)、一个YXPHM-TP310b-I三电平三相DC-AC变流模块、一个三相RL负载、一台个人计算机(PC)和一台示波器。直流电源为YXPHM-TP310b-I三电平三相DC-AC变流模块供电, DC-AC变流模块随后连接到三相RL负载。该测试台设计用于在各种操作条件下对NPC逆变器进行系统评估。


祝贺【中国矿业大学】发表三相PWM整流器启动冲击电流的抑制策略高水平论文

中国矿业大学大功率电力传动与变流智能控制团队针对三相PWM整流器启动冲击电流较大等问题,研究了一种基于线性跟踪微分器(LTD)的软启动策略。通过动态地调整直流母线电压参考值的斜率,可以有效抑制整流器启动冲击电流。此外,利用牛顿迭代法研究了LTD参数与时间t的关系。在文中使用了南京研旭YXPHM-TP210b-SBTB背靠背 AC-DC-AC 模组,控制器为 TI 公司TMS320F28377D,交流和直流电流传感器型号为 HCC100BS,开关管是安森美的 NTH4L040N120SC1-D,将所提方法与分段式给定方法进行对比,通过该实验平台很有效的验证了本文的方法。


祝贺【扬大与南航】研究人员联合发表高水平论文

扬州大学和南京航空航天大学的研究人员提出一种新型直流电弧模型——指数分段噪声模型。该模型通过建立频率值与谱能量之间的指数关系,精准刻画电弧噪声特性。为实现该模型的参数精确提取,设计了一种新的元启发式算法——反馈混沌增长优化器(feedback chaotic growth optimizer,FCGRO)。FCGRO 在传统增长优化器(GRO)基础上引入反馈算子与混沌机制。首先,在三个经典工程优化基准问题上,通过对比实验严格评估 FCGRO 的收敛性能。随后,依托已搭建的实验平台获取的数据,采用 FCGRO 与 8 种当前最先进算法,对 DC 电弧故障的指数分段噪声模型进行参数提取。FCGRO 所得结果的总体平均均方根误差为 0.0418,标准差为 0.00818,低于其余 8 种对比优化方法,表明其参数估计的结果更准确、更稳定。在计算效率方面,FCGRO 在 9 种算法中位列第三,证明了其计算效率具有一定的竞争力。最后,对比实验证明了所提直流电弧模型的性能。