Ciencia y Tecnología

China necesita fabricar chips de vanguardia para disputar la supremacía mundial a EEUU. Para lograrlo tiene dos "proyectos Manhattan"

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<p>&NewLine; <img src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;0bc89a&sol;china-uve-ap&sol;1024&lowbar;2000&period;jpeg" alt&equals;'China necesita fabricar chips de vanguardia para disputar la supremacía mundial a EEUU&period; Para lograrlo tiene dos "proyectos Manhattan"'>&NewLine; <&sol;p>&NewLine;<p>China está poniendo toda la carne en el asador&period; No tiene otra opción&period; O desarrolla su propia tecnología de fabricación de semiconductores de vanguardia o perderá su pugna por <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;empresas-y-economia&sol;eeuu-esta-lanzando-golpes-a-china-muchos-ellos-esta-encajando-gigante-europeo-chips-asml" data-vars-post-title&equals;"La lucha por la supremacía mundial de EEUU y China deja una víctima en Europa&colon; el gigante de los chips ASML" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;empresas-y-economia&sol;eeuu-esta-lanzando-golpes-a-china-muchos-ellos-esta-encajando-gigante-europeo-chips-asml">la supremacía mundial<&sol;a> con EEUU&period; <strong>Sin chips avanzados 100&percnt; chinos<&sol;strong> su capacidad militar&comma; el desarrollo de sus modelos de <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;robotica-e-ia&sol;que-inteligencia-artificial" data-vars-post-title&equals;"Qué es la inteligencia artificial" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;robotica-e-ia&sol;que-inteligencia-artificial">inteligencia artificial<&sol;a> &lpar;IA&rpar; y la competitividad de sus empresas de tecnología se resentirán a medio plazo&period; Huawei y SMIC están fabricando circuitos integrados avanzados&comma; pero emplean máquinas de la empresa neerlandesa ASML y una tecnología conocida como <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;empresas-y-economia&sol;punto-para-china-susto-para-eeuu-smic-se-prepara-para-iniciar-fabricacion-chips-5-nm-para-huawei-2024" data-vars-post-title&equals;"Punto para China y susto para EEUU&colon; SMIC se prepara para iniciar la fabricación de chips de 5 nm para Huawei en 2024" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;empresas-y-economia&sol;punto-para-china-susto-para-eeuu-smic-se-prepara-para-iniciar-fabricacion-chips-5-nm-para-huawei-2024">multiple patterning<&sol;a> que compromete su competitividad&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 1 --><&sol;p>&NewLine;<p>Este escenario ha provocado que el Gobierno chino <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;empresas-y-economia&sol;subvenciones-millonarias-china-a-sus-empresas-chips-para-contrarrestar-a-eeuu-cifras" data-vars-post-title&equals;"Las subvenciones millonarias de China a sus empresas de chips para contrarrestar a EEUU&comma; en cifras" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;empresas-y-economia&sol;subvenciones-millonarias-china-a-sus-empresas-chips-para-contrarrestar-a-eeuu-cifras">respalde con subvenciones muy jugosas<&sol;a> a las compañías que tienen la capacidad de desarrollar equipos de fotolitografía de vanguardia&comma; como <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;empresas-y-economia&sol;futuro-china-industria-chips-esta-manos-sola-empresa-casi-desconocida-sicarrier" data-vars-post-title&equals;"El futuro de China en la industria de los chips está en las manos de una sola empresa casi desconocida&colon; SiCarrier" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;empresas-y-economia&sol;futuro-china-industria-chips-esta-manos-sola-empresa-casi-desconocida-sicarrier">SiCarrier<&sol;a>&comma; Shanghai Yuliangsheng&comma; Shanghai Micro Electronics Equipment &lpar;SMEE&rpar;&comma; Huawei o <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;empresas-y-economia&sol;china-esta-jugando-bien-sus-cartas-quien-smic-como-ha-logrado-noquear-a-eeuu-hito-inesperado" data-vars-post-title&equals;"China está jugando bien sus cartas&colon; quién es SMIC y cómo ha logrado noquear a EEUU con un hito inesperado" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;empresas-y-economia&sol;china-esta-jugando-bien-sus-cartas-quien-smic-como-ha-logrado-noquear-a-eeuu-hito-inesperado">SMIC<&sol;a>&period; Sin embargo&comma; su apuesta más contundente ha adquirido la forma de dos proyectos extraordinariamente ambiciosos que persiguen poner en las manos de China la capacidad de producir semiconductores de vanguardia antes de que expire la década actual&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 2 --><&sol;p>&NewLine;<h2>La máquina UVE híbrida de Shenzhen<&sol;h2>&NewLine;<p>Hace exactamente un año&comma; en marzo de 2025&comma; <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;empresas-y-economia&sol;china-prepara-jaque-mate-a-eeuu-tendra-su-propio-equipo-litografia-uve-para-fabricar-chips-2025" data-vars-post-title&equals;"China prepara el jaque mate a EEUU&colon; tendrá su propio equipo de litografía UVE para fabricar chips en 2025" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;empresas-y-economia&sol;china-prepara-jaque-mate-a-eeuu-tendra-su-propio-equipo-litografia-uve-para-fabricar-chips-2025">se filtró que Huawei<&sol;a> estaba probando el primer equipo de fotolitografía de ultravioleta extremo &lpar;UVE&rpar; diseñado y fabricado íntegramente en China&period; Durante los últimos doce meses la información acerca de esta máquina ha ido llegando muy poco a poco&comma; pero actualmente sabemos lo suficiente para <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;asiatimes&period;com&sol;2025&sol;12&sol;made-in-china-euv-machine-targets-ai-chip-output-by-2028&sol;">tomarnos muy en serio este proyecto<&sol;a>&period; Su propósito es colocar en las manos de los fabricantes chinos de circuitos integrados la posibilidad de producir chips de alta integración sin utilizar los equipos de ASML&period;<&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"article-asset article-asset-normal article-asset-center">&NewLine;<div class&equals;"desvio-container">&NewLine;<div class&equals;"desvio">&NewLine;<div class&equals;"desvio-figure js-desvio-figure">&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;robotica-e-ia&sol;terence-tao-mejor-matematico-mundo-ha-reconocido-que-esta-usando-ia-para-resolver-uno-problemas-milenio" class&equals;"pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"Terence Tao es el mejor matemático del mundo&colon; ha reconocido que está usando la IA para resolver uno de los Problemas del Milenio"><br &sol;>&NewLine; <img alt&equals;"Terence Tao es el mejor matemático del mundo&colon; ha reconocido que está usando la IA para resolver uno de los Problemas del Milenio" width&equals;"375" height&equals;"142" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;4c07ad&sol;terencetao-ap&sol;375&lowbar;142&period;jpeg"><br &sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<div class&equals;"desvio-summary">&NewLine;<div class&equals;"desvio-taxonomy js-desvio-taxonomy">&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;robotica-e-ia&sol;terence-tao-mejor-matematico-mundo-ha-reconocido-que-esta-usando-ia-para-resolver-uno-problemas-milenio" class&equals;"desvio-taxonomy-anchor pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"Terence Tao es el mejor matemático del mundo&colon; ha reconocido que está usando la IA para resolver uno de los Problemas del Milenio">En Xataka<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<p> <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;robotica-e-ia&sol;terence-tao-mejor-matematico-mundo-ha-reconocido-que-esta-usando-ia-para-resolver-uno-problemas-milenio" class&equals;"desvio-title js-desvio-title pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"Terence Tao es el mejor matemático del mundo&colon; ha reconocido que está usando la IA para resolver uno de los Problemas del Milenio">Terence Tao es el mejor matemático del mundo&colon; ha reconocido que está usando la IA para resolver uno de los Problemas del Milenio<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p>No obstante&comma; a diferencia de las máquinas UVE de esta compañía de Países Bajos el prototipo del proyecto <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;eurasiantimes&period;com&sol;how-dutch-technological-leadership-has-costed-the-world&sol;">liderado por Huawei<&sol;a> emplea una fuente de luz ultravioleta de tipo LDP &lpar;descarga inducida por láser&rpar;&comma; y no de clase LPP &lpar;plasma generado por láser&rpar;&period; Sobre el papel la fuente LDP es capaz de generar luz UVE con <strong>una longitud de onda de 13&comma;5 nm<&sol;strong>&comma; por lo que este prototipo chino debería ser capaz de competir de tú a tú con las máquinas de fotolitografía UVE de ASML&period; La fuente de radiación LDP es menos potente y más sencilla de implementar que una fuente LPP&comma; aunque se ha filtrado que el Instituto de Tecnología de Harbin&comma; que está alojado en el noreste de China&comma; está probando <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;globalsmtasia&period;com&sol;chinas-euv-breakthrough-huawei-smic-reportedly-advancing-ldp-lithography-eye-3q25-trial-2026-rollout&sol;">una fuente LPP de 100 vatios<&sol;a>&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 3 --><&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"article-asset-summary article-asset-small article-asset-right">&NewLine;<div class&equals;"asset-content">&NewLine;<p class&equals;"sumario&lowbar;derecha">El Instituto de Óptica&comma; Mecánica y Física de Changchun parece ser capaz de fabricar los espejos que requiere una máquina UVE mediante técnicas de pulido atómico<&sol;p>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p>Lo más interesante de este proyecto es que&comma; si nos ceñimos a lo que sabemos&comma; parece haber dado forma a <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;habtoorresearch&period;com&sol;programmes&sol;implication-china-acquisition-lithography&sol;">una máquina de fotolitografía híbrida<&sol;a> que combina soluciones desarrolladas por China aplicando ingeniería inversa sobre los equipos de fotolitografía de ultravioleta profundo &lpar;UVP&rpar; de ASML que tiene en su poder e innovaciones ideadas por los centros de investigación chinos&period; El Instituto de Óptica&comma; Mecánica y Física de Changchun parece ser capaz de fabricar los espejos que requiere una máquina UVE mediante técnicas de pulido atómico con unas prestaciones cercanas a las de los espejos que produce ZEISS para ASML&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 4 --><&sol;p>&NewLine;<p>Por otro lado&comma; la Universidad Tsinghua ha presentado recientemente avances en fotorresistencias de politeluoxano diseñadas específicamente para <strong>interactuar con la longitud de onda de 13&comma;5 nm<&sol;strong>&period; Además&comma; Xuzhou B&amp&semi;C Chemical&comma; que es uno de los principales fabricantes de materiales fotorresistentes de China&comma; prevé que <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;empresas-y-economia&sol;china-ha-iniciado-batalla-eeuu-japon-que-nadie-habla-crucial-para-ganar-guerra-chips" data-vars-post-title&equals;"Para dominar los chips&comma; China tiene que hacerse primero con una tecnología hiperespecializada en manos de su rival histórico&colon; Japón" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;empresas-y-economia&sol;china-ha-iniciado-batalla-eeuu-japon-que-nadie-habla-crucial-para-ganar-guerra-chips">en como mucho cinco años<&sol;a> tendrá la capacidad de producir a gran escala fotorresistencias avanzadas KrF &lpar;<em>Krypton Fluoride<&sol;em>&rpar; y ArF &lpar;<em>Argon Fluoride<&sol;em>&rpar;&period; Sea como sea las filtraciones sostienen que los primeros circuitos integrados de prueba <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;asiatimes&period;com&sol;2025&sol;12&sol;made-in-china-euv-machine-targets-ai-chip-output-by-2028&sol;">serán producidos por esta máquina en 2028<&sol;a>&comma; de modo que la fabricación a gran escala comenzará no más allá de 2030&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 5 --><&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"article-asset-video article-asset-normal">&NewLine;<div class&equals;"asset-content">&NewLine;<div class&equals;"base-asset-video">&NewLine;<div class&equals;"js-dailymotion"><&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<h2>El proyecto SSMB-UVE de la Universidad Tsinghua sigue avanzando<&sol;h2>&NewLine;<p>Cada una de las máquinas UVE de ASML incorpora su propia fuente de luz ultravioleta&comma; pero la Universidad Tsinghua y la Academia China de Ciencias persiguen generar esta radiación tan importante para <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;nature&period;com&sol;articles&sol;s41586-021-03203-0">producir chips avanzados utilizando un sincrotrón<&sol;a>&comma; que no es otra cosa que un acelerador de partículas circular que se utiliza para analizar a nivel atómico las propiedades de la materia&comma; como diversos tipos de materiales&comma; o&comma; incluso&comma; de las proteínas&period; Se llama HEPS &lpar;<em>High Energy Photon Source<&sol;em> o Fuente de Fotones de Alta Energía&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"article-asset article-asset-normal article-asset-center">&NewLine;<div class&equals;"desvio-container">&NewLine;<div class&equals;"desvio">&NewLine;<div class&equals;"desvio-figure js-desvio-figure">&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;energia&sol;china-ha-batido-records-expandiendo-su-capacidad-eolica-solar-ahora-va-a-todas-almacenamiento-hidroelectrico-bombeo" class&equals;"pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"China está construyendo embalses como si no hubiera un mañana&period; Su objetivo&colon; almacenar energía renovable en ellos"><br &sol;>&NewLine; <img alt&equals;"China está construyendo embalses como si no hubiera un mañana&period; Su objetivo&colon; almacenar energía renovable en ellos" width&equals;"375" height&equals;"142" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;c4a12b&sol;chinabombeo-ap&sol;375&lowbar;142&period;jpeg"><br &sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<div class&equals;"desvio-summary">&NewLine;<div class&equals;"desvio-taxonomy js-desvio-taxonomy">&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;energia&sol;china-ha-batido-records-expandiendo-su-capacidad-eolica-solar-ahora-va-a-todas-almacenamiento-hidroelectrico-bombeo" class&equals;"desvio-taxonomy-anchor pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"China está construyendo embalses como si no hubiera un mañana&period; Su objetivo&colon; almacenar energía renovable en ellos">En Xataka<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<p> <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;energia&sol;china-ha-batido-records-expandiendo-su-capacidad-eolica-solar-ahora-va-a-todas-almacenamiento-hidroelectrico-bombeo" class&equals;"desvio-title js-desvio-title pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"China está construyendo embalses como si no hubiera un mañana&period; Su objetivo&colon; almacenar energía renovable en ellos">China está construyendo embalses como si no hubiera un mañana&period; Su objetivo&colon; almacenar energía renovable en ellos<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<div class&equals;"article-asset-summary article-asset-small article-asset-right">&NewLine;<div class&equals;"asset-content">&NewLine;<p class&equals;"sumario&lowbar;derecha">El plan de China es colocar alrededor del acelerador de partículas varias plantas de fabricación de semiconductores a las que el sincrotrón entregará la luz UVE<&sol;p>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;tsinghua&period;edu&period;cn&sol;en&sol;info&sol;1418&sol;10283&period;htm">SSMB-UVE<&sol;a>&comma; que es el nombre de este proyecto&comma; procede de la denominación en inglés <em>Steady-State Micro-Bunching-UVE<&sol;em>&comma; que podemos traducir como Microagrupamiento en estado estacionario para la generación de radiación UVE&period; A priori podemos pensar que un acelerador de partículas no tiene nada que ver con la fabricación de circuitos integrados&comma; pero estaríamos pasando por alto algo muy importante&colon; el sincrotrón HEPS tiene la capacidad de <strong>producir luz UVE de alta potencia<&sol;strong>&period; De hecho&comma; es una fuente diseñada para generar una gran cantidad de radiación&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 6 --><&sol;p>&NewLine;<p>El plan de China es colocar alrededor del acelerador de partículas varias plantas de fabricación de semiconductores a las que el sincrotrón entregará la luz UVE de la misma forma en que una central eléctrica entrega la electricidad a sus clientes&period; Las filtraciones aseguran que <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;ioplus&period;nl&sol;en&sol;posts&sol;chinas-all-or-nothing-race-for-chip-independence">este proyecto ya ha completado<&sol;a> las fases de verificación de los haces de partículas&comma; aunque en principio nada parece indicar que este sincrotrón vaya a poder ser utilizado para producir circuitos integrados a gran escala a corto plazo&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 7 --><&sol;p>&NewLine;<p>Presumiblemente la máquina UVE híbrida de Shenzhen estará lista antes que el proyecto SSMB-UVE&comma; pero el recorrido de este último&comma; si finalmente llega a buen puerto&comma; <strong>será mucho más largo<&sol;strong> porque aspira a poner en las manos de China una fuente de radiación UVE de próxima generación&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 8 --><&sol;p>&NewLine;<p>Imagen &vert; Generada por Xataka con Gemini<&sol;p>&NewLine;<p>En Xataka &vert; <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;empresas-y-economia&sol;tsmc-reconoce-que-se-ha-planteado-llevarse-sus-fabricas-fuera-taiwan-imposible-buen-motivo" data-vars-post-title&equals;"TSMC reconoce que se ha planteado llevarse sus fábricas fuera de Taiwán&period; Es imposible por un buen motivo" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;empresas-y-economia&sol;tsmc-reconoce-que-se-ha-planteado-llevarse-sus-fabricas-fuera-taiwan-imposible-buen-motivo">TSMC reconoce que se ha planteado llevarse sus fábricas fuera de Taiwán&period; Es imposible por un buen motivo<&sol;a><&sol;p>&NewLine;<p>En Xataka &vert; <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;empresas-y-economia&sol;fabricante-chips-importante-planeta-tiene-problema-debe-encontrar-forma-no-morir-exito" data-vars-post-title&equals;"El inminente cuello de botella en IA no es ni la RAM ni el gas&colon; es que el nodo N3 de TSMC está absolutamente saturado" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;empresas-y-economia&sol;fabricante-chips-importante-planeta-tiene-problema-debe-encontrar-forma-no-morir-exito">El inminente cuello de botella en IA no es ni la RAM ni el gas&colon; es que el nodo N3 de TSMC está absolutamente saturado<&sol;a><&sol;p>&NewLine;<p> &&num;8211&semi; <br &sol;> La noticia<br &sol;>&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;empresas-y-economia&sol;china-necesita-fabricar-chips-vanguardia-para-disputar-supremacia-mundial-a-eeuu-para-lograrlo-tiene-dos-proyectos-manhattan&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;25&lowbar;Mar&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; <em> China necesita fabricar chips de vanguardia para disputar la supremacía mundial a EEUU&period; Para lograrlo tiene dos "proyectos Manhattan" <&sol;em><br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; fue publicada originalmente en<br &sol;>&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;25&lowbar;Mar&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; <strong> Xataka <&sol;strong><br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; por <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;autor&sol;laura-lopez&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;25&lowbar;Mar&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; Laura López<br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; &period; <&sol;p>&NewLine;<p> China está poniendo toda la carne en el asador&period; No tiene otra opción&period; O desarrolla su propia tecnología de fabricación de semiconductores de vanguardia o perderá su pugna por la supremacía mundial con EEUU&period; Sin chips avanzados 100&percnt; chinos su capacidad militar&comma; el desarrollo de sus modelos de inteligencia artificial &lpar;IA&rpar; y la competitividad de sus empresas de tecnología se resentirán a medio plazo&period; Huawei y SMIC están fabricando circuitos integrados avanzados&comma; pero emplean máquinas de la empresa neerlandesa ASML y una tecnología conocida como multiple patterning que compromete su competitividad&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Este escenario ha provocado que el Gobierno chino respalde con subvenciones muy jugosas a las compañías que tienen la capacidad de desarrollar equipos de fotolitografía de vanguardia&comma; como SiCarrier&comma; Shanghai Yuliangsheng&comma; Shanghai Micro Electronics Equipment &lpar;SMEE&rpar;&comma; Huawei o SMIC&period; Sin embargo&comma; su apuesta más contundente ha adquirido la forma de dos proyectos extraordinariamente ambiciosos que persiguen poner en las manos de China la capacidad de producir semiconductores de vanguardia antes de que expire la década actual&period;<&sol;p>&NewLine;<p>La máquina UVE híbrida de ShenzhenHace exactamente un año&comma; en marzo de 2025&comma; se filtró que Huawei estaba probando el primer equipo de fotolitografía de ultravioleta extremo &lpar;UVE&rpar; diseñado y fabricado íntegramente en China&period; Durante los últimos doce meses la información acerca de esta máquina ha ido llegando muy poco a poco&comma; pero actualmente sabemos lo suficiente para tomarnos muy en serio este proyecto&period; Su propósito es colocar en las manos de los fabricantes chinos de circuitos integrados la posibilidad de producir chips de alta integración sin utilizar los equipos de ASML&period;<&sol;p>&NewLine;<p> En Xataka<&sol;p>&NewLine;<p> Terence Tao es el mejor matemático del mundo&colon; ha reconocido que está usando la IA para resolver uno de los Problemas del Milenio<&sol;p>&NewLine;<p>No obstante&comma; a diferencia de las máquinas UVE de esta compañía de Países Bajos el prototipo del proyecto liderado por Huawei emplea una fuente de luz ultravioleta de tipo LDP &lpar;descarga inducida por láser&rpar;&comma; y no de clase LPP &lpar;plasma generado por láser&rpar;&period; Sobre el papel la fuente LDP es capaz de generar luz UVE con una longitud de onda de 13&comma;5 nm&comma; por lo que este prototipo chino debería ser capaz de competir de tú a tú con las máquinas de fotolitografía UVE de ASML&period; La fuente de radiación LDP es menos potente y más sencilla de implementar que una fuente LPP&comma; aunque se ha filtrado que el Instituto de Tecnología de Harbin&comma; que está alojado en el noreste de China&comma; está probando una fuente LPP de 100 vatios&period;<&sol;p>&NewLine;<p> El Instituto de Óptica&comma; Mecánica y Física de Changchun parece ser capaz de fabricar los espejos que requiere una máquina UVE mediante técnicas de pulido atómico<&sol;p>&NewLine;<p>Lo más interesante de este proyecto es que&comma; si nos ceñimos a lo que sabemos&comma; parece haber dado forma a una máquina de fotolitografía híbrida que combina soluciones desarrolladas por China aplicando ingeniería inversa sobre los equipos de fotolitografía de ultravioleta profundo &lpar;UVP&rpar; de ASML que tiene en su poder e innovaciones ideadas por los centros de investigación chinos&period; El Instituto de Óptica&comma; Mecánica y Física de Changchun parece ser capaz de fabricar los espejos que requiere una máquina UVE mediante técnicas de pulido atómico con unas prestaciones cercanas a las de los espejos que produce ZEISS para ASML&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Por otro lado&comma; la Universidad Tsinghua ha presentado recientemente avances en fotorresistencias de politeluoxano diseñadas específicamente para interactuar con la longitud de onda de 13&comma;5 nm&period; Además&comma; Xuzhou B&amp&semi;C Chemical&comma; que es uno de los principales fabricantes de materiales fotorresistentes de China&comma; prevé que en como mucho cinco años tendrá la capacidad de producir a gran escala fotorresistencias avanzadas KrF &lpar;Krypton Fluoride&rpar; y ArF &lpar;Argon Fluoride&rpar;&period; Sea como sea las filtraciones sostienen que los primeros circuitos integrados de prueba serán producidos por esta máquina en 2028&comma; de modo que la fabricación a gran escala comenzará no más allá de 2030&period;<&sol;p>&NewLine;<p>El proyecto SSMB-UVE de la Universidad Tsinghua sigue avanzandoCada una de las máquinas UVE de ASML incorpora su propia fuente de luz ultravioleta&comma; pero la Universidad Tsinghua y la Academia China de Ciencias persiguen generar esta radiación tan importante para producir chips avanzados utilizando un sincrotrón&comma; que no es otra cosa que un acelerador de partículas circular que se utiliza para analizar a nivel atómico las propiedades de la materia&comma; como diversos tipos de materiales&comma; o&comma; incluso&comma; de las proteínas&period; Se llama HEPS &lpar;High Energy Photon Source o Fuente de Fotones de Alta Energía&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p> En Xataka<&sol;p>&NewLine;<p> China está construyendo embalses como si no hubiera un mañana&period; Su objetivo&colon; almacenar energía renovable en ellos<&sol;p>&NewLine;<p> El plan de China es colocar alrededor del acelerador de partículas varias plantas de fabricación de semiconductores a las que el sincrotrón entregará la luz UVE<&sol;p>&NewLine;<p>SSMB-UVE&comma; que es el nombre de este proyecto&comma; procede de la denominación en inglés Steady-State Micro-Bunching-UVE&comma; que podemos traducir como Microagrupamiento en estado estacionario para la generación de radiación UVE&period; A priori podemos pensar que un acelerador de partículas no tiene nada que ver con la fabricación de circuitos integrados&comma; pero estaríamos pasando por alto algo muy importante&colon; el sincrotrón HEPS tiene la capacidad de producir luz UVE de alta potencia&period; De hecho&comma; es una fuente diseñada para generar una gran cantidad de radiación&period;<&sol;p>&NewLine;<p>El plan de China es colocar alrededor del acelerador de partículas varias plantas de fabricación de semiconductores a las que el sincrotrón entregará la luz UVE de la misma forma en que una central eléctrica entrega la electricidad a sus clientes&period; Las filtraciones aseguran que este proyecto ya ha completado las fases de verificación de los haces de partículas&comma; aunque en principio nada parece indicar que este sincrotrón vaya a poder ser utilizado para producir circuitos integrados a gran escala a corto plazo&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Presumiblemente la máquina UVE híbrida de Shenzhen estará lista antes que el proyecto SSMB-UVE&comma; pero el recorrido de este último&comma; si finalmente llega a buen puerto&comma; será mucho más largo porque aspira a poner en las manos de China una fuente de radiación UVE de próxima generación&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Imagen &vert; Generada por Xataka con Gemini<&sol;p>&NewLine;<p>En Xataka &vert; TSMC reconoce que se ha planteado llevarse sus fábricas fuera de Taiwán&period; Es imposible por un buen motivo<&sol;p>&NewLine;<p>En Xataka &vert; El inminente cuello de botella en IA no es ni la RAM ni el gas&colon; es que el nodo N3 de TSMC está absolutamente saturado<&sol;p>&NewLine;<p> &&num;8211&semi; La noticia<&sol;p>&NewLine;<p> China necesita fabricar chips de vanguardia para disputar la supremacía mundial a EEUU&period; Para lograrlo tiene dos "proyectos Manhattan" <&sol;p>&NewLine;<p> fue publicada originalmente en<&sol;p>&NewLine;<p> Xataka <&sol;p>&NewLine;<p> por<br &sol;>&NewLine; Laura López<&sol;p>&NewLine;<p> &period;   <&sol;p>&NewLine;

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