Ciencia y Tecnología

TSMC tiene un plan para los próximos tres años: al fin sabemos cuándo llegarán sus chips de 1,2 y 1,3 nm

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<p>&NewLine; <img src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;71891e&sol;tsmc-ap&sol;1024&lowbar;2000&period;jpeg" alt&equals;"TSMC tiene un plan para los próximos tres años&colon; al fin sabemos cuándo llegarán sus chips de 1&comma;2 y 1&comma;3 nm">&NewLine; <&sol;p>&NewLine;<p>TSMC ha desvelado cuáles serán las fotolitografías que tendrá listas para la fabricación de chips a gran escala durante los próximos tres años&period; <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;componentes&sol;industria-manos-tsmc-fabricas-asiaticas-mapa-produccion-mundial-chips" data-vars-post-title&equals;"Una industria en manos de TSMC y las fábricas asiáticas&colon; el mapa de la producción mundial de chips" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;componentes&sol;industria-manos-tsmc-fabricas-asiaticas-mapa-produccion-mundial-chips">El mayor productor de semiconductores<&sol;a> del planeta <strong>ha oficializado su itinerario<&sol;strong> hace apenas unas horas durante su Simposio Tecnológico de Norteamérica&comma; que se celebró ayer en Santa Clara &lpar;EEUU&rpar;&period; Y las tecnologías que ha presentado ponen encima de la mesa una realidad inapelable&colon; esta compañía taiwanesa está decidida a seguir liderando la industria de la fabricación de circuitos integrados&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 1 --><&sol;p>&NewLine;<p>Para conseguirlo en 2029 tendrá preparadas para la producción a gran escala las tecnologías de integración A12 y A13&comma; que no son otra cosa que derivados de su fotolitografía A14&period; Desde un punto de vista comercial estas serán las primeras tecnologías de 1&comma;2 y 1&comma;3 nm de TSMC&comma; aunque es importante que los usuarios no pasemos por alto que <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;componentes&sol;hace-mucho-que-nanometros-dejaron-ser-medida-indispensable-para-transformarse-reclamo-marketing" data-vars-post-title&equals;"Hace mucho que los nanómetros dejaron de ser una medida indispensable para transformarse en un reclamo de marketing" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;componentes&sol;hace-mucho-que-nanometros-dejaron-ser-medida-indispensable-para-transformarse-reclamo-marketing">los nanómetros ya no reflejan fielmente<&sol;a> la longitud de las puertas lógicas u otro parámetro físico&comma; como la distancia entre los transistores&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 2 --><&sol;p>&NewLine;<p>Cada fabricante de chips los maneja con mucha libertad&comma; lo que a los usuarios nos impide comparar directamente las litografías que intentan "vendernos"&period; La desconexión entre la nomenclatura y la realidad física de los circuitos integrados es ya casi absoluta&comma; pero los nanómetros siguen siendo útiles para identificar el grado de desarrollo de cada fotolitografía dentro del porfolio de cada fabricante de semiconductores&period; Dicho esto merece la pena que indaguemos en <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;tsmc&period;com&sol;static&sol;english&sol;campaign&sol;Symposium2026&sol;index&period;htm">lo que está preparando TSMC<&sol;a>&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 3 --><&sol;p>&NewLine;<h2>Una proeza técnica&colon; A12 y A13 sin necesidad de usar las máquinas High-NA de ASML<&sol;h2>&NewLine;<p>Kevin Zhang&comma; el subdirector de operaciones de TSMC&comma; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;tomshardware&period;com&sol;tech-industry&sol;semiconductors&sol;tsmc-unveils-process-technology-roadmap-through-2029-a12-a13-n2u-announced-a16-slips-to-2027">ha aclarado<&sol;a> algo muy importante&colon; "Me asombra nuestro equipo de I&plus;D&period; Sigue encontrando formas de impulsar el desarrollo tecnológico sin usar <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;empresas-y-economia&sol;esta-maquina-fabricacion-chips-avanzada-planeta-espectacular-su-complejidad-roza-inaudito" data-vars-post-title&equals;"Esta es la máquina de fabricación de chips más avanzada del planeta&period; Es espectacular y su complejidad roza lo inaudito" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;empresas-y-economia&sol;esta-maquina-fabricacion-chips-avanzada-planeta-espectacular-su-complejidad-roza-inaudito">los equipos UVE High-NA de ASML<&sol;a>&period; Algún día puede que tengamos que utilizarlos&comma; pero en este momento podemos seguir cosechando beneficios de la tecnología UVE actual sin pasar a la High-NA que&comma; como todos sabemos&comma; es extremadamente costosa"&period; Es impresionante&period; TSMC va a continuar desarrollando litografías muy competitivas durante los próximos tres años sin necesidad de recurrir a las máquinas High-NA&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;investigacion&sol;ordenadores-cuanticos-universales-nos-prometen-cambiar-mundo-ahora-estan-cerca-gracias-a-superatomos-gigantes" class&equals;"pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"Se llaman superátomos gigantes y van a ser cruciales para algo&colon; el futuro de los ordenadores cuánticos universales"><br &sol;>&NewLine; <img alt&equals;"Se llaman superátomos gigantes y van a ser cruciales para algo&colon; el futuro de los ordenadores cuánticos universales" width&equals;"375" height&equals;"142" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;665d52&sol;superatomo-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;investigacion&sol;ordenadores-cuanticos-universales-nos-prometen-cambiar-mundo-ahora-estan-cerca-gracias-a-superatomos-gigantes" class&equals;"desvio-taxonomy-anchor pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"Se llaman superátomos gigantes y van a ser cruciales para algo&colon; el futuro de los ordenadores cuánticos universales">En Xataka<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<p> <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;investigacion&sol;ordenadores-cuanticos-universales-nos-prometen-cambiar-mundo-ahora-estan-cerca-gracias-a-superatomos-gigantes" class&equals;"desvio-title js-desvio-title pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"Se llaman superátomos gigantes y van a ser cruciales para algo&colon; el futuro de los ordenadores cuánticos universales">Se llaman superátomos gigantes y van a ser cruciales para algo&colon; el futuro de los ordenadores cuánticos universales<&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">La litografía A13 será el resultado del refinamiento de la A14<&sol;p>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p>En la diapositiva que publicamos debajo de estas líneas podemos ver que en 2028 el nodo litográfico más avanzado de TSMC destinado al mercado de consumo será el A14&comma; que empleará los transistores GAA &lpar;<em>Gate-All-Around<&sol;em>&rpar; de segunda generación&period; La producción en masa de chips de consumo con la litografía A13 <strong>arrancará en 2029<&sol;strong> y tomará como plataforma base la tecnología de integración A14&period; Esto significa&comma; sencillamente&comma; que la litografía A13 será el resultado del refinamiento de la A14&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 4 --><&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"article-asset-image article-asset-large article-asset-center">&NewLine;<div class&equals;"asset-content">&NewLine;<p> <img alt&equals;"Tsmc 1" class&equals;"" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;71c58e&sol;tsmc-1&sol;450&lowbar;1000&period;jpeg"><&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p>Según TSMC la tecnología de integración A13 es una optimización óptica de la A14&comma; lo que en la práctica le permitirá alcanzar una densidad de transistores un 6&percnt; más alta manteniendo la compatibilidad entre ambas&period; Por otro lado&comma; en 2028 llegará la litografía N2U&comma; que también está dirigida al mercado de consumo&period; Será una extensión de la plataforma N2 &lpar;2 nm&rpar; y entregará un rendimiento&comma; de nuevo según las previsiones de TSMC&comma; entre un 3&percnt; y un 4&percnt; más alto que N2P&comma; así como un consumo entre un 8&percnt; y un 10&percnt; más bajo&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;<p>Por último&comma; la litografía A12 llegará en 2029 de la mano de la A13&comma; aunque estará destinada principalmente a los chips para centros de datos&period; Utilizará&comma; al igual que A13&comma; transistores GAA de segunda generación y <strong>la tecnología NanoFlex Pro<&sol;strong>&period; Esta última permitirá a los diseñadores de circuitos integrados usar celdas rápidas para las partes críticas de la GPU que necesitan velocidad&comma; y celdas densas o eficientes para el resto&comma; optimizando así el área del chip hasta el último milímetro&period; NanoFlex Pro es una de las innovaciones con las que TSMC persigue proteger su liderazgo tecnológico con el propósito de que sus clientes de chips para <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;basics&sol;que-inteligencia-artificial-explicacion-sencilla-completa-para-todo-mundo" data-vars-post-title&equals;"Qué es la Inteligencia Artificial&colon; una explicación sencilla y completa para todo el mundo" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;basics&sol;que-inteligencia-artificial-explicacion-sencilla-completa-para-todo-mundo">inteligencia artificial<&sol;a> &lpar;IA&rpar;&comma; como Nvidia&comma; AMD o Cerebras&comma; sigan recurriendo a ella y no a Samsung o Intel&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 6 --><&sol;p>&NewLine;<p>Imagen &vert; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;pr&period;tsmc&period;com&sol;english&sol;gallery-fabs-inside">TSMC<&sol;a><&sol;p>&NewLine;<p>Más información &vert; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;tsmc&period;com&sol;static&sol;english&sol;campaign&sol;Symposium2026&sol;index&period;htm">TSMC<&sol;a> &vert; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;tomshardware&period;com&sol;tech-industry&sol;semiconductors&sol;tsmc-unveils-process-technology-roadmap-through-2029-a12-a13-n2u-announced-a16-slips-to-2027">Tom&&num;8217&semi;s Hardware<&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;japon-quiere-acabar-liderazgo-paises-bajos-equipos-litografia-su-tecnologia-mucho-barata" data-vars-post-title&equals;"Japón quiere acabar con el liderazgo de Países Bajos en equipos de litografía&period; Este es su plan para conseguirlo" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;empresas-y-economia&sol;japon-quiere-acabar-liderazgo-paises-bajos-equipos-litografia-su-tecnologia-mucho-barata">Japón quiere acabar con el liderazgo de Países Bajos en equipos de litografía&period; Este es su plan para conseguirlo<&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;tsmc-tiene-plan-para-proximos-tres-anos-sabemos-cuando-llegaran-sus-chips-1-2-1-3-nm&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;23&lowbar;Apr&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; <em> TSMC tiene un plan para los próximos tres años&colon; al fin sabemos cuándo llegarán sus chips de 1&comma;2 y 1&comma;3 nm <&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;23&lowbar;Apr&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; <strong> Xataka <&sol;strong><br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; por<br &sol;>&NewLine; <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;23&lowbar;Apr&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; Laura López<br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; &period; <&sol;p>&NewLine;<p> TSMC ha desvelado cuáles serán las fotolitografías que tendrá listas para la fabricación de chips a gran escala durante los próximos tres años&period; El mayor productor de semiconductores del planeta ha oficializado su itinerario hace apenas unas horas durante su Simposio Tecnológico de Norteamérica&comma; que se celebró ayer en Santa Clara &lpar;EEUU&rpar;&period; Y las tecnologías que ha presentado ponen encima de la mesa una realidad inapelable&colon; esta compañía taiwanesa está decidida a seguir liderando la industria de la fabricación de circuitos integrados&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Para conseguirlo en 2029 tendrá preparadas para la producción a gran escala las tecnologías de integración A12 y A13&comma; que no son otra cosa que derivados de su fotolitografía A14&period; Desde un punto de vista comercial estas serán las primeras tecnologías de 1&comma;2 y 1&comma;3 nm de TSMC&comma; aunque es importante que los usuarios no pasemos por alto que los nanómetros ya no reflejan fielmente la longitud de las puertas lógicas u otro parámetro físico&comma; como la distancia entre los transistores&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Cada fabricante de chips los maneja con mucha libertad&comma; lo que a los usuarios nos impide comparar directamente las litografías que intentan "vendernos"&period; La desconexión entre la nomenclatura y la realidad física de los circuitos integrados es ya casi absoluta&comma; pero los nanómetros siguen siendo útiles para identificar el grado de desarrollo de cada fotolitografía dentro del porfolio de cada fabricante de semiconductores&period; Dicho esto merece la pena que indaguemos en lo que está preparando TSMC&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Una proeza técnica&colon; A12 y A13 sin necesidad de usar las máquinas High-NA de ASMLKevin Zhang&comma; el subdirector de operaciones de TSMC&comma; ha aclarado algo muy importante&colon; "Me asombra nuestro equipo de I&plus;D&period; Sigue encontrando formas de impulsar el desarrollo tecnológico sin usar los equipos UVE High-NA de ASML&period; Algún día puede que tengamos que utilizarlos&comma; pero en este momento podemos seguir cosechando beneficios de la tecnología UVE actual sin pasar a la High-NA que&comma; como todos sabemos&comma; es extremadamente costosa"&period; Es impresionante&period; TSMC va a continuar desarrollando litografías muy competitivas durante los próximos tres años sin necesidad de recurrir a las máquinas High-NA&period;<&sol;p>&NewLine;<p> En Xataka<&sol;p>&NewLine;<p> Se llaman superátomos gigantes y van a ser cruciales para algo&colon; el futuro de los ordenadores cuánticos universales<&sol;p>&NewLine;<p> La litografía A13 será el resultado del refinamiento de la A14<&sol;p>&NewLine;<p>En la diapositiva que publicamos debajo de estas líneas podemos ver que en 2028 el nodo litográfico más avanzado de TSMC destinado al mercado de consumo será el A14&comma; que empleará los transistores GAA &lpar;Gate-All-Around&rpar; de segunda generación&period; La producción en masa de chips de consumo con la litografía A13 arrancará en 2029 y tomará como plataforma base la tecnología de integración A14&period; Esto significa&comma; sencillamente&comma; que la litografía A13 será el resultado del refinamiento de la A14&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Según TSMC la tecnología de integración A13 es una optimización óptica de la A14&comma; lo que en la práctica le permitirá alcanzar una densidad de transistores un 6&percnt; más alta manteniendo la compatibilidad entre ambas&period; Por otro lado&comma; en 2028 llegará la litografía N2U&comma; que también está dirigida al mercado de consumo&period; Será una extensión de la plataforma N2 &lpar;2 nm&rpar; y entregará un rendimiento&comma; de nuevo según las previsiones de TSMC&comma; entre un 3&percnt; y un 4&percnt; más alto que N2P&comma; así como un consumo entre un 8&percnt; y un 10&percnt; más bajo&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Por último&comma; la litografía A12 llegará en 2029 de la mano de la A13&comma; aunque estará destinada principalmente a los chips para centros de datos&period; Utilizará&comma; al igual que A13&comma; transistores GAA de segunda generación y la tecnología NanoFlex Pro&period; Esta última permitirá a los diseñadores de circuitos integrados usar celdas rápidas para las partes críticas de la GPU que necesitan velocidad&comma; y celdas densas o eficientes para el resto&comma; optimizando así el área del chip hasta el último milímetro&period; NanoFlex Pro es una de las innovaciones con las que TSMC persigue proteger su liderazgo tecnológico con el propósito de que sus clientes de chips para inteligencia artificial &lpar;IA&rpar;&comma; como Nvidia&comma; AMD o Cerebras&comma; sigan recurriendo a ella y no a Samsung o Intel&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Imagen &vert; TSMC<&sol;p>&NewLine;<p>Más información &vert; TSMC &vert; Tom&&num;8217&semi;s Hardware<&sol;p>&NewLine;<p>En Xataka &vert; Japón quiere acabar con el liderazgo de Países Bajos en equipos de litografía&period; Este es su plan para conseguirlo<&sol;p>&NewLine;<p> &&num;8211&semi; La noticia<&sol;p>&NewLine;<p> TSMC tiene un plan para los próximos tres años&colon; al fin sabemos cuándo llegarán sus chips de 1&comma;2 y 1&comma;3 nm <&sol;p>&NewLine;<p> fue publicada originalmente en<&sol;p>&NewLine;<p> Xataka <&sol;p>&NewLine;<p> por <&sol;p>&NewLine;<p> Laura López<&sol;p>&NewLine;<p> &period;   <&sol;p>&NewLine;

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