Author Archives: 蘇 子芸

紐約州批准美光輸電計畫,推進 1,000 億美元半導體投資布局

作者 |發布日期 2025 年 10 月 17 日 10:45 | 分類 AI 人工智慧 , 半導體 , 記憶體

路透社報導,紐約州公共服務委員會(PSC)已批准由國家電網公司(National Grid)建設一條兩英里、345 千伏的地下輸電線,連接克雷(Clay)變電站與美光預定於奧農達加郡(Onondaga County)設立的半導體超級晶圓廠(megafab),這項輸電工程是支撐美光1,000 億美元投資計畫的關鍵一環 繼續閱讀..

中國新凱來子公司推自主 EDA 軟體,望降低對國外依賴

作者 |發布日期 2025 年 10 月 16 日 11:40 | 分類 中國觀察 , 半導體

綜合報導,與華為關係密切的中國半導體設備製造商新凱來科技旗下子公司啟云方,於中國《2025 灣區半導體產業生態博覽會》上正式推出兩款完全自主研發的電子設計自動化(EDA)軟體,顯示中國正加速推進晶片設計工具國產化,以降低對美歐技術的依賴。 繼續閱讀..

再生能源容量創新高,距離 2030 年目標仍差六成

作者 |發布日期 2025 年 10 月 15 日 17:00 | 分類 ESG , 太陽能 , 能源科技

根據路透社報導,全球再生能源安裝容量在 2024 年再創歷史新高,但距離聯合國設定的 2030 年目標仍有顯著差距。根據最新報告,截至 2024 年底,全球再生能源總裝置容量達 4,443 GW,而 2030 年目標為 11,174 GW,相當於將 2022 年的水準提高三倍。 繼續閱讀..

2025 OCP 高峰會》從單一叢集邁向跨區域超級運算,Meta 重塑 AI 資料中心架構

作者 |發布日期 2025 年 10 月 15 日 11:43 | 分類 AI 人工智慧 , Meta

在 2025 年 OCP Global Summit 上,Meta 副總裁 Dan Rabinovitsj 表示,隨著人工智慧(AI)演算法與大型語言模型(LLM)快速演進,Meta 的基礎設施正全面升級,從單一 GPU 叢集擴展至跨多地區的超級資料中心,以支撐龐大的 AI 訓練需求。他指出,AI 的擴展需求遠超過原本的想像,也將推動整個基礎設施從設計、連線到能源配置需重新調整。
繼續閱讀..

美國儲能需求創高,川普新規上路考驗供應鏈重組

作者 |發布日期 2025 年 10 月 14 日 13:00 | 分類 能源科技 , 電力儲存

根據路透社報導,美國能源儲存市場正迎來史上最大成長。Wood Mackenzie 預估,2025 年美國公用事業級儲能安裝量將達 16.2 GW,較 2024 年成長 49%。隨著資料中心用電與電氣化需求激增,再生能源擴張與電池價格下降,共同推動儲能成為穩定電網與提升綠電收益的關鍵。 繼續閱讀..

ABB 攜手輝達開發 800V 直流電架構,邁向 GW 級 AI 資料中心時代

作者 |發布日期 2025 年 10 月 14 日 11:30 | 分類 AI 人工智慧 , Nvidia

全球電氣與自動化巨頭 ABB 宣布與輝達展開戰略合作,攜手開發支援人工智慧(AI)運算的下一代GW 級料中心電力架構,將聚焦於打造高效率、可擴展的 800 伏特直流電(VDC)供電系統,以應對 AI 帶來的急速增長與龐大能源需求。 繼續閱讀..

2025 OCP 高峰會》OCP 高峰會揭 AI 新藍圖,AMD、ARM 與輝達加入董事會

作者 |發布日期 2025 年 10 月 14 日 10:24 | 分類 AI 人工智慧 , ESG , Nvidia

在 AI 驅動資料中心規模與能耗急遽攀升之際,Open Compute Project(OCP)於 2025 年全球高峰會上揭示多項關鍵合作與組織調整。從 Broadcom 重返網路標準化工作組、到 AMD、ARM、輝達加入董事會,OCP 正從「開放硬體聯盟」進化為「AI 與永續基礎設施生態」的核心平台。 繼續閱讀..

2025 諾貝爾經濟學獎揭曉,三位學者以「創新驅動成長」理論獲肯定

作者 |發布日期 2025 年 10 月 13 日 18:30 | 分類 國際金融 , 科技教育 , 財經

瑞典皇家科學院於 10 月 13 日公布 2025 年諾貝爾經濟學獎得主,本屆主題聚焦「創新驅動的經濟成長(innovation-driven economic growth)」。獎項由三位經濟學家共同獲得:美國西北大學的 Joel Mokyr 榮獲一半獎金,以表彰其「闡明科技進步帶動長期成長的條件」;另一半則由法國經濟學家 Philippe Aghion 與加拿大學者 Peter Howitt 共同分享,兩人以「創造性破壞理論(creative destruction)」解釋創新如何驅動經濟持續發展。 繼續閱讀..

電化學剝離法新突破,為光電與異質整合開新路

作者 |發布日期 2025 年 10 月 13 日 16:15 | 分類 半導體

加州大學聖塔芭芭拉分校(UCSB)團隊在《Applied Physics Letters》發表研究,開發出利用電化學蝕刻(electrochemical etching)的「剝離技術(lift-off method)」,能在不損晶體的情況下,將氮化鎵(GaN)等氮化物材料從藍寶石基板分離並轉移至矽。這項技術可降低製程應力,並為 μLED、柔性光電與異質封裝開啟新整合途徑。 繼續閱讀..