Техпроцесс это: Технологический процесс — это… Что такое Технологический процесс?

Содержание

Техпроцесс в центральных и графических процессорах

Несмотря на то, что техпроцесс напрямую не влияет на производительность процессора, мы все равно будем упоминать его как характеристику процессора, так как именно техпроцесс влияет на увеличение производительности процессора, за счет конструктивных изменений. Хочу отметить, что техпроцесс, является общим понятием, как для центральных процессоров, так и для графических процессоров, которые используются в видеокартах.

Основным элементом в процессорах являются транзисторы – миллионы и миллиарды транзисторов. Из этого и вытекает принцип работы процессора. Транзистор, может, как пропускать, так и блокировать электрический ток, что дает возможность логическим схемам работать в двух состояниях – включения и выключения, то есть во всем хорошо известной двоичной системе (0 и 1).

Техпроцесс – это, по сути, размер транзисторов. А основа производительности процессора заключается именно в транзисторах. Соответственно, чем размер транзисторов меньше, тем их больше можно разместить на кристалле процессора.

Новые процессоры Intel выполнены по техпроцессу 22 нм. Нанометр (нм) – это 10 в -9 степени метра, что является одной миллиардной частью метра. Чтобы вы лучше смогли представить насколько это миниатюрные транзисторы, приведу один интересный научный факт: « На площади среза человеческого волоса, с помощью усилий современной техники, можно разместить 2000 транзисторных затворов!»

Если брать во внимание современные процессоры, то количество транзисторов, там уже давно перевалило за 1 млрд.

Ну а техпроцесс у первых моделей начинался совсем не с нанометров, а с более объёмных величин, но в прошлое мы возвращаться не будем.

Примеры техпроцессов графических и центральных процессоров

Сейчас мы рассмотрим парочку последних техпроцессов, которые использовали известные производители графических и центральных процессоров.

1. AMD (процессоры):

Техпроцесс 32 нм. К таковым можно отнести Trinity, Bulldozer, Llano. К примеру, у процессоров Bulldozer, число транзисторов составляет 1,2 млрд. , при площади кристалла 315 мм2.

Техпроцесс 45 нм. К таковым можно отнести процессоры Phenom и Athlon. Здесь примером будет Phemom, с числом транзисторов 904 млн. и площадью кристалла 346 мм2.

2. Intel:

Техпроцесс 22 нм. По 22-нм нормам построены процессоры Ivy Bridge (Intel Core ix — 3xxx). К примеру Core i7 – 3770K, имеет на борту 1,4 млрд. транзисторов, с площадью кристалла 160 мм2, видим значительный рост плотности размещения.

Техпроцесс 32 нм. К таковым можно отнести процессоры Intel Sandy Bridge (Intel Core ix – 2xxx). Здесь же, размещено 1,16 млрд. на площади 216 мм2.

Здесь четко можно увидеть, что по данному показателю, Intel явно обгоняет своего основного конкурента.

3. AMD (ATI) (видеокарты):

Техпроцесс 28 нм. Видеокарта Radeon HD 7970

4. Nvidia:

Техпроцесс 28 нм. Geforce GTX 690

Вот мы и рассмотрели понятие техпроцесса в центральных и графических процессорах. На сегодняшний день разработчиками планируется покорить техпроцесс в 14 нм, а затем и 9, с применением других материалов и методов. И это далеко не предел!


Что такое 10 нм, 7 нм или 5 нм в смартфоне? Техпроцесс для «чайников»

Оценка этой статьи по мнению читателей:

Появление этой статьи на Deep-Review было лишь вопросом времени. Многие читатели задавали одни и те же вопросы, суть которых сводилась к следующему: что реально отражает эта цифра (12, 10, 7 или 5 нм) в технических характеристиках смартфонов, где в процессоре те самые 5 нанометров? Что вообще такое техпроцесс и какой процессор лучше выбрать?

Даже в современных печатных книгах сплошь и рядом встречается распространенное заблуждение, будто эти цифры означают размеры транзисторов, из которых состоит процессор.

В общем, пришло время разобраться с этим вопросом!

Сразу предупреждаю, что статья рассчитана на самый широкий круг читателей, то есть, при желании все сказанное смогут понять даже дети.

Но прежде, чем говорить о нанометрах и техпроцессе, нужно разобраться с транзистором. Без понимания этого устройства весь наш дальнейший разговор будет лишен смысла.

Что такое транзистор в процессоре смартфона? Как он работает и зачем вообще нужен?

Транзистор — это основа любого процессора, памяти и других микросхем. Он представляет собой крошечное устройство, способное работать в двух режимах: усиления или переключения электрического сигнала. Нас интересует именно режим переключателя.

Основа любой вычислительной техники — это единички и нолики. Просмотр видео на смартфоне, прослушивание музыки, дополненная реальность и нейронные сети — все это работает на «единичках и ноликах»:

  • Единица — есть ток
  • Ноль — нет тока

Именно для получения единиц и нулей мы используем транзисторы. Когда из этого миниатюрного устройства выходит ток, мы говорим, что это единица, когда нет никакого электрического сигнала — получаем ноль.

Соответственно, один транзистор — это совершенно бесполезная ерунда, которая не сможет сделать ничего. Даже, чтобы посчитать 2+2 нам нужны десятки транзисторов.

Итак, для создания транзистора мы берем немножко песка (условно какую-то часть одной песчинки) и делаем из него микроскопическую основу:

Это будет наша кремниевая подложка (кремний получают именно из песка). Теперь нужно на эту основу нанести две области. Я думал, стоит ли погружаться в физику этого процесса и объяснять, как эти области делаются и что там происходит на уровне электронов, но решил не перегружать статью излишней информацией. Поэтому будем немножко абстрагироваться.

Итак, делаем две области: в одну ток подаем (вход в транзистор), а из другой — считываем (выход):

Мы сделали эти области внутри кремниевой подложки таким образом, чтобы ток не смог пройти от входа к выходу. Он будет останавливаться самим кремнием (показан зеленым цветом). Чтобы ток смог пройти от входа к выходу по поверхности кремниевой подложки, нужно сверху разместить проводящий материал (скажем, металл) и хорошенько его изолировать:

А теперь самое важное! Когда мы подадим напряжение на этот изолированный кусочек металла, размещенный над кремниевой подложкой, он создаст вокруг себя электрическое поле. Изоляция никак не будет влиять на действие этого электрического поля. И здесь происходит вся «магия»: слой кремния под действием этого электрического поля начинает проводить ток от входа к выходу! То есть, когда мы подаем напряжение, ток может легко протекать между двумя областями:

Вот и все! Осталось дело за малым — подключить «провода» (электроды) ко входу, выходу и кусочку изолированного металла, с помощью которого мы и будем включать/выключать транзистор. Назовем их так:

  • Вход — Исток
  • Выход — Сток
  • Металл с изоляцией — Затвор
МОП-транзистор

Для закрепления материала немножко поиграемся с этим транзистором.

Итак, транзистор находится под напряжением, то есть, электричество подается на исток. Но на затворе тока нет, так как на наш транзистор не «пришла единица». Соответственно затвор «закрыл» транзистор и ток по нему пройти дальше не сможет, так что и на выходе из транзистора мы получаем ноль:

Теперь ситуация изменилась и на затворе транзистора появилось напряжение, которое создало электрическое поле, позволившее току пройти через транзистор от истока к стоку. Как результат — транзистор выдал единицу (есть электрический сигнал):

Вот так все просто! То есть, основное напряжение поступает на вход ко всем транзисторам, но будет ли каждый конкретный транзистор пропускать этот ток дальше — зависит от незначительного напряжения на затворе. Это напряжение может появляться, например, когда другой транзистор, подключенный к этому, отправил электрический импульс («единичку»).

Этого знания более, чем достаточно для того, чтобы ответить на все остальные вопросы, касательно нанометров и логики работы процессора.

О том, какие физические процессы стоят за таким нехитрым переключателем, то есть, что именно заставляет электроны проходить по кремнию, когда над ним появляется электрическое поле, я рассказывать не буду. Возможно, о легировании кремния фосфором и бором, p-n переходах и электрических полях мы поговорим как-нибудь в другой раз. А сейчас перейдем к основному вопросу.

Что такое техпроцесс или где же спрятаны эти «7 нанометров»?

Предположим, у нас есть современный смартфон, процессор которого выполнен по 7-нм техпроцессу. Что внутри такого процессора имеет размер 7 нанометров? Предлагаю вам выбрать правильный вариант ответа:

  • Длина транзистора
  • Ширина транзистора
  • Расстояние между двумя транзисторами
  • Длина затвора
  • Ширина затвора
  • Расстояние между затворами соседних транзисторов

Какой бы вариант вы ни выбрали, ваш ответ — неверный, так как ничего из перечисленного не имеет такого размера. Если бы этот же вопрос я задал лет 20 назад, правильным ответом была бы длина затвора (или длина канала, по которому протекает ток от стока к истоку):

Стоп! Длина канала, ширина, площадь — да какая разница, что в чем измеряется!? Зачем вообще придумали эти названия техпроцессов, для чего они нужны простым людям? Что вообще должен показывать техпроцесс обычному покупателю? Зачем ему знать ту же длину затвора транзистора?

Давным давно один человек по имени Гордон Мур (основатель корпорации Intel) задумался о том, как быстро развиваются технологии. Под словом «развитие» он подразумевал рост количества транзисторов, помещающихся на одной и той же площади. Дело в том, что этот показатель напрямую влияет на скорость вычислений. Процессор, вмещающий всего 1 млн транзисторов будет работать гораздо медленней, чем тот, внутри которого находятся 10 млн транзисторов.

Более того, уменьшая размер транзистора, автоматически снижается его энергопотребление (ток, проходящий через транзистор пропорционален отношению его ширины к длине). Также уменьшается размер затвора и его емкость, позволяя ему переключаться еще быстрее. В общем, одни плюсы!

Так вот, этот человек наблюдал за историей развития вычислительной техники и заметил, что количество транзисторов на кристалле удваивается примерно каждые 2 года. Соответственно, размеры транзисторов уменьшаются на корень из двух раз.

Другими словами, нужно умножать каждую сторону квадратного транзистора на 0.7, чтобы его площадь уменьшилась вдвое:

Это наблюдение получило название «закон Мура» и так родилась маркировка техпроцесса: каждые два года эту цифру умножали на 0. 7. Например, при переходе от 1000-нм техпроцесса к 700-нм, количество транзисторов на чипе возросло в 2 раза. Примерно то же можно сказать и обо всех современных процессорах: 14 нм -> 10 нм -> 7 нм -> 5 нм. Каждое последующее поколение просто умножаем на 0.7, предполагая, что количество транзисторов там увеличивалось вдвое.

Повторюсь, до определенного момента эта цифра означала длину канала (или длину затвора), так как эти элементы уменьшались пропорционально размеру транзистора.

Но затем удалось сокращать длину затвора быстрее, чем другие части транзистора. С тех пор связывать размер затвора с техпроцессом стало не совсем корректно, так как это уже не отражало реального увеличения плотности размещения транзисторов на кристалле.

Например, в 250-нм техпроцессе длина затвора составляла 190 нанометров, но транзисторы не были упакованы настолько плотно по сравнению с предыдущим техпроцессом, чтобы называть его 190-нанометровым (по размеру затвора). Это не отражало бы реальную плотность.

Затем длина канала и вовсе перестала уменьшаться каждые два года, так как появилась новая проблема. При дальнейшем уменьшении длины канала, электроны могли обходить узкий затвор, так как блокирующий эффект был недостаточно сильным. Более того, такие утечки возникали постоянно, вызывая повышенное энергопотребление и нагрев транзистора (и, как следствие, всего процессора).

В общем, техпроцесс отвязали от длины затвора и взяли просто группу из нескольких транзисторов (так называемую ячейку) и площадь этой ячейки использовали для названия техпроцесса.

К примеру, в 100-нм техпроцессе ячейка из 6 транзисторов занимала, скажем, 100 000 нанометров (это условная цифра из головы). Компания упорно работала над уменьшением размеров транзисторов или увеличением плотности их размещения и через пару лет добилась того, что в новом процессоре эта же ячейка занимает уже 50 000 нм.

Не важно, уменьшился ли размер транзисторов или просто удалось упаковать их более плотно (за счет сокращения слоя металла и других ухищрений), можно смело говорить, что количество транзисторов на кристалле выросло в два раза. А значит мы умножаем предыдущий техпроцесс (100 нм) на 0.7 и получаем новенький процессор, выполненный по 70-нм техпроцессу.

Однако, когда мы дошли до 22-нанометрового техпроцесса, уменьшать длину затвора уже было нереально, так как электроны проходили бы сквозь этот затвор и транзисторы постоянно бы пропускали ток.

Решение оказалось простым и гениальным — нужно взять канал, по которому проходит ток и поднять его вверх, над кремниевой основной, чтобы он полностью проходил через затвор:

Теперь всё пространство, по которому идет ток, управляется затвором, так как полностью им окружено. А раньше, как мы видим, этот затвор находился сверху над каналом и создавал сравнительно слабый блокирующий эффект.

С новой технологией, получившей название FinFET, можно было продолжать уменьшать длину затвора и размещать еще больше транзисторов, так как они стали более узкими (сравните на картинке ширину канала). Но говорить о размерах транзистора стало вообще бессмысленно. Не совсем понятно даже, как эти размеры теперь высчитывать, когда транзистор из плоского превратился в трехмерный.

Таким образом, техпроцесс полностью «оторвался» от каких-либо реальных величин и просто условно обозначает увеличение плотности транзисторов относительно предыдущего техпроцесса.

К примеру, длина канала в 14-нм процессоре от Intel составляет 24 нанометра, а у Samsung — 30 нанометров. Отличаются и другие метрики этих процессоров, сделанных, казалось бы, по одинаковому техпроцессу. Более того, длина затвора — не самая миниатюрная часть транзистора. В том же 14-нм процессоре ширина канала вообще состоит из нескольких атомов и составляет 8 нанометров! То есть, техпроцесс — это даже не описание самой маленькой части транзистора.

Другими словами, нанометровый техпроцесс не описывает размеры транзисторов. Сегодня это условная цифра, означающая плотность размещения транзисторов или увеличение количества транзисторов относительно предыдущего техпроцесса (что напрямую влияет на быстродействие процессора).

В любом случае, важно запомнить простое правило и пользоваться им при анализе характеристик смартфона:

Разница техпроцесса в 0. 7 раз означает двукратное увеличение количества транзисторов

Для примера можем посмотреть на последние чипы от Apple. В 10-нм процессоре Apple A11 Bionic содержится 4.3 млрд транзисторов, а в 7-нм Apple A13 Bionic — 8.5 млрд транзисторов. То есть, видим, что техпроцесс отличается в 0.7 раз, а количество транзисторов — в 2 раза. Соответственно, 7-нм процессор гораздо производительней 10-нанометрового.

Продолжая аналогию, в 5-нм процессоре должно вмещаться в 2 раза больше транзисторов, чем в 7-нанометровом! Если вас не очень удивляет этот факт, обязательно почитайте на досуге мою заметку об экспоненциальном развитии технологий.

Итак, когда вы будете смотреть на два смартфона с 14-нм и 10-нм процессорами, то знайте что в последнем гораздо больше транзисторов, соответственно, его вычислительная мощность заметно выше. Так и следует пользоваться «техпроцессом» при выборе смартфона.

А если вам интересно, как эти бездушные транзисторы умеют «думать», делать сложные вычисления, показывать фильмы или проигрывать музыку, тогда ответы на эти вопросы читайте в нашем новом материале!

Алексей, глав. редактор Deep-Review

 

P.S. Не забудьте подписаться в Telegram на первый научно-популярный сайт о мобильных технологиях — Deep-Review, чтобы не пропустить очень интересные материалы, которые мы сейчас готовим!

 

IBM представила первый в мире 2-нанометровый чип

Американская компания IBM 6 мая представила первый в мире чип, произведенный по 2-нанометровому техпроцессу. По заявлению компании, производительность таких процессоров на 45% выше, а энергопотребление – на 75% ниже, чем у 7-нанометровых чипов, которые сегодня используются в дорогих персональных компьютерах и смартфонах. В настоящее время самый продвинутый техпроцесс массового полупроводникового производства – 5 нанометров; по нему, в частности, производятся новейшие чипы Apple A14 и M1, которыми комплектуются последние версии iPhone и iMac с iPad. Кстати, первые разработки 7- и 5-нанометровых чипов также были выполнены IBM.

Благодаря своим характеристикам 2-нанометровые чипы могут увеличить срок работы смартфонов на одной зарядке аккумулятора вчетверо, а значит, заряжать гаджет, оснащенный таким чипом, будет достаточно примерно раз в четыре дня. Кроме того, это поколение микропроцессоров позволит повысить производительность компьютеров и смартфонов, что необходимо, например, для приложений по синхронному переводу речи. Пригодятся чипы и в разработке технологий беспилотных транспортных средств, в которых на процессоры ложится задача по обработке больших массивов данных в реальном времени. Не забыла IBM и про тренд на снижение вредных выбросов: по мнению компании, новые чипы помогут дата-центрам, которые потребляют около 1% от суммарного объема вырабатываемой по всему миру электроэнергии, стать более экологичными.

На одном чипсете, произведенном по 2-нанометровому техпроцессу, можно разместить около 50 млрд транзисторов – примерно 333 млн транзисторов на 1 кв. мм. Представленные в 2019 г. 5-нанометровые чипы имеют около 170 млн транзисторов на 1 кв. мм. Таким образом, появление нового чипа от IBM укладывается в так называемый закон Мура, названный в честь почетного председателя совета директоров и основателя корпорации Intel Гордона Мура. В 1965 г. он предсказал, что количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, будет удваиваться каждый год в течение 10 лет. В 1975 г. Мур скорректировал свой прогноз, увеличив срок удвоения до двух лет. Это его эмпирическое наблюдение и стали называть законом Мура.

«В конце концов, все упирается в транзистор, все остальное [в вычислительной технике] зависит от того, улучшится ли транзистор. Больше нет гарантий, что транзисторы будут совершенствоваться от поколения к поколению. Так что каждый раз, когда мы можем объявить о новом поколении чипов, это важное событие», – заявил в интервью агентству Reuters старший вице-президент и директор исследовательского подразделения IBM Дарио Гил.

Что касается серийного производства процессоров по 2-нанометровому техпроцессу, то дело до него, как прогнозируют эксперты, дойдет не раньше 2024 г. При этом следует отметить, что со временем увеличивается не только количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, но и стоимость разработки нового техпроцесса, а также строительства фабрики для производства процессоров. Так, если завод по выпуску 5-нанометровых чипов стоит около $20 млрд, то строительство фабрики для производства 2-нанометровых процессоров, по оценкам специалистов, обойдется в сумму от $50 млрд. При таких затратах очевидно, что производство 2-нанометровых процессоров окупится только при больших объемах заказов.

Впрочем, развитие технологий – появление сетей 5G, широкое внедрение облачных технологий, систем искусственного интеллекта и обработки больших массивов данных, для которых нужны новые дата-центры, – гарантирует стабильный рост спроса на микропроцессоры и другие чипы. Кроме того, в рамках развития концепции интернета вещей все больше бытовых приборов получают свои микросхемы. Так что в выходе 2-нанометровых чипов в серийное производство можно не сомневаться.

Техпроцесс процессора — определение.

Центральный процессор в компьютере играет самую главную роль. Его можно считать «мозгом» всей системы, так как от него зависит количество обработанных данных, возможность запуска системы, совместимость оборудования. В серверах используются особые виды процессоров, которые предназначены именно для таких задач, то есть для вычислений. Вот как работает процессор компьютера.

Существует и такое понятие, как графический процессор, — он находится не на материнской плате, как центральный, а в графическом адаптере. Его задача — обрабатывать графические данные, передавать их на компьютер и выводить изображение на экран монитора.

У каждого из них свое строение и техпроцесс процессора, о котором дальше пойдет речь.

Процесс изготовления процессора

Последние полвека в изготовлении процессоров и прочей подобной техники используется кристалл кремния. Литографический метод обработки позволяет создавать отдельные транзисторы, которые очень важны, ведь из них и состоят процессоры.

Ориентируясь на актуальное состояние электрического поля, транзисторы могут блокировать или пропускать электрический ток. Это, кстати, основополагающая часть работы двоичной системы, которая заключена в этих двух положениях — включенном и выключенном.

Так что такое техпроцесс? Этот термин используется в показателях для того, чтобы указать на размер используемых транзисторов, из которых состоит любой процессор.

Возвращаясь к производству процессоров, можно выделить такой процесс, как фотолитография. Эта функция нужна для того, чтобы покрыть кристалл диэлектрическим материалом, из которого с помощью света выделяются транзисторы. В зависимости от возможности аппарата — тонкости и чувствительности, определяется техпроцесс процессора, то есть его толщина в нанометрах.

На что влияет размер?

Как известно, чем тоньше техпроцесс процессора, тем большее количество транзисторов будет расположено на чипе.

Если размер будет небольшим, то его энергопотребление и количество выделяемого тепла будут в разы меньше. Именно по этой причине небольшой техпроцесс процессора позволяет размещать чип на портативных устройствах, а за счет этого мобильное устройство сможет дольше держать заряд.

Размер имеет значение еще и в экономических целях, так как при небольших затратах материала увеличивается численность изготавливаемых чипов. Однако это палка о двух концах, потому что для более тонкого техпроцесса процессора необходимо топовое дорогое оборудование.

Малые детали строения позволяют разместить на чипе большее количество элементов, за счет чего растет производительность процессора. При всем при этом параметры размера самого чипа остаются неизменными.

Если у процессора есть техническая возможность для того, чтобы разогнаться, то чем меньше предел техпроцесса процессора, тем выше будут частоты.

Технический рост

Примерно с 70-х по 80-е годы были созданы процессоры с техпроцессом в три микрометра. Такого прорыва в компьютерных технологиях достигли компании «Зилог» и «Интел» в 75-79-х годах. С тех пор было принято решение улучшать качество литографического оборудования.

С 1990 года в архитектуре процессора появились значимые изменения, тогда же и были выпущены чипы с 0,35-микрометровым техпроцессом, или 350-нанометровым. Однако в начале двадцать первого века размеры транзисторов были уменьшены в три раза, что равнялось 130 нанометрам.

Самый значимый технологический прорыв пришелся на 2004 год — именно в то время производители освоили технологию 65-нанометрового технологического процесса. Тогда же поступили в продажу Core 2 Duo и его конкурент — AMD Phenom X4. Что касается консолей, то для Xbox 360 были произведены процессоры Falcon и Jasper.

Значимые изменения

Две ведущие компании по производству процессоров достигли размера в 32 нанометра, демонстрируя это в процессорах поколения Sandy Bridge и AMD Bulldozer.

Компания «Интел» создала кристалл, способный работать с частотой 3500 мегагерц, а количество ядер стало равно четырем. Также появился более усовершенствованный графический чип, встроенный в процессор, частота которого доходит до полутора гигагерц. В то же время чип обладал поддержкой новой оперативной памяти, контроллером интерфейса PCI-E второго поколения и протоколами x86. Увеличилась скорость потока данных, благодаря наличию кэша третьего уровня, размер которого — восемь мегабайт.

Что касается ее прямого конкурента, AMD, то ему удалось оснастить процессор шестнадцатью ядрами с частотой до 4000 мегагерц. В остальном отличия от «Интела» практически нет.

Однако только «синей» команде удалось достичь ощутимого прорыва и выпустить чипы с 22-нанометровым техпроцессом, что позволило процессорам семейства Ivy Bridge, Haswell и Xeon, серий Core i5 и i7 обеспечить высокую производительность, понижая при этом потребляемую энергию.

Причины уменьшения техпроцесса

Производительность процессоров увеличивается только за счет количества транзисторов, при этом значение тепловыделения не подвергается изменению.

Когда уменьшается технологический процесс, производители имеют возможность разместить на территории чипа большее количество остальных составляющих вроде ядер и дополнительных компонентов.

Переход на 2 нм и тонкости техпроцесса — android.mobile-review.com

9 мая 2021

Владимир Нимин

Facebook

Twitter

Вконтакте

Иан Катрис с AnandTech написал интересную заметку о новом первом в мире 2 нм процессоре от IBM. Вещь интересная, так что считаю полезным поделиться. 

По материалам AnandTech

Каждое новое десятилетие проверяет на прочность пределы закона Мура, и это десятилетие ничем не отличается. Благодаря Extreme Ultra Violet (EUV) и другим технологическим улучшениям появилась возможность ещё больше уменьшить размер транзисторов.

Тут следует пояснить, что несмотря на то, что новость озаглавлена как «переход на технологический процесс производства 2 нм», это переход не в классическом понимании. Дело в том, что раньше уменьшение техпроцесса было эквивалентной метрикой для размера элемента на кристалле в 2D (в смысле, в двух измерениях, то есть на плоскости), например, так было с 90 нм, 65 нм и 40 нм. Однако с распространением технологии производства FinFETs и 3D-дизайна транзисторов произошло изменение, и теперь для простоты по-прежнему говорят «5-нанометровые транзисторы», но понимают как «пятинанометровые транзисторы в эквиваленте 2D-дизайна». По факту некоторые вспомогательные части транзисторов (например, ребра с изоляцией) могут быть «толще», чем 5 нм.

Однако тут нанометровая метрика используется в контексте повышения плотности расположения транзисторов на плате.  То есть транзисторы могут быть толще, но на плоскости их разместили так, что это количество соответствует заявленному техпроцессу. 

В пресс-релизе говорится, что разработка IBM 2-нм техпроцессов улучшит производительность на 45% при той же мощности или приведет к 75% энергоэффективности при той же производительности по сравнению с современными 7-нм процессорами. IBM также подчеркивает, что компания была первой как при разработке 7 нм техпроцесса в 2015 году, так и 5 нм в 2017 году. При этом с 5 нм произошел переход с FinFET на технологии нанолистов, которые позволяют более точно настраивать характеристики напряжения отдельных транзисторов.

Таким образом, IBM заявляет, что, во-первых, она по-прежнему великая и инновационная компания, а, во-вторых, с помощью этой технологии можно разместить «50 миллиардов транзисторов на микросхеме размером с ноготь». Журналисты Anandtech первым делом обратились к IBM с просьбой разъяснить, что в компании понимают под размером ногтя, и получили ответ, что речь о площади 150 квадратных миллиметров. Таким образом, плотность транзисторов IBM составляет 333 миллиона транзисторов на квадратный миллиметр.

Пиковая плотность транзисторов в миллионах транзисторов на квадратный миллиметр
РазмерыIBMTSMCIntelSamsung
22нм16.5
16нм/14нм28.8844.6733.32
10нм52.51100.7651.82
7нм91.2237.1895.08
5нм171.3
3нм292.21
2нм333.33
Данные собраны из доступных открытых источников.
У разных производителей понимание техпроцесса и плотности может отличаться.

Как видите, у разных производителей официальные названия техпроцессов обладают разной плотностью. Стоит отметить, что значения плотности часто указываются как пиковая плотность для компоновки транзисторов. Однако, например, самые быстрые части процессора могут обладать даже в 2 раза меньшей плотностью расположения транзисторов. Обычно это связано с вопросами температуры (то есть, по сути, им дают больше пространства, чтобы они в кучке не перегревались и не выходили из строя).

Судя по картинкам, IBM использует трехступенчатую технологию посадки транзисторов (Gate-All-Around — GAA). Samsung планирует использовать GAA при переходе на 3 нм, а TSMC хочет подождать до перехода на 2 нм. В свою очередь, Intel по ожиданиям аналитиков перейдет на GAA при производстве процессоров по техпроцессу 5 нм. 

GAA в разрезе. То есть башенки транзисторов всё выше, но в 2D это рост количества транзисторов на одной площади.

Трехступенчатая GAA башенка от IBM обладает высотой 75 нм и шириной 40 нм. Расстояние между блоками — 5 нм.

Если вас интересует, почему вообще IBM является первой компанией, разработавшей 2-нм техпроцесс, то ответ прост. Сегодня IBM обладает одним из ведущих мировых R&D (исследовательским центром) по полупроводниковым технологиям. Несмотря на отсутствие портфеля привычных коммерческих решений на продажу (как у Samsung или Qualcomm), IBM вместе с другими компаниями занята разработкой.  

Также тут можно отметить, что IBM продала свое производство GlobalFoundries (это американская компания, занимающаяся производством полупроводниковых интегральных схем) с 10-летним партнерским соглашением еще в 2014 году. Ещё IBM в настоящее время работает с Samsung и недавно объявила о партнерстве с Intel. Несомненно, Intel и Samsung будут сотрудничать с IBM, так как обе компании разрабатывают собственные коммерческие чипсеты. 

Кроме пресс-релиза, фотографию «вафли» (wafer – полупроводниковая пластина, на поверхности которой производится массив полупроводников и интегральных схем) и заявления, что продукт создали в исследовательской лаборатории в Олбани, пока что никакой подробной информации IBM не представила, так что можно предположить, что на текущий момент собрали лишь демо-образец с базовой логикой, демонстрирующий, что в целом всё работает.  

Заключение

2 нм чипсеты или процессоры – это вещь, безусловно, интересная. Например, учитывая, что и текущую мощность чипсетов в смартфонах некуда девать, возможно, будут представлены новые энергоэффективные решения, которые при сохранении текущих показателей производительности будут на 75% экономичнее. А вот процессорам в ноутбуках больше пригодится прирост производительности. 

Интересно, что получается, что IBM значительно обходит по времени остальных игроков рынка. Впрочем, TSMC говорит, что уже в следующем году перейдет на производство чипсетов и процессоров по технологии 4 нм и 3 нм. 

Так как IBM в основном разрабатывает решения для собственных нужд, непонятно, когда будут представлены конкретные продукты. Хотя, учитывая сотрудничество с Intel и Samsung, наработки IBM могут опосредованно попасть на рынок. Ну и для полноты картины стоит отметить, что в этом году IBM планирует представить свой собственный 7-нм процессор, который будет использоваться в Power Systems (Power Systems – это линейка серверов от IBM, работающая на архитектуре POWER (RISC)).

Очевидно, что порядок вещей релиз IBM не изменит и на рынок 2 нм чипсеты раньше времени не попадут. Однако хорошо знать, что технологии развиваются, а нам как пользователям электроники есть чему радоваться и удивляться.

Intel совершает рекордный скачок технологий. Она перейдет от 10-нм чипов к суперсовременным 3-нм

| Поделиться

В начале 2023 г. Intel в сотрудничестве с TSMC может выпустить свой первый 3-нанометровый процессор. Для нее это большой шаг вперед, так как ее собственные заводы рассчитаны максимум на 10 нм. У Intel готов дизайн-проект двух таких CPU – по одному для серверов и для ноутбуков. Вместе с ней к переходу на 3 нм готовится и Apple – совершить его она планирует весной 2022 г. с выходом новой модификации планшета iPad Pro.

Intel ускоряет свое развитие

Компания Intel планирует в 2023 г. наладить производство процессоров, выпущенных по новейшим 3-нанометровым нормам. Как пишет Nikkei Asian Review, это описано в новой стратегии развития компании. Сейчас свои самые передовые чипы она выпускает по техпроцессу 10 нм.

Совершить столь гигантский скачок Intel своими силами не сможет. Ее будущие 3-нанометровые CPU будет выпускать на своих заводах крупнейший производитель микросхем в мире – компания TSMC. Первые образцы могут увидеть свет в самом начале 2023 г., хотя сами Intel и TSMC пока не подтверждают это.

У Intel есть проект дизайна как минимум двух 3-нанометровых чипов. Один из них ориентирован на ноутбуки, а второй будет использоваться в серверах. Почему Intel пока не разработала дизайн настольного чипа, неизвестно, но компания собирается забронировать за собой значительную часть заказов TSMC на выпуск 3-нанометровой продукции.

Через полтора года процессоры Intel переедут на суперсовременный техпроцесс, которого нет ни у кого

По данным самой TSMC, переход на 3-нанометровую топологию позволит нарастить производительность процессоров на 10-15% в сравнении с нынешними 5-нанометровыми чипами. Впервые они появились в конце 2020 г., и на момент публикации материала число устройств, в которых они используются, оставалось незначительным. Потребление процессорами энергии новый техпроцесс снизит на 25-30%.

Как Intel придет к 3 нанометрам

Сотрудничество с TSMC входит в новую стратегию Intel по укреплению своих позиций на рынке процессоров и возвращению лидерства в техническом плане. Ее основной конкурент, AMD, давно выпускает 7-нанометровые чипы и готовится к переходу на 5 нм при помощи все той же TSMC.

В рамках своей стратегии, как сообщал CNews, Intel намерена развивать партнерство не только с TSMC, но также с тайваньской UMC, американской GlobalFoundries и корейской Samsung. Все они входят в число основных производителей микросхем на мировом рынке.

При этом у самой Intel тоже есть свои заводы по выпуску процессоров, но здесь она пока сильно отстает от TSMC. Ее фабрики рассчитаны максимум на 10 нм.

Intel пока только мечтает об освоении 7 нм – техпроцесса, который много лет есть в активе TSMC. Компания собирается вложить $20 млрд в два соответствующих завода, и первые такие чипы она намерена выпустить в 2023 г.

Intel не будет первой

Интерес к новым производственным нормам проявляет не только Intel. По информации издания, поделить с ней все объемы выпуска новых микросхем собирается компания Apple.

Не исключено, что именно Apple окажется первой компанией, которая анонсирует готовое к серийному производству устройство на базе 3-нанометрого чипа. Так случилось с 5 нм – первым в мире такой CPU (Apple A14) в сентябре 2020 г. получил планшет iPad Air четвертого поколения, а спустя месяц – и смартфоны линейки iPhone 12. До ноутбуков MacBook и неттопа Mac mini 5-нанометровые CPU в лице М1 добрались в ноябре 2020 г.

Зачем и как «Росгосстрах» внедряет ИИ?

Внедрения

Как пишет профильный ресурс MacRumors, ждать появления первых 3-нанометровых чипов Apple, в отличие от Intel, до 2023 г. не придется. На основе такого процессора может быть построен планшет iPad Pro 2022, любые сведения о разработке которого Apple пока не комментирует.

По сложившейся традиции, новые модификации планшета iPad Pro Apple выпускает почти каждый год в начале или середине весны. Когда именно состоится премьера iPad Pro 2022, остается загадкой, но, если ничего не изменится, то ждать анонса первого в мире гаджета на чипе с топологией 3 нм остается меньше года.

Пока нет данных, какой именно процессор разрабатывает Apple. Не исключено, что это будет общий чип для целой серии ее устройств, потому что новый iPad Pro 2021 работает на М1, который первоначально создавался для ноутбуков и неттопов компании. Также М1 сейчас используется и в настольном моноблоке iMac 2021.

Битва за 2 нм

Apple может опередить Intel не только в выпуске первых чипов 3 нм. В марте 2021 г. CNews писал, что она оказывает всестороннюю помощь TSMC в разработке 2-нанометрового техпроцесса. Тайваньская компания работает над ним с 2019 г.

Делает Apple это в первую очередь для того, чтобы оказаться в числе первых (или вовсе первой), кто выпустит процессоры по этим нормам. Тестовое производство 2-нанометровых чипов предварительно назначено на 2023 г. На полную мощность конвейер может заработать как в том же 2023 г., так и спустя год или даже два. Точные сроки Apple и TSMC пока не оговаривают.

Освоить 2 нанометра хочет и сама Intel. Еще декабре 2019 г. она раскрыла свои весьма амбициозные планы по переходу на новые суперсовременные нормы производства процессоров и опережению всех своих конкурентов. Но, судя по всему, обогнать TSMC ей все же не удастся.

Intel собирается освоить 2 нм лишь в 2027 г., плюс у нее есть планы на 1,4 нанометра к 2029 г. Тем временем, еще в мае 2021 г. TSMC сделала большой шаг на пути к 1 нанометру. Но она пока не говорит, когда планирует запустить массовое производство таких микросхем.



Чьи нанометры лучше: под электронным микроскопом сравнили 14-нм техпроцесс Intel с 7-нм техпроцессом TSMC

Компания Intel на несколько лет выбилась из графика освоения передовых технологических процессов производства чипов. На текущий момент многие её настольные процессоры производятся по нормам несколько раз улучшенного 14-нанометрового технологического процесса (14-нм+++). В то же время основной конкурент в лице AMD заказывает производство своих чипов Ryzen 3000 на базе архитектуры Zen 2 у компании TSMC, которая выпускает продукцию по нормам уже 7-нанометрового техпроцесса.

С точки зрения цифр, преимущество явно на стороне AMD. Но немецкий оверклокер der8auer решил проверить, как на практике обстоят дела с разными значениями нанометров в чипах. Для этого он вооружился электронным микроскопом и сравнил процессоры Intel Core i9-10900K и AMD Ryzen 9 3950X. После подготовительного этапа der8auer смог рассмотреть под микроскопом одинаковые компоненты обоих чипов – кэш-память L2. Он выбрал именно этот компонент, так как логические блоки могут сильно отличаться, в зависимости от архитектуры, а дизайн кэш-памяти гораздо более стандартизован.

В результате удалось обнаружить, что у процессора Intel, изготавливаемого по нормам 14-нанометрового технологического процесса, ширина затвора транзисторов составляет 24 нм. В то же время у чипа AMD/TSMC, который производится по 7-нанометровой технологии, ширина затвора составляет 22 нм. Высота затвора также довольно похожа. Хотя отличия нельзя назвать существенными, техпроцесс TSMC является более плотным. TSMC производит чипы по 7-нм техпроцессу с плотностью размещения транзисторов около 90 МТ/мм² (миллион транзисторов на квадратный миллиметр), что сопоставимо по плотности 10-нанометровым техпроцессом, используемом Intel при производстве её новых мобильных процессоров.

Ещё нужно отметить, что ширина затвора явно не соответствует схеме наименования технологических процессов, как кто-то мог ожидать. Наименование техпроцесса и фактические размеры стали различаться уже давно, и теперь название техпроцесса носит скорее маркетинговый характер. Это актуально для всех производителей чипов. Потому для оценки эффективности технологического процесса производства чипов всё чаще начинают использовать другие показатели плотности полупроводниковой технологии.

Более детально ознакомиться с результатами исследования der8auer можно в следующем видео.

Источник: techpowerup

Сравнение бизнес-процессов и технических процессов (+ примеры)

СТАТЬЯ СОДЕРЖАНИЕ

Речь идет о бизнес-процессе и техническом процессе.

Вы узнаете:

  • Что такое бизнес-процесс
  • Что такое технический процесс
  • Различия между бизнес-процессом и техническим процессом
  • Намного больше

Итак, если вы хотите изучить эту важную часть бизнес-процессов, то эта статья — для тебя.

Итак, без лишних слов, давайте сделаем это!

В чем разница между бизнес-процессом и техническим процессом?

Многим предприятиям для эффективной работы необходимо использовать один или несколько технических процессов.

Как бизнес-процессы, так и технические процессы помогают бизнесу расти и привлекать больше клиентов, но работают они по-разному.

Бизнес-процесс является более общим, чем технический процесс, и он может охватывать больше вещей.

Между тем, технический процесс является специфическим для разработки продукта, и предприятия сферы услуг также могут его использовать.

Технический процесс следует более конкретным шагам и требованиям, чтобы помочь всему бизнесу.

Что такое бизнес-процесс?

Звучит просто, но когда дело доходит до ответа на вопрос «что такое бизнес-процесс», нужно глубоко погрузиться.

На самом деле бизнес-процесс — это серия шагов, а не одно действие. Этот процесс ведет к конкретной цели в рамках бизнеса.

Итак, бизнес-процесс может включать в себя несколько шагов и многочисленных членов команды для достижения желаемого результата.

Узнайте, что именно представляет собой бизнес-процесс, из этого подробного руководства по бизнес-процессам.

Бизнес-процесс и цель технического процесса

Сравнивая бизнес-процесс с техническим процессом, вы должны знать цель каждого из них.

Бизнес-процесс имеет более общую цель — управлять компанией и осуществлять продажи.

Конечная цель бизнес-процесса — предоставить клиенту товар или услугу.

При настройке бизнес-процесса вы должны подумать о том, что вы предлагаете в своем бизнесе и как вы можете привлечь к себе людей.

Но технический процесс идет более глубоко, и его конечная цель — производство продукта.

Если у вас есть бизнес, основанный на продуктах, вам может потребоваться технический процесс для создания того, что вы предлагаете, особенно если у вас нет стороннего производителя.

Возможно, вам не понадобится такой процесс для ведения бизнеса, основанного на предоставлении услуг, но он может помочь.

Если вам нужно настроить какие-либо продукты для использования в вашей компании, вы можете использовать технический процесс, чтобы определить, как это сделать.

В техническом процессе используется

Одним из отличий технического процесса от бизнес-процесса является то, как вы используете каждый тип процесса.

Вы можете использовать бизнес-процесс, чтобы определить, как управлять своей компанией, но технический процесс лучше объяснит, как производить ваш продукт.

Даже если вы предлагаете услугу, вы можете реализовать технический процесс, чтобы гарантировать, что все в вашей команде точно выполняют услугу.

Одним из распространенных способов использования технических процессов является проектирование, разработка и анализ системы и ее элементов.

Анализ должен помочь вам создать системные требования для тестирования и интеграции нового технического процесса.

При настройке технических процессов рассмотрите несколько общих категорий, в которых они могут быть лучше стандартных бизнес-процессов.

Административные задачи

Для решения некоторых административных задач вашей компании может потребоваться общий бизнес-процесс.

Однако некоторые задачи, такие как управление запасами, выиграют от технического процесса, потому что он будет более конкретным.

Любая деятельность, связанная с инвентаризацией, может использовать технический процесс. Неважно, принимаете ли вы партию товара или готовитесь к отправке заказа покупателю.

Если инвентарь меняется, необходимо внедрить технический процесс.

Этот процесс поможет вам и вашим сотрудникам оставаться организованным и поможет избежать ошибок.

Например, если вы принимаете груз от производителя, не проверив его, он может не содержать того, что вы ожидаете.

В этом случае у вас может быть технический процесс, который проверяет пакеты по отгрузочному листу.

Затем у вас могут быть категории для хранения инвентаря. Если вы продаете одежду, вы можете хранить все одного размера вместе или все одного стиля.

Создание продуктов

У вас может быть технический процесс, который диктует, как вы и ваши сотрудники будете создавать продукты, которые вы предлагаете.

Если вы предлагаете товар, вы можете сотрудничать с производителем для создания товаров, которые вы продаете.

В зависимости от производителя вы можете указать особенности их процесса.

Если вы хотите продавать косметику без жестокого обращения, вы можете попросить вашего производителя не тестировать продукты на животных.

Возможно, вы работаете в другой отрасли, например в сфере общественного питания, где вы и ваши сотрудники имеете больший контроль над производственным процессом.

В этом случае вы можете создать технический процесс, который сообщает всем, как готовить еду или принимать заказы.

Скорее всего, у вас будет рецепт, по которому ваш кухонный персонал сможет сделать еду идентичной.

Ваш технический процесс может включать в себя, какие ингредиенты готовить и когда. В процессе может быть подробно описано, какие тарелки использовать для определенных блюд.

Развивайте ремесло

Если у вас небольшой бизнес и вы продаете искусство или другие творческие предметы, вы можете использовать технический процесс художника.

Этот процесс поможет вам стандартизировать то, как вы выполняете свое ремесло и создаете свои продукты.

Ваш технический процесс может включать культурные или исторические знания для воспроизведения товаров региона или периода времени.

Одним из примеров этого может быть создание инструментов в стиле барокко.

Инструменты, такие как скрипки и флейты, прошли долгий путь развития с 17 века.

Однако многие музыканты заинтересованы в точном исполнении музыки той эпохи.

В современную эпоху изготовитель инструментов в стиле барокко будет производить инструменты, похожие на те, что были несколько сотен лет назад.

Дизайн и производство подпадают под технический процесс производителя.

Требования к техническому процессу

Еще одним важным фактором при сравнении бизнес-процесса с техническим процессом являются требования каждого из них.

Технический процесс должен следовать структуре, которая сочетает в себе разбиение проблемы, ее анализ и поиск решения.

Бизнес-процессы должны быть сосредоточены на проблеме, но не всегда так подробно описываются. Учитывайте как можно больше при настройке технического процесса.

При настройке технического процесса следует учитывать все его требования.

Таким образом, вы можете убедиться, что он соответствует целям и желаниям вас и любых инвесторов.

Разложение

Первый набор шагов в техническом процессе включает декомпозицию, то есть когда вы разбиваете имеющуюся у вас проблему.

Возможно, вы не получаете достаточно дохода, чтобы покрыть расходы своего бизнеса.

Вы можете начать с требований ваших заинтересованных сторон, потому что вы должны сделать их счастливыми.

Подумайте, сколько вы платите своим инвесторам за каждый продаваемый продукт или услугу.

Затем подумайте о том, что вашим клиентам нужно или чего они хотят от вашего бизнеса.

Может быть, вы продаете одежду, и вам не хватает ее определенного размера, поэтому люди делают покупки в других местах. Вы можете использовать эти знания, чтобы изменить имеющиеся на складе размеры.

Вы можете предложить своим клиентам опрос, чтобы узнать, как вы можете лучше их обслуживать.

Затем вы можете собрать эту информацию и сопоставить ее с потребностями ваших инвесторов. Таким образом, вы сможете найти решение, которое поможет всем.

Реализация

Бизнес-процесс может найти проблему и немедленно переключиться на решение.

Но с техническим процессом у вас есть больше шагов, которые помогут превратить это решение в реальность.

Во-первых, вам необходимо реализовать предложенное решение, чтобы вы могли протестировать, как оно работает. После этого вы можете интегрировать новое решение с другими элементами вашего бизнеса.

Следующий этап включает проверку, на которой вы можете увидеть, работает ли новая операция лучше.

Вы можете отслеживать это с точки зрения продаж или доходов. Вы также должны убедиться, что решение достигает всех целей, в том числе целей клиентов и инвесторов.

Наконец, на этапе перехода вы убедитесь, что все работает вместе.

Вы можете комбинировать новое решение с другими элементами вашего бизнеса и технических процессов.

Но убедитесь, что вы можете отрегулировать, если обнаружите, что вам нужно еще одно решение.

Легко следовать

Одно сходство между бизнес-процессом и техническим процессом заключается в том, что оба должны быть легко отслеживаемыми.

Планируя технический процесс, вы должны включать как можно больше шагов и направлений.

Даже если у ваших менеджеров и сотрудников есть много навыков, считайте, что они этого не делают.

Во-первых, вы, вероятно, не сможете пройти новый технический процесс со всеми в вашей компании.

Вы можете просмотреть его с некоторыми людьми, которые затем передадут информацию.

Еще одна причина, по которой ваш технический процесс должен быть простым, — это случай, если вы нанимаете кого-то нового.

Скорее всего, новые сотрудники не будут привыкать делать что-то по-вашему. Подробное перечисление шагов облегчит их выполнение новому сотруднику.

Вы также можете сделать свой технический процесс доступным на плакате, который вы можете повесить в офисе или другом месте.

Таким образом, ваши сотрудники смогут легко найти его, когда у них возникнут вопросы.

Возможность репликации

Наличие технического процесса, которому легко следовать, должно облегчить его воспроизведение.

Возможность воспроизвести ваш процесс обеспечит единообразие в вашей компании.

Например, если вы управляете сетью ресторанов, весь ваш кухонный персонал должен готовить еду одинаково.

Кассиры должны использовать одинаковый язык при приеме заказов, а все ваши сотрудники должны поддерживать высокие стандарты уборки.

Если людям сложно воспроизвести ваш технический процесс, вы не сможете дать своим клиентам единообразие, которого они ожидают.

Когда один клиент решает отправиться в другое место, он должен получить как можно более похожий опыт.

Подробное описание вашего бизнеса и технических процессов поможет вам и вашим сотрудникам предложить лучшее обслуживание клиентов.

И, предлагая это, вы можете побудить своих клиентов продолжать возвращаться.

Бизнес-процесс

в сравнении с X

В бизнесе есть много видов деятельности, которые похожи, но все же отличаются от бизнес-процессов.

Ниже вы найдете список наиболее важных различий между различными видами деятельности и бизнес-процессом:

Что такое технический процесс?

A Технический процесс Представляет собой группу организованных и систематизированных операций, которые происходят в пределах заданного периода времени и состоят из различных последовательных этапов, необходимых для производства продукта или других.

В настоящее время технические процессы считаются фундаментальными, поскольку они влияют на различные области жизни людей.

Таким образом, любая отрасль, цель которой состоит в производстве элемента, использует различные технические процессы для выполнения своей задачи (7Graus, 2017).

Технические процессы также важны для оптимизации и улучшения способов добычи сырья и переработки в изделия, пригодные для потребления человеком.

Таким образом, технические процессы, как правило, требуют использования машин и специальной рабочей силы.

Хорошим примером технических процессов может быть строительство дома или здания, где различные этапы и задачи, необходимые для правильного хода строительства, такие как подготовка земли, производство материалов и эффективное выполнение Зависит от управления различными техническими процессами (Баро, 1996).

Промышленные процессы

Технические процессы могут применяться в любой отрасли, поскольку они отвечают за регулирование способа, которым производственные процессы выполняются упорядоченным, синхронным, последовательным и связанным образом.

Таким образом, его основная цель заключается в извлечении сырья или его преобразовании для получения продукта или детерминированного материала.

Таким образом, в ходе технического производственного процесса материалы или сырье превращаются в товары или продукты, которые впоследствии будут утилизированы для потребления или использования людьми. Эти товары или продукты происходят из материалов растительного, минерального или животного происхождения.

В технических процессах в различных отраслях промышленности используются различные типы машин, технологий и квалифицированной рабочей силы для оптимизации производства элементов.

Выбор этих инструментов варьируется в зависимости от типа отрасли и требуемого производства. Это не одно и то же — работать с серийным производством, когда один из элементов изготавливается по индивидуальному заказу (Определение, 2017).

Художественно-технические процессы

Ремесленные технические процессы — это процессы, в которых используются традиционные инструменты, методы и инструменты для производства определенного товара или продукта.

Этот продукт или товар обычно называют ремеслом, а технические процессы, используемые для его производства, характеризуются ручной резкой.

В отличие от промышленного производства, ремесленное производство менее распространено, так как оно отвечает за производство уникальных предметов, имеющих историческую и культурную ценность.

Технические процессы, используемые для производства ремесленных изделий, обычно связаны с определенной культурой и происходят из группы унаследованных знаний, которые передаются от одного поколения к другому.

Одной из самых сложных переменных в этом техническом процессе является время.Это связано с тем, что по сравнению с промышленными процессами время ремесленных процессов больше.

Технический административный процесс

В административных операциях также имеет место использование технических процессов, поскольку они помогают выполнять задачи упорядоченным, систематическим и последовательным образом. Вот как они помогают в решении проблем и выполнении процессов.

Примеры этого включают задачи в библиотеке (такие как ввод и регистрация файлов инвентаризации библиотеки) или любые задачи, связанные с управлением инвентаризацией.

Классификация технических процессов

Существуют разные типы технических процессов, применимых к разным областям. Эти процессы классифицируются следующим образом.

Производство

Это технические процессы, которые являются частью производства товаров и потребительских товаров. Эти технические процессы отвечают за преобразование необходимого сырья в любую обрабатывающую промышленность.

QA

Это процессы, связанные с проверкой качества того, что уже произведено.Технические процессы контроля качества несут ответственность за проведение сравнений, установление стандартов, вынесение суждений и оценок, которые помогают гарантировать, что конечный продукт, поставляемый общественности, соответствует всем ожиданиям в отношении качества.

В этих технических процессах используются инструменты и измерительные приборы, которые помогают регулировать условия и характеристики, которые должен иметь продукт, чтобы быть выпущенным на рынок.

Модификации и инновации

Эти типы технических процессов ориентированы на улучшение и постоянное изменение способа производства продукции.

Аналогичным образом, они несут ответственность за предложение новых альтернатив для производства тех же элементов более эффективным способом или которые лучше удовлетворяют потребности конечных потребителей.

Пример технического процесса

Если мы подумаем о том, как работает библиотека, мы покажем, что она использует административные технические процессы для повседневного выполнения своих задач.

Когда книга попадает в библиотечный инвентарь, она должна быть обработана определенным образом, прежде чем ее можно будет предложить публике или образовательному сообществу (Питер Сефтон, 2012).

Таким образом, используемый в данном случае процесс состоит из различных этапов или методов, которые при последовательном и упорядоченном выполнении в течение определенного периода времени становятся техническим процессом.

Эти этапы стремятся к тому, чтобы введенная книга или документ можно было идентифицировать, восстановить и контролировать их статус после того, как они поступят в обращение.

Таким образом можно сказать, что технический процесс введенного документа или книги состоит из следующих этапов.

1 — Вход и регистрация.

2 — Герметичный

3 — Классификация книги или документа.

4 — Классификация содержания книги или документа.

5 — Указатель книги или документа.

6 — Подписание.

7 — Расположение на территории.

8 — Сигнализация.

У этого процесса есть схема, так что его можно воспроизвести в других обстоятельствах для последующего ввода новых документов или книг.

Как правило, этапы технического процесса, которым необходимо следовать, наглядно демонстрируются, так что все члены организации могут следовать им и никогда не забывать этапы, из которых он состоит (Barba, 2017).

Список литературы
  1. Барба П. В. (2017). Паолаваскесбарба . Получено из технического процесса: paolavazquezbarba.wordpress.com
  2. Питер Сефтон. (31 августа 2012 г.). Пцефтон . Получено из «Как написать и отформатировать техподдержку: пцефтон.com ».

Бизнес-процесс (а) и реализованный технический процесс (б).

Контекст 1

… Пример бизнес-процесса и его реализация в виде технического процесса показаны на рисунке 1. Пример в форме технического процесса основан на случае, представленном Sandvik, глобальная компания по инжинирингу промышленных материалов с офисами в 130 странах мира. Основная задача Sandvik — интеграция и координация существующих ERP-систем в виде программных услуг.Для этой координации Sandvik использует протоколы веб-сервисов, а также технологии промежуточного программного обеспечения, такие как Microsoft Biztalk и IBM MQ. Как один из пионеров использования веб-сервисов, Sandvik осознал необходимость использования исполняемых бизнес-процессов для координации своего …

Контекст 2

… бизнес-процесса на Рисунке 1 (а) изображает базовый процесс заказа, в котором процесс запускается входящим запросом заказа. Поскольку мы используем нотацию моделирования бизнес-процессов (BPMN) [14], мы изображаем клиента символом дорожки / пула, события сообщений — обведенными огибающими, а потоки сообщений — пунктирными стрелками.После отправки клиенту подтверждения заказа процесс разделяется на два параллельных потока. План отгрузки строится в процессе обработки заказа. Позже поток синхронизируется с использованием И-соединения (называемого «шлюзом И» в BPMN). Перед завершением процесса заказчику отправляется уведомление о том, что товар отправлен. Этот процесс является отрывком из процесса, предоставленного Sandvik. Технический процесс основан на существующих услугах, в данном случае на системе ERP (изображенной пулом услуг ERP на Рисунке 1) и интерфейсе сервиса к информационным системам клиентов (пул обслуживания клиентов на Рисунке 1).По сравнению с бизнес-процессом, технический процесс должен соответствовать набору системных ограничений: S: § S1 — Существующая служба ERP выполняет планирование логистики и обработку заказов в рамках интегрированной деятельности, уведомление может быть получено, когда этот процесс завершен. § S2 — Проверка информации о заказе интегрирована в службу ERP, подтверждение заказа может быть отправлено, когда заказ получен службой ERP. § S3 — Подтверждение заказа услуги (программного обеспечения) клиента должно быть отправлено в виде сообщения HTTP или FTP…

Контекст 3

… бизнес-процесс на рисунке 1 (a) изображает базовый процесс заказа, в котором процесс запускается входящим запросом заказа. Поскольку мы используем нотацию моделирования бизнес-процессов (BPMN) [14], мы изображаем клиента символом дорожки / пула, события сообщений — обведенными огибающими, а потоки сообщений — пунктирными стрелками. После отправки клиенту подтверждения заказа процесс разделяется на два параллельных потока. План отгрузки строится в процессе обработки заказа.Позже поток синхронизируется с использованием И-соединения (называемого «шлюзом И» в BPMN). Перед завершением процесса заказчику отправляется уведомление о том, что товар отправлен. Этот процесс является отрывком из процесса, предоставленного Sandvik. Технический процесс основан на существующих услугах, в данном случае на системе ERP (изображенной пулом услуг ERP на Рисунке 1) и интерфейсе сервиса к информационным системам клиентов (пул обслуживания клиентов на Рисунке 1). По сравнению с бизнес-процессом, технический процесс должен соответствовать набору системных ограничений: S: § S1 — Существующая служба ERP выполняет планирование логистики и обработку заказов в рамках интегрированной деятельности, уведомление может быть получено, когда этот процесс завершен.§ S2 — Проверка информации о заказе интегрирована в службу ERP, подтверждение заказа может быть отправлено, когда заказ получен службой ERP. § S3 — Подтверждение заказа услуги (программного обеспечения) на основе клиентов должно быть отправлено в виде HTTP-сообщения или FTP …

Контекст 4

… бизнес-процесс на рисунке 1 (а) изображает базовый заказ процесс, в котором процесс запускается входящим запросом заказа. Поскольку мы используем нотацию моделирования бизнес-процессов (BPMN) [14], мы изображаем клиента символом дорожки / пула, события сообщений — обведенными огибающими, а потоки сообщений — пунктирными стрелками.После отправки клиенту подтверждения заказа процесс разделяется на два параллельных потока. План отгрузки строится в процессе обработки заказа. Позже поток синхронизируется с использованием И-соединения (называемого «шлюзом И» в BPMN). Перед завершением процесса заказчику отправляется уведомление о том, что товар отправлен. Этот процесс является отрывком из процесса, предоставленного Sandvik. Технический процесс основан на существующих услугах, в данном случае на системе ERP (изображенной пулом услуг ERP на Рисунке 1) и интерфейсе сервиса к информационным системам клиентов (пул обслуживания клиентов на Рисунке 1).По сравнению с бизнес-процессом, технический процесс должен соответствовать набору системных ограничений: S: § S1 — Существующая служба ERP выполняет планирование логистики и обработку заказов в рамках интегрированной деятельности, уведомление может быть получено, когда этот процесс завершен. § S2 — Проверка информации о заказе интегрирована в службу ERP, подтверждение заказа может быть отправлено, когда заказ получен службой ERP. § S3 — Подтверждение заказа услуги (программного обеспечения) клиента должно быть отправлено в виде сообщения HTTP или FTP…

Контекст 5

… определения поведенческого аспекта в разделе 4 и вышеупомянутом обсуждении мы определяем следующие типы реализации, которые могут применяться для преобразования поведенческого аспекта бизнес-процесса в технический процесс: § Переупорядочивание (параллелизм) — последовательно упорядоченные действия в одном процессе (деловом или техническом) могут соответствовать параллельно упорядоченным действиям в другом процессе. Например, ограниченные возможности транзакций могут привести к техническому процессу, в котором действие, не поддерживающее транзакции, помещается последним в последовательности действий.Такой дизайн можно противопоставить бизнес-процессу, в котором одни и те же действия могут выполняться параллельно. § Переупорядочивание (упорядочение) -действий, упорядоченных в последовательности в одном процессе, может быть, в другом процессе, упорядочено по-разному. Например, договор позволяет произвести оплату после доставки, но с технологической точки зрения это невозможно, так как система доставки требует номер платежа. § Изменение условий — на основе условного оператора поток процесса может идти разными маршрутами.Такое условие может иметь такое же, меньше или больше возможных ветвей в техническом процессе по сравнению с бизнес-процессом. Примером является то, что технический процесс может вводить дополнительные ветви для различения проблем, связанных с протоколом, таких как те, что изображены на рисунке 1 (b), где заказ может быть подтвержден либо по HTTP, либо с помощью …

Контекст 6

… согласно изложенному, организационный аспект бизнес-процесса может быть преобразован в соответствующий технический процесс с помощью следующего типа реализации: § Отображение ролей — роль в бизнес-процессе соответствует нескольким ролям в техническом процессе или нескольким ролям. из бизнес-процесса соответствуют одной роли технического процесса.Например, в бизнес-процессе, изображенном на рисунке 1, одна роль, «фасилитатор заказа», может отвечать как за «подтверждение заказа», так и за «выполнение заказа». Вызовы этих действий в техническом процессе могут быть назначены различным ролям — «система приема заказов» и «порядок обработки …

Контекст 7

… представленных выше, ограничения на использование большинства типов реализации должны Чтобы добиться реализации без потерь, поэтому трудно добиться реализации всех аспектов бизнес-процесса без потерь.Например, реальный процесс на рисунке 1 не является реализацией без потерь. В этом случае сравнение поведенческого аспекта бизнес-процесса и технического процесса выявляет использование такого типа реализации, как последовательность, которая не без потерь. Даже в этих случаях невозможно достичь полного «без потерь», осведомленность о типах реализации может привести к разработке процесса, более близкому к исходному бизнесу …

Контекст 8

… работа была проведена в несколько шагов.Все началось со случая процесса, представленного на рисунке 1. При изучении этого процесса было очевидно, что выразительность нотации процесса использовалась для удовлетворения как деловых, так и технических потребностей. Это побудило нас провести структурированное исследование того, как технические соображения влияют на реализацию бизнес-процесса. Вторым этапом работы было изучить, при каких условиях бизнес-процесс и технический процесс могут быть интегрированы в единую архитектуру. Результатом первой части работы стало определение бизнес-процессов и технических процессов, представленных в Разделе 2, а также видов реализации, представленных в Разделе 5.Вторая часть работы привела к понятию реализации без потерь и требованиям к проектированию для реализации без потерь, представленным в разделе …

Технология и процесс — в чем разница?

Английский

Существительное

( Википедия технологии )
  • (бесчисленное множество) Организация знаний для практических целей.
  • * {{quote-magazine, date = 2013-06-21, author = Chico Harlan
  • , объем = 189, выпуск = 2, страница = 30, журнал = ( The Guardian Weekly ) , title = Япония получает субсидию… , проход = По всей Японии, технологий компаний и частных инвесторов спешат установить устройства, которые до недавнего времени их мало интересовали: солнечные батареи.Огромные солнечные электростанции появляются в результате быстрого роста, который один разработчик сравнил со «взрывом».}}
  • Все разнообразные и полезные технологии, разработанные культурой или людьми.
  • Примечания по использованию
    * Прилагательные, часто применяемые к «технологии»: вспомогательные, автомобильные, биологические, химические, бытовые, образовательные, экологические, геопространственные, промышленные, учебные, медицинские, микробные, военные, ядерные, визуальные, продвинутые, сложные, высокие, современные, устаревшие, устаревшие. , простой, сложный, средневековый, древний, безопасный, надежный, действенный, действенный, механический, электрический, электронный, развивающийся, альтернативный, соответствующий, чистый, разрушительный.

    Связанные термины
    * технология * технарь * технический * техника * техно, техно- * технологический * передача технологии * техно компьютерщик

    Производные условия
    * * * *

    Внешние ссылки
    * * *

    Английский

    Этимология 1

    От ( этил )

    Существительное
    ( es )
  • Серия событий для получения результата, особенно по сравнению с продуктом.
  • * {{quote-news, год = 2011, дата = 27 сентября, автор = Алистер Магован, работа = BBC Sport
  • , title = Бавария 2: 0 Манчестер Сити .
  • * {{quote-magazine, date = 2013-06-22, volume = 407, issue = 8841, page = 68, journal = ( The Economist )
  • , title = T раз , пассаж = Тем не менее, в новом исследовании «Сквозь латте, мрачно» Эдвард Клейнбард […] показывает, как Starbucks в значительной степени избегает уплаты налогов в Великобритании, он показывает, что нынешние налоговые правила позволяют всем видам фирм создавать то, что он называет «Доход без гражданства»: […].В случае со Starbucks компания фактически превратила процесс приготовления дорогой чашки кофе в интеллектуальную собственность.}}
    Этот продукт комитета по стандартам качества прошлого месяца неплох, даже несмотря на то, что процесс был ошибочным.
  • (законный) Акт вручения ответчику повестки или судебного приказа.
  • (биология) Вырос из ткани или клетки.
  • (анатомия) Структура, возникающая над поверхностью.
  • (вычисления) Задача или программа, которая выполняется или выполнялась.
  • (производство) Набор процедур, используемых для производства продукта, чаще всего в пищевой и химической промышленности.
  • * 1960 ‘, Mack Tyner,’ » » Process » » Технические расчеты: материальные и энергетические балансы » — Обычно на » ‘технологическом’ » заводе для обеспечения своего процесса ‘‘ будет использоваться паровой котел. тепловой энергии и для привода паротурбинного генератора.
  • * 1987 ‘, Дж.Р. Ричардс, «Принципы проектирования систем управления» в статье «Моделирование и управление ферментацией» «обычно подразумевают любую динамическую систему, будь то в первую очередь механическую, электрическую или химическую» процесс по своей природе, и может также распространяться на социальные или экономические системы.
  • Путь последовательности состояний, через который проходит система.
  • * {{quote-magazine, date = 2012-01
  • , автор = Роберт Л. Дорит , title = Перечитывая Дарвина , объем = 100, выпуск = 1, страница = 23 , журнал = цитата , пассаж = Мы проживаем нашу жизнь в трех измерениях на протяжении шести и десяти отведенных нам лет.Тем не менее, каждая отрасль современной науки, от статистики до космологии, ссылается на процессов , которые действуют в масштабах, выходящих за рамки человеческого опыта: миллисекунды и нанометр, эон и световой год.}}
  • ( фунтов ) Последовательные физиологические реакции для сохранения или восстановления здоровья.
  • Производные термины
    * из-за процесса * надлежащая правовая процедура * из-за процесса * триадный цвет, триадный цвет * техническая горячая вода * технологический сервер * нарушение процесса

    Связанные термины
    * продолжить * процедура

    Глагол
    ( es )
  • Для выполнения определенного процесса.
  • Мы обработали данных, используя наши проверенные методы, и пришли к следующим выводам.
  • Обработать веществом
  • Обдумать информацию или концепцию, чтобы усвоить ее и, возможно, принять ее как достоверную.
  • Этимология 2

    Глагол
    ( es )
  • (в основном британцы) Идти в процессии.
  • Анаграммы

    * —-

    Безопасность | Стеклянная дверь

    Подождите, пока мы подтвердим, что вы настоящий человек.Ваш контент появится в ближайшее время. Если вы продолжаете видеть это сообщение, напишите нам чтобы сообщить нам, что у вас возникли проблемы.

    Nous aider à garder Glassdoor sécurisée

    Nous avons reçu des activités suspectes venant de quelqu’un utilisant votre réseau internet. Подвеска Veuillez Patient que nous vérifions que vous êtes une vraie personne. Вотре содержание apparaîtra bientôt. Si vous continuez à voir ce message, veuillez envoyer un электронная почта à pour nous informer du désagrément.

    Unterstützen Sie uns beim Schutz von Glassdoor

    Wir haben einige verdächtige Aktivitäten von Ihnen oder von jemandem, der in ihrem Интернет-Netzwerk angemeldet ist, festgestellt. Bitte warten Sie, während wir überprüfen, ob Sie ein Mensch und kein Bot sind. Ihr Inhalt wird в Kürze angezeigt. Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten, informieren Sie uns darüber bitte по электронной почте: .

    We hebben verdachte activiteiten waargenomen op Glassdoor van iemand of iemand die uw internet netwerk deelt.Een momentje geduld totdat, мы выяснили, что u daadwerkelijk een persoon bent. Uw bijdrage zal spoedig te zien zijn. Als u deze melding blijft zien, электронная почта: om ons te laten weten dat uw проблема zich nog steeds voordoet.

    Hemos estado detectando actividad sospechosa tuya o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este mensaje, envía un correo electrónico a para informarnos de que tienes problemas.

    Hemos estado percibiendo actividad sospechosa de ti o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este mensaje, envía un correo electrónico a para hacernos saber que estás teniendo problemas.

    Temos Recebido algumas atividades suspeitas de voiceê ou de alguém que esteja usando a mesma rede. Aguarde enquanto confirmamos que Você é Uma Pessoa de Verdade.Сеу контексто апаресера эм бреве. Caso продолжить Recebendo esta mensagem, envie um email para пункт нет informar sobre o проблема.

    Abbiamo notato alcune attività sospette da parte tua o di una persona che condivide la tua rete Internet. Attendi mentre verifichiamo Che sei una persona reale. Il tuo contenuto verrà visualizzato a breve. Secontini visualizzare questo messaggio, invia un’e-mail all’indirizzo per informarci del проблема.

    Пожалуйста, включите куки и перезагрузите страницу.

    Это автоматический процесс. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

    Подождите до 5 секунд…

    Перенаправление…

    Заводское обозначение: CF-102 / 6b5ab3316f960c42.

    Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


    Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

    Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно.Ниже приведены наиболее частые причины:

    • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
    • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
    • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
    • Дата на вашем компьютере в прошлом.Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
    • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

    Почему этому сайту требуются файлы cookie?

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу.Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


    Что сохраняется в файле cookie?

    Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

    Как правило, в cookie-файлах может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта.Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

    Техническая информация о продукте и процессе Определение

    , относящаяся к

    Техническая информация о продукте и процессе

    Ноу-хау о продукте означает, что оно принадлежит, лицензируется или контролируется Продавцом и в основном или исключительно связано с бизнесом или продуктом линейки продуктов, исследование и информация о разработке, методы и процедуры проверки, незапатентованные изобретения, ноу-хау, коммерческие секреты, технические или другие данные или информация, или другие материалы, методы, системы, процедуры, процессы, материалы, разработки или технологии, включая все биологические, химические, клиническая, производственная и другая информация или данные, кроме тех ноу-хау, которые являются или становятся предметом патента.

    Техническая информация означает технические данные или компьютерное программное обеспечение, как эти термины определены в пункте DFARS 252.227-7013, Права на технические данные — некоммерческие элементы, независимо от того, включен ли пункт в это предложение или договор. . Примеры технической информации включают исследовательские и инженерные данные, инженерные чертежи и связанные списки, спецификации, стандарты, технологические карты, руководства, технические отчеты, технические заказы, идентификацию элементов каталога, наборы данных, исследования и анализы и связанную информацию, а также компьютерное программное обеспечение. исполняемый код и исходный код.

    Программные материалы означают документы и информацию, предоставленные Администратором программы, в которых указаны соответствующие EEM, технологические требования, затраты и другие требования Программы, которые включают, помимо прочего, руководящие принципы и требования программы, формы заявок и письма-утверждения.

    Производственное ноу-хау означает всю информацию, методы, изобретения, открытия, улучшения, практики, методы, знания, навыки, опыт и другие технологии, независимо от того, патентоспособны они или охраняются авторским правом, а также любые основанные на них авторские права, относящиеся или необходимые или полезен для производства, очистки, упаковки, хранения и транспортировки продуктов для совместной работы, включая, помимо прочего, спецификации, критерии приемки, записи производственных партий, стандартные рабочие процедуры, инженерные планы, протоколы установки, эксплуатации и аттестации процессов для оборудования, отчеты о валидации, мастер файлы, представленные в FDA, отчеты о валидации процессов, процессы мониторинга окружающей среды, данные испытаний, включая данные фармакологических, токсикологических и клинических испытаний, данные о затратах и ​​учебные материалы для сотрудников.

    Контролируемая техническая информация означает техническую информацию военного или космического назначения, которая подлежит контролю за доступом, использованием, воспроизведением, модификацией, производительностью, отображением, выпуском, раскрытием или распространением. Контролируемая техническая информация будет соответствовать критериям, если она будет распространена, для заявлений о распределении от B до F с использованием критериев, изложенных в Инструкции Министерства обороны США 5230.24, Заявления о распространении технических документов. Термин не включает информацию, которая является законно общедоступной без ограничений.

    Информация о продукте имеет значение, указанное в Разделе 9.1.

    Лицензионное ноу-хау означает всю информацию (кроме той, которая содержится в Патентах), патентоспособная или нет, а также физические объекты, связанные с Продуктом, включая, помимо прочего, данные Продукта, результаты и информацию, относящиеся к Продукту, включая, но не ограничиваясь, клиническими данными, результатами аналитических тестов, данными о доклинической фармакологии и безопасности, другими данными НИОКР, нормативной документацией, информацией о производстве и составах аналогичного характера, при условии, что Лицензионное ноу-хау известно, генерируется, передается (или имеет лицензию) и / или контролируется IntelGenx, включая, помимо прочего, Лицензированное ноу-хау, перечисленное в Приложении B к настоящему Соглашению.

    Материалы ИС имеет значение, данное ему в пункте E8.1 (Права интеллектуальной собственности).

    Лицензионные материалы означают любые материалы, которые Исполнительный орган использует в интересах Компании (или любой ее Дочерней компании) или доставляет Компании или Клиентам Компании, которые (а) не являются Рабочим продуктом, (б) созданы Исполнителем или исполнительным лицом которого иным образом находится в законном владении, и (c) Исполнительный орган может законно использовать в интересах Компании или ее Клиентов или распространять среди них.

    Технология производства означает все без исключения патенты, заявки на патенты, ноу-хау и все связанные с ними права интеллектуальной собственности, которые принадлежат или контролируются Лицензиаром, включая все их материальные воплощения, которые необходимы или полезны для производства аденоассоциированные вирусы, аденоассоциированные вирусные векторы, исследовательские или связанные с ними коммерческие реагенты, лицензионные продукты или другие продукты, включая производственные процессы, техническую информацию, относящуюся к методам производства, протоколам, стандартным рабочим процедурам, записям партий, анализу, составам данные о контроле качества, спецификации, масштабирование, любые без исключения улучшения, модификации и изменения в них, а также все виды деятельности, связанные с таким производством.Любые химические вещества, производство и контроль (CMC), мастер-файлы лекарств (DMF) или аналогичные материалы, предоставленные регулирующим органам, и содержащаяся в них информация считаются Технологией производства.

    Разработанные материалы означает Материалы, созданные, изготовленные или разработанные Подрядчиком или Субподрядчиками, единолично или совместно с Юридическими Подрядчиками или Подрядчиками JBE, в ходе выполнения Работы в соответствии с настоящим Соглашением и всех прав интеллектуальной собственности по нему, и к нему, включая, помимо прочего, (i) все незавершенные работы, данные или информацию, (ii) все модификации, улучшения и производные работы, сделанные в отношении Материалов Подрядчика, и (iii) все Результаты работ; при условии, однако, что Разработанные Материалы не включают Материалы Подрядчика.

    Ноу-хау программы означает любое и все ноу-хау, обнаруженное, идентифицированное, задуманное, преобразованное в практику или сделанное иным образом, необходимое для установления авторства, авторства или права собственности в соответствии с применимым законодательством США, поскольку такой закон существует на момент вступления в силу Дата, независимо от того, где происходит такое обнаружение, идентификация, зачатие, сведение к практике или другие действия, в ходе, в результате или в связи с деятельностью по развитию в соответствии с настоящим Соглашением, в том числе в соответствии с Планом развития, или любой деятельностью по коммерциализации, направленной на степень, в которой такое ноу-хау относится преимущественно к коммерциализации продукта и не применимо преимущественно к маркетингу, продвижению, детализации, предложению для продажи, продаже, распространению или осуществлению другой подобной деятельности, связанной с коммерческой продажей фармацевтических продуктов в целом ( а) исключительно одним или несколькими сотрудниками или консультантами Арены или любого из ее аффилированных лиц, (б) исключительно одним или несколькими в отношении сотрудников или консультантов Eisai или любого из ее Аффилированных лиц или Субдистрибьюторов (в той степени, в которой такие Субдистрибьюторы обязаны передавать или лицензировать такое ноу-хау Eisai), или (c) совместно одним или несколькими сотрудниками или консультанты Arena или любого из ее Аффилированных лиц, с одной стороны, и один или несколько сотрудников или консультантов Eisai или любого из ее Аффилированных лиц или Субдистрибьюторов (в той мере, в какой от таких Субдистрибьюторов требуется передавать или лицензировать такие Знания) Как Эйсай), с другой стороны; но исключая все ноу-хау, обнаруженные, идентифицированные, задуманные, приведенные в практику или иным образом сделанные Ареной или от ее имени или от ее имени в соответствии с (x) любой производственной деятельностью, связанной с Составом или продуктом, или (y) любой деятельностью вне Плана развития.

    Ноу-хау для совместной работы означает ноу-хау, которое входит в интеллектуальную собственность для совместной работы.

    Лицензированная технология означает Лицензированные патенты и Лицензированное ноу-хау.

    Лицензируемый материал означает художественное или литературное произведение, базу данных или другой материал, к которому Лицензиар применил настоящую Общественную лицензию.

    Биологические материалы означает определенные материальные биологические материалы, которые необходимы для эффективного осуществления Патентных прав, которые описаны в Приложении А, а также материальные материалы, которые обычно производятся с использованием исходных материалов, в том числе для Например, любое потомство, полученное из линии клеток, моноклональные антитела, продуцируемые гибридомными клетками, ДНК или РНК, реплицированные из выделенной ДНК или РНК, рекомбинантные белки, полученные с использованием выделенной ДНК или РНК, и вещества, обычно очищаемые из исходного материала, включенного в исходный материалы (такие как рекомбинантные белки, выделенные из клеточного экстракта или супернатанта непатентованными методами аффинной очистки).Эти биологические материалы должны быть перечислены в Приложении А, в которое будут периодически вноситься поправки для включения любых дополнительных биологических материалов, которые Медицинская школа может предоставить Компании.

    Данные о продукте означает иллюстрации, стандартные графики, диаграммы производительности, инструкции, брошюры, диаграммы и другую информацию, предоставляемую Подрядчиком для иллюстрации материалов или оборудования для некоторой части Работ.

    Запатентованные материалы означают любые материальные химические, биологические или физические исследовательские материалы, которые предоставляются одной Стороной или от ее имени другой Стороне в связи с настоящим Соглашением, независимо от того, обозначены ли такие материалы как собственность передающей Стороной. .

    Материалы SAP означает любое программное обеспечение, программы, инструменты, системы, данные или другие материалы, предоставленные SAP или любым другим членом группы SAP Партнеру или Конечному пользователю (прямо или косвенно через Партнера) до или в ходе выполнения любой части настоящего Соглашения, включая, помимо прочего, другие Продукты SAP.

    Фоновая технология означает все Программное обеспечение, данные, ноу-хау, идеи, методологии, спецификации и другие технологии, в которых Подрядчик владеет такими Правами интеллектуальной собственности, которые необходимы Подрядчику для предоставления прав и лицензий, изложенных в Разделе 0, а также для государства (включая его лицензиатов, правопреемников и правопреемников) осуществлять такие права и лицензии без нарушения каких-либо прав третьих лиц или любого закона или принятия каких-либо платежных обязательств перед третьими сторонами.Фоновая технология должна: (а) быть указана как Фоновая технология в Техническом задании; и (b) были разработаны или иным образом приобретены Подрядчиком до даты Технического задания, или были разработаны Подрядчиком вне рамок его выполнения в соответствии с Техническим заданием. Фоновая технология также будет включать в себя любые общие консультационные инструменты или методологии, созданные Подрядчиком, которые не требуется указывать в Техническом задании.

    Материалы третьих сторон означает материалы и информацию в любой форме или на любом носителе, включая любое программное обеспечение с открытым исходным кодом или другое программное обеспечение, документы, данные, контент, спецификации, продукты, оборудование или компоненты Услуг, которые не являются является собственностью Провайдера.

    Материалы курса означает курсы, документацию (например, анкеты и инструкции по процессу), учебные материалы (например, рабочие тетради для студентов, руководства для инструкторов и компьютерное обучение) и другую письменную информацию (в любой форме, включая электронную) и любые другие материалы.

    Ноу-хау означает всю Конфиденциальную информацию любого характера, относящуюся к Интеллектуальной собственности и ее использованию, а также всю другую Конфиденциальную информацию, обычно относящуюся к области технологий Transnet, включая техническую информацию, технологии обработки или производства, конструкции, спецификации, формулы, системы, процессы, информация о материалах, а также маркетинговая и деловая информация в целом;

    Материалы проекта означает любые и все авторские произведения, художественные, литературные и другие произведения, изобретения и материалы, разработанные, созданные, разработанные, написанные или подготовленные Поставщиком (или Персоналом Поставщика) в ходе предоставления Услуг, индивидуально, совместно или совместно с Покупателем и на любых носителях;

    Развитая технология означает любую Технологию, включая, помимо прочего, любые усовершенствования, замены или улучшения Основной Технологии, которая (а) обнаружена, разработана или иным образом приобретена DURA в соответствии с условиями Соглашения о разработке или (б) иным образом. приобретено Spiros Corp. или от ее имени.II в течение срока действия Соглашения о застройке.

    Технология продукта означает в отношении каждого Продавца следующую информацию, принадлежащую такому Продавцу или в той степени, в которой ему предоставлена ​​лицензия, которая существует и находится во владении такого Продавца на Дату закрытия: производственная технология, патентованная или конфиденциальная информация, процессы, методы, протоколы, методы, улучшения и ноу-хау, которые необходимы для производства Продукции в соответствии с действующим применимым Продуктом ANDA, в зависимости от обстоятельств, включая, но не ограничиваясь, производственный процесс, утвержденный в применимые требования к продукту, спецификации и методы испытаний, сырье, упаковка, стабильность и другие применимые спецификации, инструкции по производству и упаковке, основная формула, отчеты о валидации, насколько это возможно, данные о стабильности, аналитические методы, записи о жалобах, ежегодные обзоры продукта до доступный объем и другие основные документы, необходимые для производства, контроля и выпуска Pro воздуховоды, проводимые Продавцом или любым из его Аффилированных лиц или от его имени до Даты вступления в силу.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *