ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Semiconductor ပြိုင်ဆိုင်မှုသည် စစ်ပွဲတစ်ခုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။

ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အင်အားကြီးနိုင်ငံနှစ်ခုကြား ဆက်ဆံရေး မြှင့်တင်ရန် အမေရိကန်သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒင်နှင့် တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်တို့ လူချင်းတွေ့ဆုံပြီး ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင် တရုတ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ထံ အငြင်းပွားမှု တင်သွင်းခဲ့ပြီး အမေရိကန်က စတင်ဆွေးနွေးချိန်တွင် နှစ်နိုင်ငံကြား ပဋိပက္ခများ ပိုမိုပြင်းထန်လာခဲ့သည်။ ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် ချစ်ပ်များတင်ပို့မှုအပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ၊ Bloomberg ၏ အဆိုအရ ဂျပန်နှင့် နယ်သာလန်တို့သည် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ချစ်ပ်ပြားတင်ပို့မှုကို တင်းကျပ်ရန် ကြိုးပမ်းရာတွင် ဂျပန်နှင့် နယ်သာလန်တို့သည် အမေရိကန်နှင့် ပူးပေါင်းပြီး တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း အကြီးစား ASML နှင့် Tokyo Electron တို့ပင် သက်ရောက်မှုရှိသည်။

တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးစကြဝဠာမှ အပ်ဒိတ်

အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးဌာနက တရုတ်အတွက် အဆင့်မြင့် semiconductor ချစ်ပ်ပြားများကို ဝယ်ယူရန် သို့မဟုတ် တီထွင်ထုတ်လုပ်ရန် ပိုမိုခက်ခဲစေပြီးနောက် တရုတ်၏တရားဝင်အခွင့်အရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားများကို ကာကွယ်ရန် WTO တိုင်ကြားချက်သည် တရုတ်အတွက် လိုအပ်သော အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း တနင်္လာနေ့တွင် တရုတ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောကြားခဲ့သည်။ အမေရိကန်က မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ ပို့ကုန်ထိန်းချုပ်မှုတွေဟာ တရုတ်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အမေရိကန်နည်းပညာကို စစ်ရေးရည်ရွယ်ချက်အတွက် သုံးနိုင်မှုကို ဟန့်တားဖို့ ရည်ရွယ်တာပါ။

ပထဝီနိုင်ငံရေးအန္တရာယ်

2021 တွင်၊ semiconductor စျေးကွက်သည် $ 500 ဘီလီယံကျော်လွန်ခဲ့သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ဆယ်စုနှစ်အကုန်တွင်ဒေါ်လာထရီလီယံဒေါ်လာရှိသောစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုအထိကြီးထွားရန်ခန့်မှန်းထားသည်။ နည်းပညာ၏ ထိပ်တန်းဗားရှင်းများဖြင့် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ဝေစု၏ 90 ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသောကြောင့် ထိုင်ဝမ်သည် ကမ္ဘာ့ဗဟိုချက်မတွင် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုင်ဝမ်တွင် တရုတ်စစ်တပ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုပုံစံအချို့နှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများကြီးထွားလာခြင်းကြောင့် အမေရိကန်၊ ဂျပန်နှင့် ဥရောပအစိုးရများသည် လိုအပ်သောထောက်ပံ့မှုသေချာစေရန်အတွက် ဒေသအလိုက်ချစ်ပ်များထုတ်လုပ်ရန် တွန်းအားပေးခဲ့ကြသည်။ ခေတ်မီစက်ပစ္စည်းအားလုံး၏ အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင်၊ ဆီမီးကွန်ဒတ်တာများသည် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး COVID-19 သည် ထောက်ပံ့မှုပြတ်လပ်သောအခါတွင် မည်ကဲ့သို့ဆိုးရွားသည့်အရာများရရှိနိုင်သည်ကိုပြသထားပြီးဖြစ်သည်။

US အခြေစိုက် တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် SEMI ၏ စက်တင်ဘာလ အစီရင်ခံစာအရ အနည်းဆုံး ချပ်စ်အသစ် ၈၁ ခုကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၅ ခုနှစ်အတွင်းတွင် ဥရောပတွင် ၁၀ လုံး၊ အမေရိကန်တွင် ၁၄ လုံးနှင့် ထိုင်ဝမ်တွင် ၂၁ လုံးဖြင့် တည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်သည်။

ဥရောပနှင့် အမေရိကန်တို့က နောက်ချန်ထားရန် ဆုံးဖြတ်ထားသည်။

ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် ဥရောပကော်မရှင်သည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး chipmakers များကို ဥရောပမြေတွင် စက်ရုံများတည်ထောင်ရန် ကြိုးပမ်းမှုတွင် ယူရို 43 ဘီလီယံ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည် ဆယ်စုနှစ်အကုန်တွင် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာရှိသော လက်ရှိအခြေအနေမှ EU ၏ကမ္ဘာ့တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းစျေးကွက်ဝေစုကို နှစ်ဆတိုးနိုင်လိမ့်မည်ဟု Brussels က မျှော်လင့်ထားသည်။ အမေရိကန်ကုမ္ပဏီကြီး Intel သည် ဂျာမနီတွင် ကြီးမားသောဆိုက်တစ်ခုအတွက် ယူရို ၁၇ ဘီလီယံ ကတိပြုခဲ့သည်။ STMicroelectronics နှင့် Infineon ကဲ့သို့သော ဥရောပ chipmaker များသည် ဥရောပတွင် ၎င်းတို့၏ အဆောက်အဦများကို တိုးချဲ့လျက်ရှိသည်။

ဥရောပတွင် ထိပ်တန်း ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး AI နှင့် IoT ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် WISeKey International Holding WKEY ကဲ့သို့သော ၎င်း၏ ရတနာများ The One Humanity ID ပလပ်ဖောင်းကို ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်က စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါပလပ်ဖောင်းသည် NFT အနုပညာအပိုင်းအစများ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုနှင့် အခြားလူသား အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများနှင့် ဆက်စပ်သော အဓိကလုပ်ဆောင်မှုများကို အားကောင်းစေပြီး၊ ကမ္ဘာကြီးသည် ခေတ်သစ်၊ ဉာဏ်ရည်ခေတ်ကို ကြိုဆိုရာတွင် ကူညီပေးရာတွင် ကုမ္ပဏီ၏အခန်းကဏ္ဍကို အတည်ပြုပေးပါသည်။

ဥရောပတွင် ထူးခြားသော အရည်အချင်းရှိသောကြောင့် လျှို့ဝှက်လက်နက်ဖြစ်သည်။

ဂျာမနီရှိ မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့ဖြစ်သော Oberkochen သည် ကမ္ဘာ့အဆင့်မြင့်ဆုံး ချစ်ပ်ထုတ်လုပ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများတွင် အသုံးပြုသည့် အလွန်တိကျသော မှန်ဘီလူးများနှင့် မှန်ဘီလူးများကို ထုတ်လုပ်သူ Carl Zeiss SMT ၏ ရုံးချုပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ ကိရိယာများသည် James Webb Space Telescope ထက် အဆ 200 သာလွန်သော တိကျမှုဖြင့် တုနှိုင်းမရတဲ့ တိကျမှုရှိပါတယ်။ ၎င်း၏အရေးကြီးဆုံးဖောက်သည်များထဲမှတစ်ခုမှာ ဖြတ်တောက်ထားသော ချစ်ပ်ပြားများပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သော အလွန်အမင်းခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း (EUV) စက်များထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် နယ်သာလန်အခြေစိုက် ASML ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ပိုအရေးကြီးတာက၊ ဒီ optics မပါဘဲ၊ ASML ဟာ ဥာဏ်ရည်တု၊ အလိုအလျောက်မောင်းနှင်မှု၊ ကွမ်တမ် ကွန်ပြူတာနဲ့ မနက်ဖြန်နည်းပညာအတွက် တည်ဆောက်ထားတဲ့ ပိုအဆင့်မြင့် chips တွေဖြစ်တဲ့ တရုတ်မှာတောင် အဆင့်မြင့် ချစ်ပ်တွေကိုတောင် လုပ်ဖို့လိုတဲ့ သူ့ရဲ့ EUV စက်တွေကို မဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ASML စက်များနှင့် Zeiss optics များသည် ခေတ်သစ်၏ သော့ချက်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဥရောပသည် နောက်ကျနေသော်လည်း အဆင့်မြင့် chipmaking ပစ္စည်းများတွင် ၎င်း၏ လျှို့ဝှက်စွမ်းအားဖြင့် အရာများကို လှည့်ပတ်နိုင်ပြီး မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။

ဥရောပနှင့် အမေရိကန်တို့ ဖြည့်စွက်ရန် သိသာထင်ရှားသော ကွာဟချက်များ ရှိနေသေးသည်။

ထုတ်လုပ်သည့်နေရာများစွာရှိသော်လည်း အိုင်ယာလန်တွင် စက်ရုံတစ်ရုံက 10-nanometer နည်းပညာအောက် ချစ်ပ်များကို ထုတ်လုပ်နိုင်သော်လည်း အပြည့်အဝလည်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ ထိုစက်ရုံများသည် ၎င်းတို့ ရည်မှန်းထားသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် လိုအပ်သော အရင်းအနှီးများစွာနှင့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ ၏ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ အမေရိကန်အတွက်၊ သမ္မတ Biden သည် အမေရိကန် တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် သုတေသနအတွက် ဒေါ်လာ ၅၂.၇ ဘီလီယံ ထောက်ပံ့မည့် အထင်ကရ ဥပဒေကြမ်းကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး သြဂုတ်လက ခန့်မှန်းခြေ ကန်ဒေါ်လာ ၂၄ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ ချစ်ပ်စက်ရုံများအတွက် အခွန်အကောက်များ ပေးအပ်ခဲ့သည်။ သို့သော် chip ဒီဇိုင်းစွမ်းရည်နှင့် ထောက်ပံ့မှုသည် တည်ရှိမှုနှင့် စကေးနှစ်ခုစလုံးတွင် အကန့်အသတ်ရှိနေဆဲဖြစ်သောကြောင့် ဤပြိုင်ပွဲတွင် အသစ်အဆန်းများစွာသော တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများရှိနေသည့် ဤကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လျှပ်ကူးပစ္စည်းစစ်ပွဲ၏ အောင်မြင်သူအား ဤအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေသော ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုတွင် ခန့်မှန်းရန် မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။

Benzinga မှပိုမိုကြည့်ရှုပါ

သင့်စတော့ရှယ်ယာများအတွက် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ သတိပေးချက်များကို လက်လွတ်မခံပါနှင့် – ချိတ်ဆက်ပါ။ Benzinga Pro အလကား! သင့်အား ပိုမိုထက်မြက်သော၊ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ကူညီပေးမည့် ကိရိယာကို စမ်းသုံးကြည့်ပါ။.

© 2022 Benzinga.com ။ Benzinga ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံဥာဏ်မပေးပါဘူး။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။

Source: https://finance.yahoo.com/news/global-semiconductor-race-turning-war-161159076.html