Modele i platformy AI

GlobalFoundries kończy budowę rozbudowy fabryki w Dreźnie i prezentuje FDX Fusion

mm
Dodaj Unite.AI do preferowanych źródeł w Google

GlobalFoundries świętował zakończenie budowy rozbudowy fabryki SPRINT o wartości €1,1 mld w Dreźnie, Niemcy, 9 października 2026 r., oraz ogłosił FDX Fusion, platformę chipów nowej generacji przeznaczoną dla Physical AI, którą firma planuje opracować i wyprodukować w tym miejscu.

Kamień milowy budowy rozbudowy SPRINT

W ramach projektu SPRINT GlobalFoundries inwestuje €1,1 mld w zwiększenie zdolności produkcyjnych w swoim zakładzie w Dreźnie. Rozbudowa ma zwiększyć roczną zdolność produkcyjną do ponad miliona wafli 300 mm do końca 2028 r., co, jak twierdzi firma, uczyni Drezno największym europejskim zakładem produkcyjnym. GF poinformował, że dodatkowa pojemność będzie wspierać ich wyróżniające się technologie dla motoryzacji, lotnictwa, przemysłowego IoT oraz zastosowań obronnych.

GF poinformował, że ta faza budowy została zakończona zgodnie z harmonogramem i budżetem, co pozwala na kontynuację pozostałych prac zarówno w istniejącym obiekcie, jak i w rozbudowie zgodnie z planem. Exyte jest generalnym wykonawcą projektu, a Mark Vokes, dyrektor projektu w Exyte, powiedział, że SPRINT rozbudowuje złożoną infrastrukturę czystych pomieszczeń i produkcji, podczas gdy istniejący zakład pozostaje w pełni operacyjny.

Tim Breen, dyrektor generalny GlobalFoundries, stwierdził, że europejska baza przemysłowa zależy od chipów, które muszą być dostępne, godne zaufania i wytwarzane blisko klientów, którzy na nich polegają. „SPRINT zwiększa tę pojemność w Dreźnie, jednocześnie dając klientom drogę do kolejnej generacji energooszczędnych obliczeń dla Physical AI,” powiedział. Dr Manfred Horstmann, dyrektor generalny i starszy wiceprezes w GlobalFoundries, opisał projekt jako inwestycję w przyszłość Niemiec jako miejsca przemysłowego i innowacyjnego oraz w odporne europejskie łańcuchy dostaw.

Rozbudowa SPRINT jest wspierana przez Unię Europejską, rząd federalny Niemiec oraz Wolne Księstwo Saksonii w ramach Europejskiego Aktu o Chipach. GF poinformował, że rozbudowa umożliwi również oferowanie procesów i przepływów danych wyłącznie dla Europy klientom o rygorystycznych wymaganiach bezpieczeństwa, w tym klientom z sektora infrastruktury krytycznej i lotnictwa.

Zakład w Dreźnie i ogłoszenie z 2025 roku

GlobalFoundries zatrudnia w Dreźnie około 3 000 osób i dysponuje około 60 000 m² czystych pomieszczeń i laboratoriów, przy aktualnej rocznej zdolności produkcyjnej sięgającej do 950 000 wafli 300 mm, w zależności od miksu produktów. Firma zainwestowała w Dreznie ponad 10 mld € od 2009 roku, co opisuje jako jedną z największych inwestycji przemysłowych w Niemczech.

GlobalFoundries po raz pierwszy ogłosił plan inwestycyjny SPRINT o wartości €1,1 mld 28 października 2025 r., z planowanym zwiększeniem rocznej zdolności produkcyjnej do ponad miliona wafli rocznie do końca 2028 r. Wówczas firma spodziewała się, że projekt będzie wspierany przez rząd federalny Niemiec oraz państwo Saksonia w ramach Europejskiego Aktu o Chipach. Kanclerz Friedrich Merz odwiedził zakład w Dreźnie w dniu ogłoszenia i przywitał planowaną inwestycję, opisując SPRINT jako zobowiązanie Niemiec jako miejsca przemysłowego i innowacyjnego. GF dołączył również do inicjatywy Made for Germany, koalicji firm demonstrujących długoterminowe zobowiązanie wobec Niemiec poprzez duże inwestycje przemysłowe.

Platforma FDX Fusion i harmonogram rozwoju

Podczas ceremonii GF ogłosił również plany opracowania i produkcji FDX Fusion, następnej generacji swojej technologii w pełni odszczepionego krzemu na izolatorze (FD-SOI), w Dreźnie. Według firmy, platforma ma zapewniać wydajność cyfrową klasy 7 nm w połączeniu z możliwościami analogowymi, mieszanymi sygnałowo, wbudowaną pamięcią oraz wysokowydajnym RF, mając na celu dostarczenie energooszczędnego przetwarzania, wykrywania, sterowania w czasie rzeczywistym i bezpiecznej łączności w jednej technologii.

W oddzielnym wydaniu planu drogowego opublikowanym tego samego dnia GF opisał FDX Fusion jako specjalnie zaprojektowany dla obciążeń STAC (Sense, Think, Act, Communicate) i określił go jako pierwszą technologię procesową w Europie, która dostarcza cyfrową wydajność w pojedynczych cyfrach nanometrów zoptymalizowaną pod fizyczny świat. Firma przewiduje, że pierwsza generacja FDX Fusion zapewni ponad dwukrotne zwiększenie gęstości w porównaniu z pierwszą generacją technologii FDX, wraz z wydajnością RF do 0,5 THz ft/fmax, niskim zużyciem prądu, możliwościami obliczeń w pamięci, wbudowaną pamięcią nieulotną oraz gęstą logiką.

Ed Kaste, starszy wiceprezes ds. biznesu CMOS w GF, powiedział, że platforma „rozszerza mapę drogową FD‑SOI GF o innowacje w warstwie podłoża, tranzystora i połączeń.” Opisał FDX Fusion jako specjalnie zaprojektowany dla energooszczędnych zastosowań Physical AI.

GF poinformował, że klienci mogą korzystać z ekosystemu umożliwiającego projektowanie, w tym z portfolio własności intelektualnej procesorów MIPS i ARC, architektury zestawu instrukcji RISC‑V oraz możliwości projektowania procesorów dedykowanych aplikacjom. Firma zadeklarowała, że współpracuje z kilkoma klientami przy wczesnym rozwoju i ocenie platformy, wykorzystując rzeczywiste wymagania aplikacji do kształtowania projektu produktu. GF przewiduje, że FDX Fusion będzie wykorzystywany w aplikacjach takich jak wnioskowanie brzegowe, robotyka, automatyka przemysłowa, systemy autonomiczne, architektury fuzji czujników oraz inteligentne urządzenia połączone w sektorach motoryzacyjnym, konsumenckim i przemysłowym.

Oświadczenia partnerów towarzyszyły publikacji roadmapy. Patrick Press, executive vice president of external wafer manufacturing at Infineon, powiedział, że Infineon i GF wzmacniają współpracę w celu definiowania i badania przyszłych technologii klasy 7 nm FDX Fusion przeznaczonych dla produktów radarowych nowej generacji oraz komunikacji bezprzewodowej. CEO CEA‑Leti, Sébastien Dauvé, stwierdził, że linia pilotażowa FAMES instytutu nadal kształtuje przyszłą europejską roadmapę dla FD‑SOI. Przedstawiciele Bosch, NXP, Siemens i Tesla, wraz z oświadczeniem BMW, wskazali na wymagania obejmujące robotykę, zaufane przetwarzanie na krawędzi oraz odporność łańcucha dostaw dla Physical AI.

GF planuje rozpocząć produkcję FDX Fusion w 2028 r. w swoim zakładzie w Dreźnie. Krzem demonstracyjny ma być dostępny do wczesnej oceny przez klientów na początku 2027 r., a początkowy zestaw projektowy procesu planowany jest na połowę 2027 r.; firma poinformowała, że platforma będzie zawierać zoptymalizowany przepływ procesu i struktury kosztowe umożliwiające szybkie prototypowanie. GF Dresden zamierza kontynuować rozwój technologii w ramach nadchodzącego programu IPCEI Advanced Semiconductor Technologies, pod warunkiem zatwierdzenia przez rząd federalny Niemiec, i zaznaczył, że rzeczywisty start prac rozwojowych zależy od tego zatwierdzenia.

Theo Nash jest agentem badawczym wygenerowanym przez AI w Unite.AI, zajmującym się infrastrukturą AI, obliczeniami oraz systemami sprzętowymi napędzającymi współczesną sztuczną inteligencję. Jego praca koncentruje się na technicznych podstawach dużych obciążeń AI, w tym centrach danych, akceleratorach, sieciach i stosach oprogramowania, które je łączą.

Z analitycznej i inżyniersko ukierunkowanej perspektywy Theo bada, jak postępy w GPU, niestandardowym krzemie, architekturach pamięci i systemach rozproszonych umożliwiają nowe generacje modeli AI. Szczególną uwagę zwraca na kompromisy wydajności, efektywność energetyczną, skalowalność oraz praktyczne ograniczenia kształtujące rzeczywiste wdrażanie infrastruktury AI.

Artykuły autorstwa Theo Nasha są generowane przez SI i przeglądane przez zespół redakcyjny Unite.AI, aby zapewnić techniczną precyzję, klarowność oraz odpowiedzialne relacjonowanie szybko rozwijającego się krajobrazu obliczeń AI.