<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <title>Grandmer</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="https://brunch.co.kr/@@6yN" />
  <author>
    <name>grandmer</name>
  </author>
  <subtitle>전 세계를 놀러다니고 싶은 해외 마케터입니다. 브런치 이름인 Grandmer (그랑메흐)는 프랑스어로 큰 바다라는 뜻입니다. 큰바다처럼 다양하고 많은 정보를 담아보고 싶습니다.</subtitle>
  <id>https://brunch.co.kr/@@6yN</id>
  <updated>2015-07-04T16:01:48Z</updated>
  <entry>
    <title>ASML EUV 장비가 가져다 줄 반도체의 미래</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="https://brunch.co.kr/@@6yN/1062" />
    <id>https://brunch.co.kr/@@6yN/1062</id>
    <updated>2026-04-18T23:00:05Z</updated>
    <published>2026-04-18T23:00:05Z</published>
    <summary type="html">현재 2026년 4월 기준, ASML의 기술력은 반도체 초미세 공정의 한계를 매년 경신하고 있다.  이론적인 해상도와 ASML이 공식적으로 제시하는 로드맵(2030년대 중반까지)을 바탕으로 상세히 설명해 보자. 1. 현재 기술 수준: Low-NA에서 High-NA로의 전환  현재 업계는 기존 Low-NA(0.33) 장비의 한계를 극복하기 위해 High-NA&lt;img src= "https://img1.kakaocdn.net/thumb/R1280x0/?fname=http%3A%2F%2Ft1.kakaocdn.net%2Fbrunch%2Fservice%2Fuser%2F6yN%2Fimage%2Fr6-V57Wryz9sbJDqndKCLKYDOY0.png" width="500" /&gt;</summary>
  </entry>
  <entry>
    <title>일본 캐논과 니콘은 왜 EUV를 못 만들까?</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="https://brunch.co.kr/@@6yN/1061" />
    <id>https://brunch.co.kr/@@6yN/1061</id>
    <updated>2026-04-18T23:00:05Z</updated>
    <published>2026-04-18T23:00:05Z</published>
    <summary type="html">한때 노광장비 시장의 70~80%를 장악했던 니콘(Nikon)과 캐논(Canon)이 ASML에 뒤처지게 된 과정은 기술적 선택과 비즈니스 모델의 차이에서 극명하게 갈렸다.  2026년 현재의 관점에서 그 이유와 향후 전망을 정리해 보자.  1. 니콘과 캐논이 뒤처진 결정적 이유 과거 일본 기업들은 수직 계열화와 자체 기술을 맹신했다.  반면 ASML은 전 &lt;img src= "https://img1.kakaocdn.net/thumb/R1280x0/?fname=http%3A%2F%2Ft1.kakaocdn.net%2Fbrunch%2Fservice%2Fuser%2F6yN%2Fimage%2FkKuLYGUS-Wr_jFF4zqTEziZB8jc.png" width="368" /&gt;</summary>
  </entry>
  <entry>
    <title>네덜란드에서 ASML이 탄생한 이유</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="https://brunch.co.kr/@@6yN/1060" />
    <id>https://brunch.co.kr/@@6yN/1060</id>
    <updated>2026-04-18T23:00:04Z</updated>
    <published>2026-04-18T23:00:04Z</published>
    <summary type="html">ASML이 오늘날 전 세계 반도체 공급망의 슈퍼 을이자 노광 장비의 독점적 지위를 갖게 된 것은 우연이 아니다.  네덜란드의 특유한 산업 구조와 역사적 결단이 맞물린 결과다. 1. 필립스(Philips)라는 거대한 뿌리  ASML의 모태는 네덜란드의 가전 거인 필립스다.  1970년대 필립스는 가전제품에 들어갈 칩을 직접 만들기 위해 노광 기술을 연구하고 &lt;img src= "https://img1.kakaocdn.net/thumb/R1280x0/?fname=http%3A%2F%2Ft1.kakaocdn.net%2Fbrunch%2Fservice%2Fuser%2F6yN%2Fimage%2FMBA93u0hC0YgdP_ATECr3h8efuk.png" width="500" /&gt;</summary>
  </entry>
  <entry>
    <title>제번스의 역설</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="https://brunch.co.kr/@@6yN/1057" />
    <id>https://brunch.co.kr/@@6yN/1057</id>
    <updated>2026-04-18T23:00:04Z</updated>
    <published>2026-04-18T23:00:04Z</published>
    <summary type="html">우리가 앞서 이야기한 터보퀀트(TurboQuant)가 왜 반도체 기업에 위기인 동시에 기회인지 설명할 때 가장 핵심이 되는 개념이 바로 제번스의 역설(Jevons Paradox)이다. 쉽게 요약하면, 어떤 자원의 사용 효율이 높아지면, 아껴 쓰는 게 아니라 오히려 총사용량이 늘어나는 현상을 말한다.  1. 유래: 19세기 영국의 석탄 고민  1865년, 영&lt;img src= "https://img1.kakaocdn.net/thumb/R1280x0/?fname=http%3A%2F%2Ft1.kakaocdn.net%2Fbrunch%2Fservice%2Fuser%2F6yN%2Fimage%2FLy3g8F8gXVNxK1KpI72zySylFNE.png" width="500" /&gt;</summary>
  </entry>
  <entry>
    <title>TSMC의 COUPE 패키징을 알아보자.</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="https://brunch.co.kr/@@6yN/1054" />
    <id>https://brunch.co.kr/@@6yN/1054</id>
    <updated>2026-04-17T23:00:06Z</updated>
    <published>2026-04-17T23:00:06Z</published>
    <summary type="html">실리콘 포토닉스와 TSMC의 COUPE 사이의 관계를 명확히 정리해 보면, 실리콘 포토닉스가 기술의 이름(장르)이라면, COUPE는 그 기술을 실현하는 TSMC만의 전용 장비이자 방식(브랜드)이다.  즉, 실리콘 포토닉스가 상위 개념입니다.  1.&amp;nbsp;실리콘 포토닉스와 TSCM의 COUPE 실리콘 포토닉스 (상위 개념) : 반도체 칩에서 전기 대신 빛을 사용하&lt;img src= "https://img1.kakaocdn.net/thumb/R1280x0/?fname=http%3A%2F%2Ft1.kakaocdn.net%2Fbrunch%2Fservice%2Fuser%2F6yN%2Fimage%2FnCkUoa0vDfP_YcXRXAG1vkaZ__Q.png" width="500" /&gt;</summary>
  </entry>
  <entry>
    <title>빛으로 데이터를 전송하는 실리콘 포토닉스</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="https://brunch.co.kr/@@6yN/1053" />
    <id>https://brunch.co.kr/@@6yN/1053</id>
    <updated>2026-04-17T23:00:05Z</updated>
    <published>2026-04-17T23:00:05Z</published>
    <summary type="html">반도체 기판 위에 전기 회로 대신 빛(광) 회로를 올리는 실리콘 포토닉스(Silicon Photonics)!  이름만 들으면 무척 어렵게 느껴지지만, 사실 우리 실생활 속의 교통 체증과 택배 배송에 비유하면 아주 쉽고 재미있게 이해할 수 있다. 1. 지금의 반도체: 꽉 막힌 강남 퇴근길 (구리 배선) 현재 대부분의 반도체는 구리(전기 신호)를 통해 정보를 &lt;img src= "https://img1.kakaocdn.net/thumb/R1280x0/?fname=http%3A%2F%2Ft1.kakaocdn.net%2Fbrunch%2Fservice%2Fuser%2F6yN%2Fimage%2FW7VV6WbaTIM26Xako3_m1dNYqCA.png" width="500" /&gt;</summary>
  </entry>
  <entry>
    <title>TSMC 1.6 나노 공정 준비</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="https://brunch.co.kr/@@6yN/1052" />
    <id>https://brunch.co.kr/@@6yN/1052</id>
    <updated>2026-04-17T23:00:05Z</updated>
    <published>2026-04-17T23:00:05Z</published>
    <summary type="html">TSMC의 1.6 나노(A16) 공정은 반도체 미세화의 한계를 돌파하기 위해 야심 차게 준비된&amp;nbsp;옹스트롬(Angstrom) 시대의 첫 번째 관문이다.  1.6 나노의 로드맵과 투자 현황을 정리해 보자. 1. 1.6 나노(A16) 개발 및 양산 일정  TSMC는 나노미터(nm) 단위를 넘어선 A(Angstrom) 시리즈를 통해 기술 격차를 벌리고 있다.  준비&lt;img src= "https://img1.kakaocdn.net/thumb/R1280x0/?fname=http%3A%2F%2Ft1.kakaocdn.net%2Fbrunch%2Fservice%2Fuser%2F6yN%2Fimage%2FCMs3nweE0VOhOKR6kGH6DHtqaPg.png" width="500" /&gt;</summary>
  </entry>
  <entry>
    <title>대만 TSMC와 ASE의 협력 관계</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="https://brunch.co.kr/@@6yN/1051" />
    <id>https://brunch.co.kr/@@6yN/1051</id>
    <updated>2026-04-17T23:00:05Z</updated>
    <published>2026-04-17T23:00:05Z</published>
    <summary type="html">대만의 TSMC(파운드리 1위)와 ASE(후공정 1위)는 반도체 업계에서 전공정과 후공정의 절대 동맹이라 불릴 만큼 긴밀한 협력 관계를 맺고 있다. 2026년 현재, 두 회사는 단순한 갑을 관계를 넘어 AI 반도체 공급망을 지탱하는 하나의 유기체처럼 움직이고 있다.  두 회사의 협력 관계를 핵심 포인트로 정리해 보자.  1. 낙수 효과와 기술 전수 (Han&lt;img src= "https://img1.kakaocdn.net/thumb/R1280x0/?fname=http%3A%2F%2Ft1.kakaocdn.net%2Fbrunch%2Fservice%2Fuser%2F6yN%2Fimage%2FRjMduk2oQ702DbjAJ5aisNlbZeo.png" width="481" /&gt;</summary>
  </entry>
  <entry>
    <title>반도체 전공정과 후공정에 대해서 알아보자.</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="https://brunch.co.kr/@@6yN/1050" />
    <id>https://brunch.co.kr/@@6yN/1050</id>
    <updated>2026-04-16T23:00:09Z</updated>
    <published>2026-04-16T23:00:09Z</published>
    <summary type="html">반도체 제조 공정은 크게 전공정(Front-end)과 후공정(Back-end)으로 나뉜다. 이를 쉽게 비유하자면, 전공정은 도화지에 아주 세밀한 그림을 그리는 과정이고, 후공정은 완성된 그림을 액자에 담고 배송 가능한 상태로 포장하는 과정이라고 할 수 있다.  1. 전공정 (Front-end Process) 전공정은 실리콘 웨이퍼 위에 반도체 회로를 직접 &lt;img src= "https://img1.kakaocdn.net/thumb/R1280x0/?fname=http%3A%2F%2Ft1.kakaocdn.net%2Fbrunch%2Fservice%2Fuser%2F6yN%2Fimage%2FKjMGLdnuMWOWpe_5MlTtoib_dbU.png" width="500" /&gt;</summary>
  </entry>
  <entry>
    <title>데이터 센터 확장과 TSMC 그리고 엔비디아</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="https://brunch.co.kr/@@6yN/1049" />
    <id>https://brunch.co.kr/@@6yN/1049</id>
    <updated>2026-04-16T23:00:08Z</updated>
    <published>2026-04-16T23:00:08Z</published>
    <summary type="html">TSMC는 전 세계 AI 및 데이터 센터용 첨단 반도체 시장의 약 90~95%를 사실상 독점하고 있다. 설계는 엔비디아나 AMD가 하지만, 이를 실제로 구현할 수 있는 손은 전 세계에서 TSMC가 거의 유일하기 때문이다.  현재 TSMC의 독점적 지위와 수요 감당 현황을 2026년 최신 지표로 정리해 보자.  1. TSMC의 독점적 위치  AI 가속기 시장&lt;img src= "https://img1.kakaocdn.net/thumb/R1280x0/?fname=http%3A%2F%2Ft1.kakaocdn.net%2Fbrunch%2Fservice%2Fuser%2F6yN%2Fimage%2F0bjXPfnWP7u5FZB919yxL60bk7M.png" width="500" /&gt;</summary>
  </entry>
  <entry>
    <title>중동에 지어지는 데이터 센터 현황</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="https://brunch.co.kr/@@6yN/1048" />
    <id>https://brunch.co.kr/@@6yN/1048</id>
    <updated>2026-04-16T23:00:08Z</updated>
    <published>2026-04-16T23:00:08Z</published>
    <summary type="html">2026년 현재 중동 지역은 전 세계에서 데이터 센터 구축 속도가 가장 빠른 곳 중 하나다.  풍부한 자본과 저렴한 에너지 비용을 바탕으로, 단순한 저장소를 넘어 AI 연산 허브로 거듭나기 위해 국가별로 파격적인 예산을 투입하고 있다.  주요 국가별 투자 규모와 특징을 정리해 보자. 1. 사우디아라비아 (Saudi Arabia)  중동 내에서 가장 공격적인&lt;img src= "https://img1.kakaocdn.net/thumb/R1280x0/?fname=http%3A%2F%2Ft1.kakaocdn.net%2Fbrunch%2Fservice%2Fuser%2F6yN%2Fimage%2FI65W-nzmuyd681xyYznUv549BjE.png" width="500" /&gt;</summary>
  </entry>
  <entry>
    <title>중동 지역의 인공지능 투자 현황</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="https://brunch.co.kr/@@6yN/1047" />
    <id>https://brunch.co.kr/@@6yN/1047</id>
    <updated>2026-04-16T23:00:08Z</updated>
    <published>2026-04-16T23:00:08Z</published>
    <summary type="html">2026년 중동 지역(특히 걸프 협력 회의, GCC 국가들)의 예산 기조는 한마디로 석유에서 데이터로(From Oil to Data)의 완전한 전환이다. 중동 국가들은 단순히 반도체를 수입하는 소비처를 넘어, 거대 자본을 바탕으로 AI 인프라와 반도체 제조 공급망의 글로벌 허브가 되기 위해 공격적인 예산을 편성하고 있다.  1. 2026년 중동의 투자 및 &lt;img src= "https://img1.kakaocdn.net/thumb/R1280x0/?fname=http%3A%2F%2Ft1.kakaocdn.net%2Fbrunch%2Fservice%2Fuser%2F6yN%2Fimage%2FP_OrLJhhfr_KfMDdx7xYdlb5kJY.png" width="500" /&gt;</summary>
  </entry>
  <entry>
    <title>반도체 패키징 CoWoS에 대해서 알아보자.</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="https://brunch.co.kr/@@6yN/1042" />
    <id>https://brunch.co.kr/@@6yN/1042</id>
    <updated>2026-04-15T23:00:10Z</updated>
    <published>2026-04-15T23:00:10Z</published>
    <summary type="html">반도체 시장에서 CoWoS(Chip on Wafer on Substrate)가 핵심 화두가 된 이유는 AI 연산의 패러다임이 연산 속도에서 데이터 전송 속도로 옮겨갔기 때문이다. TSMC의 독자 기술인 CoWoS의 성능적 이점과 병목 원인, 그리고 경제적 가치를 정리해 보자.  1. CoWoS가 필수적인 이유 (성능적 강점)  CoWoS는 여러 칩(GPU,&lt;img src= "https://img1.kakaocdn.net/thumb/R1280x0/?fname=http%3A%2F%2Ft1.kakaocdn.net%2Fbrunch%2Fservice%2Fuser%2F6yN%2Fimage%2FiffIS34UG6CfwpduNvA88Q0oLmI.png" width="500" /&gt;</summary>
  </entry>
  <entry>
    <title>시스템 반도체 시장과 TSMC</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="https://brunch.co.kr/@@6yN/1041" />
    <id>https://brunch.co.kr/@@6yN/1041</id>
    <updated>2026-04-15T23:00:09Z</updated>
    <published>2026-04-15T23:00:09Z</published>
    <summary type="html">반도체 시장은 크게 데이터를 저장하는 메모리 반도체와 연산&amp;middot;제어 등 정보를 처리하는 시스템 반도체(비메모리)로 나뉜다. 현재 글로벌 시장에서 시스템 반도체가 차지하는 비중은 약 70~75%로, 메모리 반도체(약 25~30%) 보다 훨씬 큰 규모를 형성하고 있다.  시스템 반도체 시장이 더 큰 구체적인 이유와 향후 전망을 정리해 보자.  1. 시스템 반도체 &lt;img src= "https://img1.kakaocdn.net/thumb/R1280x0/?fname=http%3A%2F%2Ft1.kakaocdn.net%2Fbrunch%2Fservice%2Fuser%2F6yN%2Fimage%2F5nkEeZsfzGft2sNe3DTStlNtNhc.png" width="500" /&gt;</summary>
  </entry>
  <entry>
    <title>경제지리학과 지리경제학의 차이</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="https://brunch.co.kr/@@6yN/1039" />
    <id>https://brunch.co.kr/@@6yN/1039</id>
    <updated>2026-04-15T23:00:09Z</updated>
    <published>2026-04-15T23:00:09Z</published>
    <summary type="html">경제지리학(Economic Geography)과 지리경제학(Geoeconomics)은 이름은 비슷하지만, 연구의 주체와 목적, 그리고 바라보는 관점에서 뚜렷한 차이가 있다.  쉽게 비유하자면, 경제지리학은 어디에 무엇이 왜 생겼나?를 묻는 학문이고, 지리경제학은 경제라는 무기로 어떻게 국가의 힘을 키울까?를 묻는 학문이다.  1. 경제지리학 (Economi&lt;img src= "https://img1.kakaocdn.net/thumb/R1280x0/?fname=http%3A%2F%2Ft1.kakaocdn.net%2Fbrunch%2Fservice%2Fuser%2F6yN%2Fimage%2FHzvLGdRXHNaFxT0JLsJlSCdDbrE.png" width="357" /&gt;</summary>
  </entry>
  <entry>
    <title>베네수엘라 원유와 인플레이션의 향방</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="https://brunch.co.kr/@@6yN/1038" />
    <id>https://brunch.co.kr/@@6yN/1038</id>
    <updated>2026-04-15T23:00:09Z</updated>
    <published>2026-04-15T23:00:09Z</published>
    <summary type="html">베네수엘라의 정세는 1월 초 발생한 미국의 군사 개입과 니콜라스 마두로 전 대통령의 체포로 인해 역사적인 전환점을 맞이하고 있다.  세계 최대의 원유 매장량(약 3,030억 배럴)을 보유한 베네수엘라의 자원을 향후 미국이 어떻게 활용할 것인지에 대한 전략적 방향을 알아보자. 1. 에너지 안보 및 수입 다변화 (중동&amp;middot;러시아 의존 탈피)  미국은 서반구(Wes&lt;img src= "https://img1.kakaocdn.net/thumb/R1280x0/?fname=http%3A%2F%2Ft1.kakaocdn.net%2Fbrunch%2Fservice%2Fuser%2F6yN%2Fimage%2F0t6z8BmHoRC6etRNeRaFVhcS088.png" width="438" /&gt;</summary>
  </entry>
  <entry>
    <title>하이퍼스케일러의 활용 - 하이퍼스케일러의 고객 데이터 분석 기반 광고 타기팅 수익</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="https://brunch.co.kr/@@6yN/1202" />
    <id>https://brunch.co.kr/@@6yN/1202</id>
    <updated>2026-04-15T08:14:06Z</updated>
    <published>2026-04-15T08:14:06Z</published>
    <summary type="html">하이퍼스케일러는 고객 데이터를 분석하여 광고주에게 고도로 정교한 타기팅 서비스를 제공하며, 이를 통해 천문학적인 수익을 창출하고 있다.  특히 AI의 비약적 발전은 광고 비즈니스 모델을 단순 노출에서 구매 예측 단계로 진화시켰다.  1. 기업별 데이터 기반 광고 수익 시나리오  ① 구글 (Alphabet) : 의도 기반(Intent-based) 광고의 정점</summary>
  </entry>
  <entry>
    <title>미국 정부와 하이퍼 스케일러 - 미국&amp;nbsp;정부의 디지털 뉴딜 정책과 하이퍼스케일러의 수혜 규모</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="https://brunch.co.kr/@@6yN/1201" />
    <id>https://brunch.co.kr/@@6yN/1201</id>
    <updated>2026-04-15T07:55:02Z</updated>
    <published>2026-04-15T07:55:02Z</published>
    <summary type="html">미국 정부의 디지털 뉴딜은 특정 명칭의 단일 법안이라기보다, 인프라 투자 및 일자리법(IIJA), CHIPS 및 과학법, 그리고 최근의 AI 행동 계획(Winning the Race)등을 아우르는 광범위한 디지털 패권 강화 전략을 의미한다.  이 정책들은 하이퍼스케일러(Amazon, Google, Microsoft, Meta 등)에게 단순한 보조금을 넘어,</summary>
  </entry>
  <entry>
    <title>클라우드 기반의 SaaS 경제가 창출한 전체 시장 규모</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="https://brunch.co.kr/@@6yN/1200" />
    <id>https://brunch.co.kr/@@6yN/1200</id>
    <updated>2026-04-15T07:20:07Z</updated>
    <published>2026-04-15T07:20:07Z</published>
    <summary type="html">클라우드 기반의 SaaS(Software as a Service) 경제는 현재 소프트웨어 시장에서 가장 강력한 성장 동력이며, 2026년 시점에서 이 시장은 단순한 도구의 단계를 넘어 기업 운영의 중추적인 경제 생태계로 자리 잡았다.  1. 글로벌 SaaS 시장 규모 및 전망  2026년 현재 전 세계 SaaS 시장 규모는 약 3,150억 달러 ~ 4,65</summary>
  </entry>
  <entry>
    <title>하이퍼스케일러 R&amp;amp;D 소프트웨어 vs 하드웨어 비중</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="https://brunch.co.kr/@@6yN/1199" />
    <id>https://brunch.co.kr/@@6yN/1199</id>
    <updated>2026-04-15T07:08:14Z</updated>
    <published>2026-04-15T07:08:14Z</published>
    <summary type="html">하이퍼스케일러의 기술 투자는 크게 R&amp;amp;D와 CapEx두 축으로 나뉘며, 최근 AI 경쟁이 심화됨에 따라 소프트웨어와 하드웨어의 비중 변화가 뚜렷하게 나타나고 있다.  1. R&amp;amp;D(연구개발비) 지출 : &amp;nbsp;소프트웨어 중심  R&amp;amp;D 지출은 전통적으로 소프트웨어(인력 및 알고리즘 개발) 비중이 압도적으로 높다.  비중 : 약 70%가 소프트웨어 및 서비스 관련이며&lt;img src= "https://img1.kakaocdn.net/thumb/R1280x0/?fname=http%3A%2F%2Ft1.kakaocdn.net%2Fbrunch%2Fservice%2Fuser%2F6yN%2Fimage%2FJXHkqYpIaxEiS_C-E9H8bWfapxc.png" width="407" /&gt;</summary>
  </entry>
</feed>
