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“对,哥哥,这是两个非常关键的问题。没有超大规模集成芯片,昆仑处理器架构和整个超导计算机研制工程,将会陷入停滞阶段。同时,无法提高y1金属发生超导现象的温度,两个研制工程同样会陷入中断。”
女娲用肯定的语气回答道:“根据我估算,以4台p595小型机计算力,解决这两个问题,我最少需要两年时间以上,8台则为1年左右。并且,不保证不可抵挡的因素出现,中断整个研制工程。”
“超大规模集成芯片技术,提高温度技术,这很难啊。”罗海听到女娲的话语后,不由地摇了摇头。
还没有接触两个计划工程的他,听到女娲给出的消息和情况,心中也微微一沉。
二十世纪集成电路出现后,随着时间推移和科学不断发展进步,形成固体物理和器件工艺,以及电子学三者交叉融合的新科学技术,微电子技术。
时间到了七十年代,整个时间进入大规模集成电路的时代,集成电路向集成系统方向发展。
微电子技术作为高科技和信息产业的核心技术,身为基础性产业的它,以恐怖的速度高速发展,其原因除了技术本身对国民经济有着巨大贡献外,还有它极强的渗透性和现代战争有关。
以集成电路为关键技术,拥有着电子战和信息战为特点的现代战争环境,以及广阔的民用市场需求,催化微电子技术的不断高速发展。
进入八十年代,超大规模集成电路出现!
以超大规模集成电路技术为基本,科学人员研发出超大规模集成芯片,而超大规模集成芯片的研制成功后,计算机的发展就进入更加迅猛的阶段!
随着采用大规模集成芯片的超级计算机如雨后春笋般冒出,对国民经济、军事、民生等各行各业的影响,超大规模集成电路技术和芯片,被拥有此项技术的国家严密把守,严禁泄露。
虽然超大规模集成电路技术和芯片的研制过程看起来很简单,但却是蕴含无数科学技术的结晶!
电子束,离子束,x射线等复印技术,干法刻蚀技术,亚微米至纳米的尖端高性能光刻机等等,基于边缘性学科微电子学的尖端科学设备和技术,只有拥有强大电子工业能力的强国,才能制造出超大规模集成电路和芯片。
但是,这一切,其核心却并不是价值数千万美金的尖端高性能光刻机和价值数十亿美元的晶片厂,而是地壳中储量仅次于氧的硅,极为普通的半导体硅!
无论是微电子学,还是无数科学技术,其围绕的核心都是最为基本的材料,硅!
而如今,罗海和女娲却要基于y1金属这种能够在零下93.15摄氏度产生超导现象的金属元素为核心,制作超大规模集成芯片,用于超导计算机的运行。
这其中的难度,无异于让一个吸食海洛因的瘾君子,在吸食半年后一辈子禁止他再吸一般。
如今,罗海缺尖端高性能光刻机,缺制作超大规模集成芯片的技术,缺各种各样的技术。
并且,对精度要求非常高的超大规模集成芯片,让罗海的金系异能也失去了用武之地。
仅仅0.1毫米的精度,在一片指甲盖大小的y1金属上面,又能集成多少电路呢?
要想超导计算机达到罗海所要求的设计性能,其制作精度最少需要50纳米以下。
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