第四百二十二章 光芯片(1/3)

桃醉亲自投入进了碳材料制备光微通道材料的后期完善升级。

他虽然不是这方面的专业人士,但是却知道自己需要什么样子的光学计算芯片。

就好比制造纤维材料,桃醉虽然不是这方面的专精,可他却知道用这种纤维编织的绳子是什么样的,绳结是怎么打结的。

基于光学芯片的智能超算芯片是什么结构的、底层结构如何,他都是亲眼见过的。

在这最为重要的方面,他也不吝惜展示一些自己的神奇。

毕竟翁星辰搞出了碳元素材料制备工艺、齐逸玩转光学、赵娣的发动机把羿神号送入了轨道,他这个老板神奇一点也无不可。

开挂自古就不是问题,问题是别被抓到证据。

所以在光学计算芯片这项技术里,其实软件设计是领先于硬件研发的,甚至还根据软件的需要,去反推硬件设备里面的光路设计。

但就算是反推光路设计,也要符合碳元素编织技术这种基本制造技术。

碳元素编织技术的原理,是用电子束针对碳元素的控制和特定环境下的再排列,如果非要形象的形容的话,就是用一个个最基本的微小积木,去搭建一个复杂的玩具。

那么对于这种技术最高效的制造加工过程来讲,无非就是多找一些小盆友围在一起分工协作,说白了也就是更多的手一起工作。

好在这些参与工作的手,都是智能控制的,它们会协调无比,经过周密的路径计算,它们之间不会出现互相干扰的问题。

不同于石墨烯为基材的那种以印刷的方式制备的芯片,基于碳元素编织技术的光学计算芯片,是一根根电子束针用一块块基本的微小砖头垒起来的。

这种加工方式上的不同,也就决定了光学计算芯片可以不必是二维的平面芯片,它完全可以搭建成立体的。

很显然,也只有立体的光路搭建方式,才是最节省材料的,也就相当于节省了搭建的时间,也就是制造效率。

而且立体的光路搭建方式,在计算方面无疑是会让整体芯片的计算能力有巨大提升的,这点就算是不懂计算机基本原理的人也明白。

立体的三维对于平面的二维,就是简单粗暴的全面碾压,朴实无华的降维打击。

关键难度是芯片的设计。

平面上的二维芯片,几年前可是卡住了中州的一大难题,直到星云系统和星云架构出现,基于智能化星云系统的智能化的芯片设计工具的出现,才终结了这一难题
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