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第一百八十五章 全电系统发展战略

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其实他是不想用硅半导体的,另一个世界的理论和事实都证明硅基半导体的物理极限“太低”,所以他从没主动去推动硅半导体材料。高级材料组倒是弄出来了,但是在小规模生产,纯硅晶体的成本远高于现有的半导体陶瓷颗粒,因此没有引起重视,跟大多数偶尔得到的材料一样被束之高阁。

那么不想用半导体,那有没有解决方案呢?

当然有,而且还有两种!石墨烯和蓝钻。

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玄学芯片的逻辑计算能力,用一百纳米左右的粗糙技术造大一点也能做到,但“微型”差了点意思,此外玄学芯片还有强大的模拟计算能力,能够自动过滤大量的失控结果,单纯的电子芯片没有其他元件和技术支持根本做不到。

所以大体规划是大学研究体系一边建设,设计院这边要提前把高精度光刻/光蚀先弄出来,不说太夸张,至少得六十纳米的加工精度,造出来的芯片在“能用”的基础,才不是个大火炉。

“啊!这么麻烦吗?那光蚀要用蚀在什么材料啊?”刘香湘抓了抓头发,直接跟师父问。

现在的液晶电视有半导体,但是是陶瓷半导体,那东西别说纳米级了,1微米精度下去都能崩口子,烧结之后不具备再加工性。

沈剑没有立刻回答,有些烦恼。

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间。

沈剑给大学安排的计划,工程系、电子系,大概要在四年级才能接触到应用级的设备,随后转入半学习半助手的“研究生”,等到他们自身具备足够的实力掌握电子芯片技术并达到一定水平,十年那都是飞快的了。

随着技术进步,技术要向前推进的难度越来越大,从一个一个新的玩意,逐渐转向整个体系的提升,随便一粒小小的东西,里面可能有几十百项,那种即使明白告诉别人原理都没办法照着做出来的技术结晶。

此外虽然没有实际造过,沈剑来自另一个世界的知识让他知道,以现在电视机厂液晶面板不过150纳米的加工精度,想弄出和一代玄学芯片相当的全电芯片,几乎是不可能的。

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