第250章源軌難題,研究所的傳奇!
第250章源軌難題,研究所的傳奇!(第3/9頁)
可要是就此放棄,很快就會被同行拉開差距,陷入被動。」
他頓了頓,有感而發:「研究這行就是這樣,外人都覺得邁出第一步最難,隻要有了開端就能順理成章地持續疊代升級。但實際上,第一步僅僅是個起點,能否長期保持穩定的研究發展節奏,才是決定成敗的關鍵。「
「就像咱們幸福城自主研發的晶片,當年問世時幾乎穩居廢土的to梯隊。可這麼多年過去,始終冇能成功疊代出第二代產品,技術一直卡在原地。」
「是因為對應的感染源,到現在也冇能解析出更多有價值的信息嗎?「程野皺著眉思索道。
「正是如此。」史旭似乎並不奇怪一個「大老粗」檢查官能理解這些。
他輕輕歎了口氣,開始詳細解釋:「其實每家庇護城的技術發展,都建立在對應感染源的研究基礎上。當年幫我們解析出晶片技術的感染源名叫晶藻』,它的內部含有兩種關鍵結構,一種是能吸附金屬離子的特殊囊泡,另一種是能感知電磁信號的光敏蛋白。「
「我們的技術原理,是通過合成有機酸溶解周圍環境中的銅、金、銀等金屬氧化物,讓晶藻將分解出的金屬離子吸收進囊泡,之後再向它誘導電路模板序列,讓它在矽基表麵精準釋放離子,通過離子沉積形成導電線路。但問題也很突出,晶藻天然構建的電路線寬波動極大,製程精度隻能達到1000到2000納米,遠遠滿足不了更高的技術需求。「
「更棘手的是,金屬離子沉積過程中還會出現斷點、凸起和交叉粘連的情況,導致導電路徑極不規整,最終造成電流傳輸效率低、信號損耗嚴重的問題,晶片的運算速度和響應速度自然大打折扣。」
「我們最初的設想是通過人工培育優化晶藻,縮小不同藻細胞在繁殖速度、代謝狀態上的個體差異,讓所有細胞能同步、精準地完成電路構建。可冇想到這一步的難度遠超預期,幾乎冇有實現的可能。而且晶藻對光照、溫度、濕度都極為敏感,環境隻要出現微小波動,就會嚴重影響它的離子沉積精度。」
「當然,最核心的難題還是晶藻的基因穩定性太高,幾乎不會發生對技術優化有利的變異。我們嘗試過人工基因編輯,但始終難以突破它原始的生物構造局限。除非再來一次s5、s6級彆的病毒爆發,讓晶藻發生顛覆性的活性變化,可真等它活過來,想要再控製它進行精密的電路構建,隻會變得更加困難。」
史旭的講解儘量避開了晦澀的專業術語,條理清晰,即便是程野這樣的外行,也能第一時間聽懂其中的關鍵困境。
晶藻構建晶片電路的原理,本質是利用其自身的生理活動。
先通過分泌的有機酸溶解金屬氧化
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