第428章從鍺到矽的跨越
第428章從鍺到矽的跨越(第6/6頁)
上的波形穩定如初。
“一某度。一百二十度。”
模擬超音速飛機在突破音障時產生的劇烈氣動加熱環境。
“一百五十攝氏度。”
在控製大廳內,所有的工程師屏住了呼吸。
在一百五十度的高溫下,矽晶格內部的熱運動變得極其劇烈。但它那一點一二電子伏特的禁帶寬度,如同一道堅不可摧的大壩,死死地擋住了本征載流子的躍遷。
隻有那些在光刻窗口中被精確摻雜的雜質電子,依然在有條不紊地按照門電路的邏輯,進行著放大和開關運算。
“邏輯門翻轉正常。無數據溢出。全負荷雷達波束解算完成。係統穩定運行超過兩小時。”操作員大聲報出了測試結果。
測試主管看著那個在一百五十度高溫中依然冷靜運算的黑色金屬盒,長長地吐出了一口氣。
從鍺到矽的跨越,並非隻是換了一種原材料。
它意味著大西北的洲際彈道導彈在穿越大氣層產生等離子體黑障的高溫時,其內部的慣性導航計算機依然能夠保持精確積分;意味著“天狼星”的後續型號可以毫無顧忌地突破音速,進行超視距雷達鎖定。
更意味著,在這個連集成電路概念都尚未萌芽的時代。大西北利用平麵光刻工藝,已經在一塊矽片上集成了多個晶體管。算力密度的指數級暴漲,為下一代體積更小的超級計算機昆侖三號的誕生,鋪平了最後一段純粹由定律鋪就的矽基大道。