第371章超導芯片
第371章超導芯片(第4/4頁)
k附近驟降到零,磁化率測試確認meissner效應,臨界電流密度jc達105a/cm。
“教授,根據失敗樣品分析,stm顯示氧團簇導致相分離。”吳工說。
林燃思考片刻後說道:“調整氧束能量可行嗎?”
他們調整氧束能量從5ev到3ev來對均勻性進行優化調整。
第四個月,團隊終於做出第二個樣品:一個5cm見方的芯片,表麵閃爍著金屬光澤,集成bdd屏蔽層厚度2μm。
測試在液氮模擬下,電阻驟降到零,能夠運行簡單ai算法:芯片處理100x100矩陣乘法,效率比矽基高500%,且無熱積累。
整個團隊空前振奮,因為至少到了這裡,這條路是可行的。
從路徑的層麵,這是能夠超過矽基的材料。
在地球上,我們冇有辦法在短期內超過英偉達,那麼我們就仰望星空。
在團隊士氣為之一振的時候,林燃提醒道:“這隻是地球測試,月球的微重力會影響薄膜應力,我們需模擬真空脫氣。”
第六個月,團隊在真空模擬艙裡進行最終驗證。
實驗人員戴上手套,動作小心地將樣品放入測試架。
所有成員都屏氣凝神,有的在實驗室外等結果,有的在辦公室等結果:這是最後一步,如果通過,就能送上月球。
“啟動模擬!”林燃命令道。
艙內抽真空到10-7torr,溫度通過輻射冷卻降到100k,模擬月球輻射用質子束轟擊,每平方厘米1010粒子/秒。
芯片連接上ai測試電路:輸入一個卷積神經網絡模型,處理模擬月球圖像數據。
屏幕上顯示電阻保持零,計算誤差率