这个念头一旦成形,顾绍钧便再无半分犹豫。他将近期从台积晶公司—全球最先进的晶片制造公司,所提供的数种前沿晶片制程技术资料,逐一汇入量子晶片的设计模型中。
「Ai迪生,启动模拟分析。」他的声音沉稳,却藏着一丝不易察觉的迫切,「把第一代的全部测试数据当作基准,每一种制程,都给我从头跑一遍。」
是,博士。
萤幕上的数据流如瀑布般滚动。三个小时过去,六种候选制程方案接连被否决—有的热效应抑制不足,晶片在低温超导环境下反覆热胀冷缩,迟早重演第一代的裂纹悲剧;有的则是量子去相g过快,根本撑不过运算周期。
顾绍钧盯着一次次被划上红叉的方案,眉头越锁越紧,却没有喊停。
直到第七种方法送入运算—全新的拓扑绝缘T接面。
画面骤然一静。所有指标同时翻绿。
博士。Ai迪生的语调依旧平稳,字句之间却少见地带着一种笃定的乾脆,经过多次反覆计算与交叉验证,全新的拓扑绝缘T接面制程技术,是目前所有候选方案中的最佳解。
顾绍钧猛地坐直了身子:「说重点,热效应抑制表现如何?再算出全新制程下,逻辑量子位元的数量能到多少?」
收到。Ai迪生应声,语调一如既往地平稳,但这一次,运算所需的时间明显拉长——足足数分钟後,结果才同步显示在萤幕上。
热效应抑制成功率,经计算结果,可达九成以上。Ai迪生顿了顿,像是刻意留出一拍让对方消化这个数字,才接着说道,理论上,采用全新制程技术後,逻辑量子位元数量可由五百个,直接跃升至两千个。
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