第371章 超导芯片(3 / 4)

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  因为月球南极的辐射环境会干扰cooper对,但低温能抑制热噪声。
  我们需要集成辐射屏蔽层,用硼掺杂金刚石作为缓冲,bdd的tc虽只有11k,但其宽带隙能阻挡宇宙射线。”
  他们开始掺杂实验:在mbe腔内引入氧气束,压力控制在10^-6 torr,掺杂水平0.1-0.2原子%。
  测试使用四探针法测量电阻-温度曲线:在氦气制冷机下,从300k降温,电阻在110k附近骤降到零,磁化率测试确认meissner效应,临界电流密度jc达10^5 a/cm。
  “教授,根据失败样品分析,stm显示氧团簇导致相分离。”吴工说。
  林燃思考片刻后说道:“调整氧束能量可行吗?”
  他们调整氧束能量从5ev到3ev来对均匀性进行优化调整。
  第四个月,团队终于做出第二个样品:一个5cm见方的芯片,表面闪烁着金属光泽,集成bdd屏蔽层厚度2μm。
  测试在液氮模拟下,电阻骤降到零,能够运行简单ai算法:芯片处理100x100矩阵乘法,效率比硅基高500%,且无热积累。
  整个团队空前振奋,因为至少到了这里,这条路是可行的。
  从路径的层面,这是能够超过硅基的材料。
  在地球上,我们没有办法在短期内超过英伟达,那么我们就仰望星空。
  在团队士气为之一振的时候,林燃提醒道:“这只是地球测试,月球的微重力会影响薄膜应力,我们需模拟真空脱气。”
  第六个月,团队在真空模拟舱里进行最终验证。
  实验人员戴上手套,动作小心地将样品放入测试架。
  所有成员都屏气凝神,有的在实验室外等结果,有的在办公室等结果:这是最后一步,如果通过,就能送上月球。
  “启动模拟!”林燃命令道。
  舱内抽真空到10^-7 torr,温度通过辐射冷却降到100k,模拟月球辐射用质子束轰击,每平方厘米10^10粒子/秒。
  芯片连接上ai测试电路:输入一个卷积神经网络模型,处理模拟月球图像数据。
  屏幕上显示电阻保持零,计算误差率<0.1%,jc在辐射下仅下降5%。
  “林总,它稳定了!
  fese的界面超导在真空下完美维持,屏蔽层吸收了80%辐射,cooper对未破坏。”
  实验人员激动地喊道。
  从失败到成功,仅仅只了半年时间。
  这一神速换谁来也会为之骄傲。
  而且他们做的是一个能够进行人工智能算法计算的芯片,比基础的demo不知道强多少倍。
  林燃微笑着鼓掌,这是真正意义上的原创,不是追随谁,是从未有人走过的路。
  这里多说两句,像光伏突破,研究员们要集中管理,林燃不用,他的自由度要高得多,同时负责了非常多条线的研究。
  在不同条线的视角里,林燃展现的能力是不一样的,在光伏板块,那些青年学者的感受是数学能力,有种无所不能的数学暴力破解能力,但凡是能够落在数学模型上,林燃就能够给你找到一个精确解,这得益于ns方程的破解。
  而在超导芯片条线,吴工的感受是博学,但凡沾点边的论文,林燃都看过,能说个一二三四五出来,而他说的可能有效,最后都证明了就是有效,导致整个团队无条件信任,推进速度远超预期。 ↑返回顶部↑

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