這種職稱可不是小侯實驗室自己頒發的職稱,而是國家審核過關,國家頒發的。
全國範圍內的科研單位,都會承認這個職稱的。
其含金量是相當高的。
有很多公司的科研部門裡,充斥著大把的研究員,但這些研究員都是公司自己任命的,不被國家承認,出了公司的門,去其它單位,就是普通人了。
這一天,小侯實驗室裡的氣氛都很熱烈。
趙小侯甚至於還讓公司人事部,將幾個雜工正式入職。
這幾個本科生雜工已經畢業,之前考研成功之後,趙小侯就給他們引薦了李清源教授和王兵教授,使得他們得以拜入兩位教授門下,就讀碩士。
也就成為了趙小侯的師弟師妹。
當然,該跟著兩位教授學的東西,他們自己去學,平時沒事的時候,還是得來實驗室下苦力。
畢竟工資不是白拿的。
最關鍵的是,在小侯實驗室內,他們擁有更多的實驗實踐機會。
現在的小侯實驗室已經將老實驗樓的第二層第三層全部占據了。
趙小侯還尋思著是不是再找幾個本科生來打雜。
畢竟以實驗室現在的規模,人員還是太少了點。
不過這180納米工藝製程的鍺碳芯片,暫時是不會納入到鍺碳芯片公司的生產範圍。
現在鍺碳芯片公司在鍺碳芯片產業園區裡修建的廠房、生產鏈等等,都是為250納米工藝製程鍺碳芯片的生產服務的。
這裡麵主要的原因就是為了試水。
250納米工藝製程的鍺碳芯片性能相當於14納米矽芯片。
之前就說過,這個工藝製程的矽芯片算是中高端芯片的巔峰。
其廣泛應用於諸多電子產業領域。
至於低於250納米工藝製程的鍺碳芯片,拿來生產就沒有什麼必要了。
因而14納米矽芯片之下的28納米,32納米等等矽芯片,大夏國內已經擁有一定的生產力。
如果還生產這些性能的鍺碳芯片,那麼之前這些28納米、32納米等等的矽芯片產業鏈,就等於剛投資就報廢了。
這樣會產生巨大的浪費。
不管從資金上考慮,還是從生產資源上考慮,都會損失很大。
最關鍵的就是,由此會帶來不小的經濟、社會動蕩,實為不智。
因而生產250納米工藝製程的鍺碳芯片,用來取代大夏尚且無法自產的14納米工藝製程矽芯片,才是最合理的解決方案。
至於180納米鍺碳芯片,現在研製出來了,但估計也要等250納米鍺碳芯片順利投產之後,才會開始其生產鏈的建設。
畢竟180納米鍺碳芯片近乎於7納米矽芯片的性能,還是穩妥一些,有了鍺碳芯片生產鏈建設的經驗之後再來比較好。
畢竟這鍺碳芯片的生產和矽芯片完全就是兩個概念。
在離開實驗室之前,趙小侯雖說由於時間緊張,沒有和大家一起出去吃飯慶祝,但還是鼓勵了一下米來娣等人,讓他們朝著130納米工藝進發!
這130納米工藝的鍺碳芯片,其晶體管密度是180納米的3倍,每平方毫米足足有60萬個晶體管。
其性能等同於5納米的矽芯片。
有一說一,如果米來娣等人將130納米工藝的鍺碳芯片搞出來,那麼在芯片這一塊,大夏國就等於擁有了最尖端的芯片自產能力。
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雖然說現在一些頂尖的芯片生產廠家叫嚷著要把3納米工藝研究出來。
但實際上,3納米的矽芯片在短時間內是很難突破的。
這裡既有量子隧道效率不斷增大帶來的電子穿越問題,更有晶體管越小,越難實現量產的問題。
畢竟矽原子也是有體積大小的。
一個矽原子的直徑就有0.25納米!
而工廠化生產的芯片裡,一個微型晶體管至少需要50個矽原子構成。
當然,有尖端實驗室裡也研製出過7個矽原子構成的晶體管。
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