務器旁邊,盯著“伏羲”不斷迭代出的新版布局圖,協調著光學、電子、散熱、封裝之間的複雜衝突。
秦振華教授仿佛煥發了第二春,帶著他的博士生們泡在超高真空材料製備設備前,一遍又一遍地嘗試著各種元素摻雜和退火工藝,試圖“雕刻”出那種理想中的、具有特定共振效應的“完美缺陷”。
散熱團隊則在潔淨室和微觀加工平台之間穿梭,嘗試著將那種比頭發絲還要細千倍的壓電諧振腔,精準地“種植”在芯片內部預定的熱源旁邊。
“伏羲”扮演著超級大腦的角色。它同時處理著海量的模擬數據:從量子尺度下的缺陷電子態計算,到納米級別的熱-力-電多物理場耦合模擬,再到整個芯片的係統級性能與可靠性評估。它的推演速度遠超人類,不斷排除錯誤的路徑,縮小著成功可能性的範圍。
過程絕非一帆風順。
“缺陷工程”的第一次流片驗證(小範圍試驗性流片),引入的缺陷非但沒有形成共振,反而如同在光滑的鏡麵上砸出了無數坑窪,導致光電轉換效率進一步暴跌。
“聲子散熱”的初步集成測試中,微型壓電諧振腔在高溫下發生了不可逆的極化失效,甚至引發了鄰近電路的電磁乾擾。
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失敗的壓力如同實質般沉重。有人開始懷疑這些激進路線的可行性,建議回歸傳統,在現有框架下做更精細的優化,哪怕良率隻能提升幾個百分點。
在一次深夜的緊急複盤會上,麵對再次失敗的測試數據,壓抑的沉默幾乎令人窒息。
何月山站起身,走到會議室前方,目光掃過每一張寫滿疲憊和挫折的臉。
“我知道大家很累,很煎熬。”他的聲音不高,卻清晰地傳入每個人耳中,“我們也完全可以選擇一條更輕鬆、更‘安全’的路,苟延殘喘地提升那可憐的幾個百分點良率。”
他停頓了一下,語氣陡然變得激昂:“但那不是星火該走的路!我們存在的意義,不是跟在別人後麵拾人牙慧,不是在自己的舒適區裡打轉!我們是要劈開荊棘,踏足無人之境的開拓者!眼前的這些失敗,不是告訴我們此路不通,而是在告訴我們,我們離最終的答案又近了一步!它們排除了錯誤的選項,為我們指明了更清晰的方向!”
他指著屏幕上那些代表著失敗的、雜亂無章的數據曲線:“看看這些‘噪音’,這些‘異常’!秦教授說的對,它們不是垃圾,它們是寶藏!是物理規律留給我們的、通往新世界的暗語!‘伏羲’,散熱團隊,你們提出的不是幻想,是建立在堅實物理基礎上的、通往未來的鑰匙!我們現在要做的,不是放棄,而是用更精細的工藝、更深刻的理解,去把這把鑰匙打磨出來!”
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