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第441章 光刻机概念论证

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    第441章光刻机概念论证(第1/2页)
    发现并验证了半导体的物理放大原理,仅仅是推开了微电子时代的一条门缝。
    要将这种脆弱的实验室晶体,转化为能够支撑运转的可靠组件,还需要经历严苛的工程学验证。
    接下来的半年时间里,计算机研究所与材料学研究所抽调了最精锐的骨干,成立了联合攻关小组。
    由于还没有设计流水线,所有早期的固态元件只能全靠手工制造。
    学者们戴着厚厚的防尘口罩,在恒温室里,用镊子和极细的金属丝,小心翼翼地拼接出了几千个锗晶体管和硅晶体管的样品,并将它们封装在黑色的绝缘胶木之中。
    随后,测试开始了。
    毕竟工程学不相信奇迹,只相信极限状态下依然稳定的概率。
    测试小组的学者们将这些黄豆大小的元件,分批次投入了极端的物理环境中。
    他们把元件放进高达一百五十摄氏度的工业烤箱中持续烘烤。
    或者在通电状态下,直接将其扔进刺骨的冰水混合物中测试热胀冷缩的应力。
    甚至将其用螺栓固定在全速运转的大马力内燃机外壳上,以模拟火箭升空时那种低频共振。
    实验数据在日复一日的记录中缓慢积累,厚厚的手写数据本在办公桌上堆成了一座小山。
    神谕三二七七年,冬末。
    联合测试中心的总结会如期召开。
    “经过近万小时的交叉对比测试,我们得出了明确的结论,在未来的思路上,必须彻底放弃提纯相对容易的锗,全面转向提纯难度较高的硅。”
    负责环境测试的高级工程师站在黑板前汇报着。
    “锗晶体管在常温下表现尚可。”
    “但是,一旦环境温度超过八十摄氏度,其内部的自由电子就会开始暴走,引发严重的热失控现象,导致整个逻辑电路短路崩溃。”
    工程师指着黑板上的一条断崖式下跌的曲线,“对于需要塞进火箭整流罩,经受几千度气动加热的高空飞行器来说,锗元件是致命的。”
    “相比之下,硅材料虽然需要两千度以上的高温区熔法才能提纯,工艺艰难,但它在耐高温和抗辐射的物理素质上,表现出了令人惊叹的稳定性。”
    工程师翻开最后一页汇总报告,声音在大理石会议室内回荡。
    “在常规环境下连续通电运行五千小时后,抽样测试的一千个硅晶体管,其逻辑通断正确率维持在百分之百。”
    “没有任何玻璃漏气、没有任何灯丝烧毁现象。最关键的是,它的体积仅为同等功率电子管的百分之一,功耗更是不足其千分之一!”
    听着这些看似枯燥的数据,会议室里所有头发花白的学者们,长长地舒了一口气。
    有了这些扎实,甚至有些保守的实证数据打底,一份名为《基于硅基半导体材料的新一代计算机研发计划》的提案,被火速送上了大夏内阁和夏王的案头。
    面对着航空航天局对微型化算力的渴求。
    他们做梦都想把一台计算机塞进人造卫星里,内阁几乎没有进行任何常规流程的扯皮与阻挠。
    专项资金和特种物资的调拨令被迅速批复。
    大夏的第一代晶体管计算机项目,作为国家特级工程,正式上马。
    ……
    然而,科学的攀登从来都不是一条坦途。
    推倒了一面墙,往往会发现前方横亘着另一座更高的山峰。
    就在计算机研究所的学者们欢欣鼓舞,准备抛弃庞大闷热的电子管,利用小巧玲珑的晶体管大干一场,设计出一台拥有前所未有算力的超级计算机时。
    硬件架构组的一名年轻研究员,在一次图纸论证会上,无情地戳破了这个美好的幻想。
    他只是将一张画满了密密麻麻,犹如乱麻般交叉线条的巨大结构图,挂在了黑板上。
    “诸位前辈、所长。”
    年轻研究员推了推鼻梁上厚厚的近视眼镜,语气中没有新项目上马的兴奋,反而透着一丝深深的忧虑。
    “晶体管确实很小,耗电也很低,这是很完美的底层元件。但是,如果我们要在新一代机器里,使用十万个,甚至五十万个晶体管来构建更复杂的运算矩阵,以满足多体问题的轨道测算……”
    他停顿了一下,目光扫过在场的所有人:“我们该如何把它们连接起来?”
    喧闹的会议室安静了下来。
    “每一个晶体管有三个金属引脚。十万个晶体管,就是整整三十万个焊接点,这还不算配套的几万个电阻和电容。”
    研究员拿起一根细细的铜线,在半空中晃了晃,“这就意味着,我们需要在机柜的背板上,用成百上千公里的这种绝缘铜线,将这几十万个微小的元件,如同编织渔网一样,由工人一个一个地手工焊接在一起。”
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    “这不仅会导致机器内部的线路密集得犹如不可穿透的原始丛林,任何检修都将变得不可能。更致命的是物理极限。”
    研究员拿起粉笔,在黑板上快速写下了一组概率公式。
    “哪怕我们选拔全大夏手最稳、最细心的女工来进行焊接,哪怕我们将焊点的故障率控制在惊人的十万分之一。”
    “在这由几十上百万个手工焊点组成的庞大系统里,整台机器依然会因为那一两个随时可能出现的虚焊或金属疲劳松动,而瞬间瘫痪!”
    “而且,当电子信号在几米长的冗余铜线中来回穿梭时,产生的时间延迟和电磁串扰,会直接摧毁整个计算机的高频时钟节拍。”
    研究员放下粉笔做出了总结:“我们利用半导体解决了电子管极易损坏的问题,但随之而来的,是我们陷入了工程学上更加难以解决的引线数量的灾难。”
    这个问题,如同一盆冷水,无情地浇在了所有学者的头上。
    当基础元件缩小到一定程度,且数量呈指数级上升时,连接这些元件的导线和焊点,反而喧宾夺主,成了整个系统最大的累赘和最脆弱的故障源。
    计算机研究所的所长沈平坐在主位上,眉头深锁成了一个川字。
    他盯着图纸上那些代表着晶体管的黑色小方块,以及它们之间那错综复杂的连接线条,陷入了长久的沉思。
    会议室里安静得只有墙上挂钟的秒针在发出单调的“滴答”声。
    所有人都在绞尽脑汁,试图在缩小元件和增加接线这个死结中寻找平衡。
    时间一分一秒地流逝。
    “既然导线是累赘,焊点是故障的根源……”
    沈平缓缓抬起头,眼睛开始逐渐亮起光芒。
    “既然晶体管的本质,就只是在一块高纯度的硅片上,通过掺杂不同性质的杂质,形成了正负结区……”
    他站起身,几步走到黑板前。
    用白色的粉笔,在那些方块和乱麻般的线条外围,画了一个巨大的方框。
    “那我们为什么非要这么蠢?!”
    沈平转过身,看着会议室里的同僚们,提出了一个在当时看来极具科幻色彩,甚至有些天方夜谭的构想。
    “我们千辛万苦地提纯出一整块硅晶棒,然后费尽心机把它切成一个个只有黄豆大小的单独零件。封装好之后,再用笨重的铜线和焊锡,把它们重新连接起来。这简直是脱裤子放屁!”
    “我们能不能改变思路?把整个复杂的运算电路,直接做在一块完整的,平整的硅片上?!”
    沈平手指重重地点在那个代表整块硅片的大方框上,语速越来越快:
    “我们利用特定的化学气体腐蚀,配合微缩的光影投射方法,就像洗印照片那样,直接在这块硬币大小的硅片上,画出几百个,上千个晶体管的掺杂区域!”
    “不仅要画出晶体管,连同它们之间的导线,也不再使用实体的铜线!而是直接在这块硅片的表层,蒸发沉积上一层金属薄膜。用这层薄膜,将所有的元件在微观层面上无缝连接!”
    “让整个复杂的运算阵列,成为一个不可分割的,没有任何外部人工焊点的整体!”
    “我们可以将这种东西,命名为集成电路。”
    会议室里依然是一片安静。
    所有的数学专家、材料学专家、硬件工程师,都在脑海中推演着这个构想的可行性。
    在极微小的硅片上,雕刻出一座包含成千上万个元件的微型城市,且容不得半点灰尘和误差。
    这已经完全超出了传统机械加工的范畴,这需要精准的光学显微成像、高纯度特种化学感光胶、等离子级别的蚀刻技术等数十个尖端学科的极致配合。
    这是一项难度远超制造单个晶体管十倍,百倍的超级工程。
    但在这间大夏实验室里,没有一个人站出来提出反驳,也没有一个人嘲笑所长的异想天开。
    因为这些见证了大夏科技发展的学者们很清楚,物理定律没有说这条路行不通。
    这,就是大夏跨越算力极限的通天大道。
    “呼……”
    一名资深的硬件研究员打破了沉默。
    他翻开笔记本崭新的一页,拿起了钢笔。
    他在纸上写下了光刻机概念论证几个字。
    随后他抬起头,看向沈平,“所长,看来,我们又要去麻烦学宫里光学实验室和化学院的那帮老伙计了。”
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