1925 爆破通关(2 / 4)

而咱们就是在这个加工做成中,很多步骤,都缺乏关键的人才。

这也是咱们真正缺乏技术型人才的地方。

而这次有了日本人的出手,春城光机所这一块,是把光源系统的生产制程又提升了一倍。

完成了28纳米制程,向14纳米制程的一个大跨越。

看似只是制程提升了一倍,可实际作用那可就不得了了。

14纳米制程的芯片,在效率上可是比28纳米制程的芯片,要提升20%,而在能耗方面,则足足降低了57%……

如果这种光源系统要是用来生产碳纳米管芯片,那就能足足把我们目前掌握的碳纳米管芯片技术,在像前提升一代。

而且如果是碳纳米管芯片的话,那14纳米制程的碳纳米管芯片可是要比28纳米的碳纳米管芯片,在性能和效率方面提升百分之四十。

至于能耗,那更是能足足降低百分之六十。

没办法,这就是由碳基芯片的性质,所决定的。

而春城光机所的这一重大突破,可以说是让我国在硅基芯片和碳基芯片领域,都足足向前迈进了一代。

尤其是碳基芯片领域,这一块更是显得格外重要。

因为目前虽然我国,掌握了碳纳米管芯片的生产和制造技术。

可说实话,目前碳纳米管芯片的生产,我们依然是处于不断在摸索,和完善生产工艺的地步。

毕竟这是一款全新的产品,而且虽然你生产出了这种芯片,可如果你组装成一整台的机器。

那么机器里的其他零部件,是不是也要调整,否则的话,如果直接和硅基芯片硬链接。

是否会产生硬件之间的冲突,或者说会造成效率的浪费。

所以这些都是在摸索阶段。

而且有了这种芯片,你可不光是能用来生产手机。

还有桌面电脑,和笔记本电脑,平板,甚至是服务器,超级电脑等等多种大型电子设备都需要使用这种芯片呢。

所以现在我们的碳纳米管芯片目前只停留在生产28纳米制程的阶段。

因为毕竟这种芯片也是刚刚诞生,哪怕有星火科技这家黑科技公司在背后做技术支持。

可他们也不敢一次性把全套生产设备,和成熟的生产工艺都拿出来。

毕竟生产这种芯片,需要很多全新的生产设备,这些可都是需要咱们自己来设计制造的。

还有很多配套的硬件,

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