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《我在大學當校長》第253章 被蘋果公司摘桃子
(先別看,還在碼字中,實在抱歉!等明天白天再看吧,新年快樂!)

…………………………

鷺島是一個海濱城市,一到夜晚海風呼嘯而來。

秋冬的話,會有些寒冷。

好在現在還只是10月底,不算太涼。

即便如此,從大排檔走出來的陳灝,被冷風這麽一吹,原本尚存的些許困意霎時一空。

任弘和陳平兩人的對話順著風聲傳入陳灝的耳中。

“陳教授,你是不是醉了?”

“我才喝多少,怎麽可能會醉!”

“那你臉怎麽這麽紅?”

陳平漲紅著臉,“臉紅嗎?大概是天氣太熱了。”

正巧陳平教授說完,一陣海風拂過。

涼颼颼的。

陳灝搖搖頭,視線掠過二人,直接對著戴文宇那一堆人喊了一聲,“文宇,等會回去的路上,記得多照顧下任教授和陳教授。”

“好的,陳校長您放心吧。”被陳灝這麽一喊,戴文宇也從人群中鑽了出來,來到陳平和任弘的中間。

陳平眼皮反覆掙扎,睜開又閉上,嘴上仍然嘟囔著,“我沒醉。”

陳灝和任弘對視一眼,眼中都有些無奈。

谷歌公司總部。

一間會議室裡,走著

霍斯特·波洛

……………………

金剛石的單晶納米技術,優勢是光電運算結合,因為用那個來做光電芯能耗是最低的,比石墨烯有優勢,碳芯也不是說一定是烏漆麻黑的石墨烯,金剛石就是碳。

華為研究院的碳應用團隊現在還真的在探索這個,碳應用技術一旦突破了,就將原來的納米管技術限制拋到腦後了,現在就差臨界點而已。

金剛石是可以做芯片的,還可以光運算和電運算結合,現在的芯片是電運算,下一代有兩個方向,一個是光芯,用光子來代替電子,但那樣需要光電轉換,另一個是用碳技術,取代現在的矽基或者鉬基,而金剛石可以兩者兼顧,如果解決材料延展性和曲韌度的工藝,那麽下一代的顯示屏是跟芯片合體的,沒有電路了,沒有總線了。

金剛石強度高,不怕壞,但它的延展性和曲韌度不好,而且沒有自由電子,不易導通。

但金剛石的光導性非常好,現在新的技術,實現了金剛石的納米單晶體的拉伸和彎曲的性能,而且單晶體能實現良好的導電性,又保住了原來的光導通能力。

用這種材料來製件顯示屏,不用分層了,也不需要再配一個解碼成像芯片了,可以直接做在一起。

而且用光子來實現運算,光邏輯門的速度、效率、能耗都可以降低一個數量級。

且它不會被芯片或OLED顯示屏那種精細化的製造精度限度,一下就把路子走寬了。

這樣的顯示屏,線性跳到16K畫面是很容易的,能耗低於當前的十分之一。

電子芯片或電子顯示屏容易發熱,晶體管做得越來越細,對生產工藝要求高,而實現了光運算的金剛石軟屏則沒有這個顯製,他的芯片或者光單元的生產工藝當前的生產很容易實現,不需要7納米的光刻機。

光子屏優勢是堅固,低能耗,高功率,生產要比OLED容易,至少工藝容易。而且可以實現多功能合一,生產流程大幅降低。

當前的OLED就是一種塑料,怕火的,並不真正耐高溫。也怕腐蝕,光子屏沒有這個缺陷,軟化的金剛石屏不但堅而且韌。

金剛石就是人造鑽石,它的光導性很好,成像要比那種OLED要更保真。而且逼格很高。它是一個解決了材料問題,

就全面降低工藝複雜度又全面提升各種性能的東西。金剛石的單晶納米技術,優勢是光電運算結合,因為用那個來做光電芯能耗是最低的,比石墨烯有優勢,碳芯也不是說一定是烏漆麻黑的石墨烯,金剛石就是碳。

華為研究院的碳應用團隊現在還真的在探索這個,碳應用技術一旦突破了,就將原來的納米管技術限制拋到腦後了,現在就差臨界點而已。

金剛石是可以做芯片的,還可以光運算和電運算結合,現在的芯片是電運算,下一代有兩個方向,一個是光芯,用光子來代替電子,但那樣需要光電轉換,另一個是用碳技術,取代現在的矽基或者鉬基,而金剛石可以兩者兼顧,如果解決材料延展性和曲韌度的工藝,那麽下一代的顯示屏是跟芯片合體的,沒有電路了,沒有總線了。

金剛石強度高,不怕壞,但它的延展性和曲韌度不好,而且沒有自由電子,不易導通。

但金剛石的光導性非常好,現在新的技術,實現了金剛石的納米單晶體的拉伸和彎曲的性能,而且單晶體能實現良好的導電性,又保住了原來的光導通能力。

用這種材料來製件顯示屏,不用分層了,也不需要再配一個解碼成像芯片了,可以直接做在一起。

而且用光子來實現運算,光邏輯門的速度、效率、能耗都可以降低一個數量級。

且它不會被芯片或OLED顯示屏那種精細化的製造精度限度,一下就把路子走寬了。

這樣的顯示屏,線性跳到16K畫面是很容易的,能耗低於當前的十分之一。

電子芯片或電子顯示屏容易發熱,晶體管做得越來越細,對生產工藝要求高,而實現了光運算的金剛石軟屏則沒有這個顯製,他的芯片或者光單元的生產工藝當前的生產很容易實現,不需要7納米的光刻機。

光子屏優勢是堅固,低能耗,高功率,生產要比OLED容易,至少工藝容易。而且可以實現多功能合一,生產流程大幅降低。

當前的OLED就是一種塑料,怕火的,並不真正耐高溫。也怕腐蝕,光子屏沒有這個缺陷,軟化的金剛石屏不但堅而且韌。

金剛石就是人造鑽石,它的光導性很好,成像要比那種OLED要更保真。而且逼格很高。它是一個解決了材料問題,就全面降低工藝複雜度又全面提升各種性能的東西。

金剛石的單晶納米技術,優勢是光電運算結合,因為用那個來做光電芯能耗是最低的,比石墨烯有優勢,碳芯也不是說一定是烏漆麻黑的石墨烯,金剛石就是碳。

華為研究院的碳應用團隊現在還真的在探索這個,碳應用技術一旦突破了,就將原來的納米管技術限制拋到腦後了,現在就差臨界點而已。

金剛石是可以做芯片的,還可以光運算和電運算結合,現在的芯片是電運算,下一代有兩個方向,一個是光芯,用光子來代替電子,但那樣需要光電轉換,另一個是用碳技術,取代現在的矽基或者鉬基,而金剛石可以兩者兼顧,如果解決材料延展性和曲韌度的工藝,那麽下一代的顯示屏是跟芯片合體的,沒有電路了,沒有總線了。

金剛石強度高,不怕壞,但它的延展性和曲韌度不好,而且沒有自由電子,不易導通。

但金剛石的光導性非常好,現在新的技術,實現了金剛石的納米單晶體的拉伸和彎曲的性能,而且單晶體能實現良好的導電性,又保住了原來的光導通能力。

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而且用光子來實現運算,光邏輯門的速度、效率、能耗都可以降低一個數量級。

且它不會被芯片或OLED顯示屏那種精細化的製造精度限度,一下就把路子走寬了。

這樣的顯示屏,線性跳到16K畫面是很容易的,能耗低於當前的十分之一。

電子芯片或電子顯示屏容易發熱,晶體管做得越來越細,對生產工藝要求高,而實現了光運算的金剛石軟屏則沒有這個顯製,他的芯片或者光單元的生產工藝當前的生產很容易實現,不需要7納米的光刻機。

光子屏優勢是堅固,低能耗,高功率,生產要比OLED容易,至少工藝容易。而且可以實現多功能合一,生產流程大幅降低。

當前的OLED就是一種塑料,怕火的,並不真正耐高溫。也怕腐蝕,光子屏沒有這個缺陷,軟化的金剛石屏不但堅而且韌。

金剛石就是人造鑽石,它的光導性很好,成像要比那種OLED要更保真。而且逼格很高。它是一個解決了材料問題,就全面降低工藝複雜度又全面提升各種性能的東西。

金剛石的單晶納米技術,優勢是光電運算結合,因為用那個來做光電芯能耗是最低的,比石墨烯有優勢,碳芯也不是說一定是烏漆麻黑的石墨烯,金剛石就是碳。

華為研究院的碳應用團隊現在還真的在探索這個,碳應用技術一旦突破了,就將原來的納米管技術限制拋到腦後了,現在就差臨界點而已。

金剛石是可以做芯片的,還可以光運算和電運算結合,現在的芯片是電運算,下一代有兩個方向,一個是光芯,用光子來代替電子,但那樣需要光電轉換,另一個是用碳技術,取代現在的矽基或者鉬基,而金剛石可以兩者兼顧,如果解決材料延展性和曲韌度的工藝,那麽下一代的顯示屏是跟芯片合體的,沒有電路了,沒有總線了。

金剛石強度高,不怕壞,但它的延展性和曲韌度不好,而且沒有自由電子,不易導通。

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光子屏優勢是堅固,低能耗,高功率,生產要比OLED容易,至少工藝容易。而且可以實現多功能合一,生產流程大幅降低。

當前的OLED就是一種塑料,怕火的,並不真正耐高溫。也怕腐蝕,光子屏沒有這個缺陷,軟化的金剛石屏不但堅而且韌。

金剛石就是人造鑽石,它的光導性很好,成像要比那種OLED要更保真。而且逼格很高。它是一個解決了材料問題,就全面降低工藝複雜度又全面提升各種性能的東西。

金剛石的單晶納米技術,優勢是光電運算結合,因為用那個來做光電芯能耗是最低的,比石墨烯有優勢,碳芯也不是說一定是烏漆麻黑的石墨烯,金剛石就是碳。

華為研究院的碳應用團隊現在還真的在探索這個,碳應用技術一旦突破了,就將原來的納米管技術限制拋到腦後了,現在就差臨界點而已。

金剛石是可以做芯片的,還可以光運算和電運算結合,現在的芯片是電運算,下一代有兩個方向,一個是光芯,用光子來代替電子,但那樣需要光電轉換,另一個是用碳技術,取代現在的矽基或者鉬基,而金剛石可以兩者兼顧,如果解決材料延展性和曲韌度的工藝,那麽下一代的顯示屏是跟芯片合體的,沒有電路了,沒有總線了。

金剛石強度高,不怕壞,但它的延展性和曲韌度不好,而且沒有自由電子,不易導通。

但金剛石的光導性非常好,現在新的技術,實現了金剛石的納米單晶體的拉伸和彎曲的性能,而且單晶體能實現良好的導電性,又保住了原來的光導通能力。

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