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酒店房間就在樓上,飯局後比利·海勒姆沒有直接回自己的房間,而是跟着羅尼·勒敦來到了他的房間。
“好吧,比利,那個年輕人到底想做什麼?”坐在椅子上,定了定神後,羅尼·勒敦纔開口問道。
比利·海勒姆沉默了片刻,然後開口說道:“他大概是想顛覆整個半導體行業。”
“顛覆?”羅尼·勒敦微微愕然,有些疑惑的重複了這個詞。
“是的,具體來說他希望能重新制定標準跟體系,當然這很困難,但很顯然,他們是真的在研究這些,並有着海量的數據支撐,這中間涉及到一些非常專業性的問題。您要知道僅就射頻芯片一個領域都有着非常複雜的技術標準跟難點,但簡單來說射頻前端商業化的標準就是同樣的價格,誰能做到更強的信號跟更遠的通訊距離,誰就會成爲市場的王者。而對於射頻芯片來說這是新設計、新工藝跟新材料的融合。”
“他現在想做的就是革新,具體來說他們已經找到了通過某種方式將碳納米管緊密排列並沉積在芯片基板上,基板材料包括硅,絕緣體上硅,石英和柔性材料等等這些。換句話說,他們的技術可以直接與傳統的CMOS數字邏輯電路進行集成,克服了困擾我們的異構集成問題。如果這些數據模型能被證明,那麼對於5G跟未來的毫米波技術來說,的確將會是顛覆性的。”
“問題在於我無法判定他們是否真的掌握了這項技術,以及實現這項技術的前置條件,具備大規模生產符合標準碳納米管的能力。要知道碳納米管的在微觀層面的確擁有着極爲優秀的能力,但是如果在宏觀層面一些優秀的特性將會消失,或者出現不穩定的情況,這也是難以大規模普及的技術難點。”
“事實上這種方法已經有很多公司跟實驗室都在研究,目前的難點還在於批量生產上,但在他們的數學模型裏,似乎已經找到了能夠解決諸多批量生產的難點。他們在設計一種儀器,能夠通過放置基片,讓後設備根據數字化模型,通過電場誘導、晶格誘導和氣流誘導等等方式,來實現批量生產以硅碳結合芯片的能力。”
“當然技術說起來簡單,但我不確定他們是否能在短期內解決其中許多的難點。比如這種批量製備機械在微觀控制界面需要的精度極高,要讓碳納米管在催化劑跟不同誘導類型作用下,按照設計好的芯片圖紙生長出來,需要精度極高的誘導效應把控。這種機器的製備難度不遜於最新一代的光刻設備。”