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第1196章 陆吾 M1传送阵?规则武器?灵视 S2的研发困境!(1/2)

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第1196章陆吾M1传送阵?规则武器?灵视S2的研发困境!

凌晨时分,《哪吒》的首日票房成绩出炉,单日狂揽4.6亿元,创下动画电影票房新纪录。

而在这份炸裂成绩的背后,既有天时,也有人和。

一方面,影片上映正值暑期档,观影需求旺盛;

另一方面,随著实行八小时工作制和双休制度的公司越来越多,普通人终于有了更多时间陪伴家人。

数个小时转瞬即逝,天边泛起了鱼肚白。

十点钟,《诡秘之主》第一季动画在企鹅视频开播。

同一天,《明朝败家子》在春申影视基地正式开机。

而《我真没想重生啊》的网剧刚上线,不到半个小时,播放量就达到了3亿。

在2019年,影视圈依旧繁荣,但支撑行业发展的底层生态,早已发生了翻天覆地的变化。

电影、短剧、长剧、漫剧多线并行,大量动漫和短剧开始引入AI技术,大幅降低了制作成本。

影视公司纷纷转型,不再只盯著头部IP和流量明星,而是将资源分给了中小规模的项目。

失去了资金和曝光的加持后,那些站在行业顶端的导演和艺人,一个接一个地从高台跌落。

拍出来的片子不好看?

管你是第五代导演,还是第六代导演,观众统统不买帐。

时代,早就变了!

与此同时,VR游戏迅速崛起。

高沉浸式、强交互性的虚拟网游,正在一步步蚕食传统的游戏市场。

而远在庐州的智橙科技研发中心内,魏高带著刘登然和姚嘉怡,外加上千名团队成员,仍在努力优化灵视AI眼镜的解析度问题。

毕竟,由7056个像素组成的视觉效果,和一块电子表也差不了多少。

能用,但绝对不好用!

工作台前,魏高眉头紧锁。

以目前的技术水平,28212个电极便是灵视AI眼镜的极限。

一旦超过这个数量,电极之间的电流扩散和信号传输,就会产生严重的串扰现象,反而影响成像效果。

「老师,其实28212个电极也够用了,相比第一代,这第二代产品的整体性能提升了十几个台阶。」

一旁的刘登然见老师愁眉不展,于是出声劝慰道。

「话虽如此————」

魏高轻叹一声,接著说道:「但不管是灵视S1,还是研发中的灵视S2,说到底,都不能算是一款真正合格的产品。」

人眼单次聚焦时,能够捕捉到的有效像素大约在500万到1500万之间,和中端数位相机差不多。

另外,眼睛会不断进行微小转动和快速扫视,大脑会将这些碎片化的高清画面拼接起来,最终形成一幅完整的视觉图像,综合感知能力在1亿像素以上。

所以,28212个电极,最多只能拼凑出一个八九十年代街机游戏的简化版画面。

而且还达不到《拳皇》、《恐龙快打》这种水平,顶多就是《吃豆人》那种像素世界。

就在这时,姚嘉怡快步走了过来,一脸喜色:「老师,登然,星源科技刚发了内部公告,他们研发出了一台软X射线光刻机,最高可支持100皮米级的晶片制造!」

软X射线?

100皮米?

魏高听完,猛地从座位上弹了起来。

要知道,100皮米属于原子尺度。

而软X射线波段的能量过高,在光刻过程中很容易直接破坏材料结构,这在工程上几乎是不可行的!

可下一秒,他又反应过来。

星源科技既然敢发通告,就说明工程机多半都造出来了,甚至都进入验证阶段了。

「卧槽!」魏高忍不住地低呼了一声。

同一时间。

天工科技的李道鸣拿到灵视S2的研发文档后,反复研读了数遍。

随后,他拿起电话拨了出去。

「魏总您好,我是天工科技的李道鸣。

接下来,电极管理晶片的研发工作,将由我负责。」

另一边,数千公里外。

孟杰则在自己的专属实验室内,启动了常温超导材料的攻坚工作。

原因也很简单,即便李道鸣能够设计出100皮米级别的电极管理晶片,但晶片运行过程中产生的热量,却是一个无法忽视的问题。

灵视AI眼镜需要长时间贴合人体佩戴,因此散热与温控问题尤为重要。

如果过热,便会导致设备温度持续升高。

一来,容易烫伤皮肤。

二来,还得额外增加散热结构,不仅会增加产品的体积和重量,还会影响设计美感。

换而言之,灵视S2想要实现更强的产品性能,首先取决于孟杰能否突破常温超导材料的技术桎梏,其次要看李道鸣对核心技术的掌控能力,最后则考验魏高的产品整合水平。

三人缺一不可,任何一个环节出现问题,灵视S2的表现力都无法达到理想状态。

若是以前的孟杰,让他独立负责常温超导材料研发,成功的可能性恐怕并不高。

或许连他自己,都没有什么信心。

但现在的他,先后注射两支月源一号化合物后,精神数值大约有5个点,是普通人的五倍,是爱因斯坦的两倍有余。

超导材料的研发难度确实高,但却比不上孟杰曲率合金的含金量。

在孟杰看来,常温超导本质上是一个量子多体问题。

BCS理论认为,超导现象源于电子通过晶格振动形成库珀对,但这种机制在常温下会因热扰动而瓦解。

「所以关键不在于提高临界温度,而在于找到一种全新的配对机制。」

孟杰脑海中突然闪过一道灵光,隐约间捕捉到了一条新的研究方向。

他的思维飞快发散。

镧系氢化物曾在高压环境下实现接近常温的超导状态,临界温度最高达到260K,但代价是需要承受约170万个大气压的恐怖压力。

这条技术路线的问题在于,压力条件完全无法工程化应用。

「要是不依赖高压,就必须从材料本身的电子结构入手。」

孟杰转身来到电子白板前,拿起电子笔,将脑海中的思路一点点记录下来。

他首先列出了几个关键约束条件:

一、必须在常压或接近常压环境下实现超导;

二、材料必须具备良好的加工性能,能够制成微米级导线;

三、化学稳定性要足够好,能够长期暴露在空气中。

写完这些,孟杰停顿了片刻。

普通研究者到这一步,通常会进行大量的试错实验,尝试各种元素组合。

但孟杰不同!

他的大脑像一台超级计算机,疯狂检索著所有相关理论。

石墨烯的二维电子气特性、拓扑绝缘体的表面态、重费米子体系中的强关联效应、铁基超导体的多轨道特征————

无数理论碎片在他的脑海中高速碰撞、交织,并不断重组。

「等等...

孟杰突然停下了手中的动作。

他想到了一个被忽视的细节,双层石墨烯材料在特定转角下会出现强关联效应。

「界面!」

孟杰猛地转身,在白板上重重写下这两个字。

「不是单一材料的超导性,而是界面处的量子态!」

他的思路瞬间清晰起来。

传统超导材料研究都聚焦於单一晶体的本征性质,但若是将视角转移到异质界面呢?

两种材料在原子尺度上的接触面,会形成独特的电子能带结构。

通过精确控制界面的原子排列和电荷转移,也许能够人为构造出一个有利于电子配对的量子环境。

想到这里,孟杰的眼神越来越亮。

他立刻打开了莫斯智能模拟系统,著手构建理论模型。

第一组方案,石墨烯与钙钛合金。

利用石墨烯二维电子气的高迁移率特性,再结合钙钛合金可调控的晶格振动模式,理论上能够提高电子配对效率。

可模拟结果显示,界面虽然产生了库珀对形成的信号,可超导临界温度仍停留在180K。

还不够!

孟杰摇了摇头。

他需要更加激进的方案!

两天后,森联城。

拓扑跃迁动力研究所的露天实验场内,一台庞大的设备静静矗立在中央。

它的主体结构高六米,宽四米,长度更是达到了惊人的二十六米。

传输舱里是一只双脚双翼被束缚的芦花鸡。

陈安屿正有条不紊地安排著实验前的各项准备工作。

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