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第1195章 陆吾 M1传送阵?规则武器?灵视 S2的研发困境!

  第1195章 陆吾 M1传送阵?规则武器?灵视 S2的研发困境! (第1/2页)
  
  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後,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,随着实行八小时工作制和双休制度的公司越来越多,普通人终於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,不再只盯着头部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後,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,魏高带着刘登然和姚嘉怡,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,於是出声劝慰道。
  
  「话虽如此————」
  
  魏高轻叹一声,接着说道:「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皮米属於原子尺度。
  
  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的研发文档後,反覆研读了数遍。
  
  随後,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,首先取决於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,最後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,都没有什麽信心。
  
  但现在的他,先後注射两支月源一号化合物後,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,超导现象源於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。
  
  「所以关键不在於提高临界温度,而在於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於,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,疯狂检索着所有相关理论。
  
  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徵————
  
  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徵性质,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於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,着手构建理论模型。
  
  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!
  
  两天後,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。
  
  
  
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