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第99章 材料科学研讨会(1 / 2)

对于这个阶段来说,人类的理论并不落后,是应用科技跟不上理论。

“综上所述,超导是一种量子材料.”

这时候研讨会还在继续,许真义还在上面侃侃而谈:“常温压超导的出现,使得我们在材料学领域的应用得到了拓宽,首先是超导与强关联体系方面,基于强关联模型(赫巴德模型),我们将有能力生产超导电子器件”

所谓强关联便是强关联电子系统,是指电子间的交互作用不可忽略的系统,这类材料又称为强关联材料。

“应用科学可实现的领域将拓展到拓扑量子物态体系、低维量子体系、自由耦合量子物态体系、极端条件下的新奇量子物态等等,我们有能力合成常温压超导,那么按照这个方法,其他量子物质的探索与合成也会在不久将来得以实现!”

许真义停下来喝了一口水,接着继续说道:“基于超导在磁性材料体系上的应用,我们的信息储存技术将得到提升。而在超导、拓扑物态这方面突破则让我们有能力生产出更低能耗的电器元件。”

“二十世纪的超导电子学理论为我们揭示了超导机制,我们将会一一实现基于超导电子学体系下的种种材料。

传统的半导体技术已经被我们走到了极限,并且我们已经在这个极限卡了许多年,但现在我们已经有能力制造常温压超导-绝缘体-超导体接面器件,这种信息材料将可以替代传统半导体元器件,使得我们有能力制造超导计算机”

许真义没有解释什么是超导-绝缘体-超导体连接面,因为来参加研讨会的基本上都懂这些术语是什么意思。

“这意味着,‘天河之光’的能耗问题将大大降低,发热能耗问题得到解决之后,我们甚至可以在‘天河之光’的基础上进行升级,建设一台千亿亿次级超级计算机。”

听到陈海宇这么说,一直在听的岳渊直呼好家伙,如果没有超导,希望号是绝对没法承担这种级别超级计算机运行的。

“相比于传统超级计算机,升级后的超导超级计算机将降低至少2个量级的能耗,最重要的是,超导超级计算机完全兼容于我们现在使用的计算机.”

研讨会还在继续,但是讲话的人却已经变成了计算机专家陈海宇:“是的,基于超导-绝缘体-超导体接面,我们便可以设计出超导数字电路,它将取代传统双极晶体管、mos晶体管、三极晶体管”

“看来许多大工程还得拖到十年后。”岳渊暗道。

这东西是基于约瑟夫森效应发明出来的东西,至于约瑟夫森效应,则是一种跨越约瑟夫森结的超导现象。

“陈教授的观点我不敢苟同,关于计算机问题,我认为‘天河之光’没有升级的必要。”不知不觉,会上又换了一个科学家发言,他一开口就直接针对陈海宇的观点,

不用说,这种改变的提案还是语言学家干的,用他们的话说就是:中文有那么强的关联性干嘛不利用?

这帮家伙真是什么都想要啊!

可人类就这么点人,十年内哪可能什么都造出来。

要知道如果是传统计算机,一台千万亿次级的超级计算机每年大约就要消耗一个中型核电站的发电量,而一台百亿亿次级超级计算机的年耗能则超过三峡水库发电量的三分之一。

“基于电子自旋学、拓扑电子学、还有超导电磁耦合,我们在多场调控自旋领域已经积累了足够的技术,我认为我们已经具备制造真正通用量子计算机的能力。退一步说,我们可以先通过调控电子自旋的办法将磁性半导体搞出来.”

他始终认为,只要什么都懂一些,就没人能在具体事情上隐瞒自己,自己就能自上而下将权柄牢牢握在手中。

当然了,这种看得懂其实也不过是看得懂字面意思而已。

身为一个领袖,岳渊明白学习的很重要性,相比于事必躬亲,他更喜欢什么都懂一点。

当然了,学习过程肯定很痛苦,但是岳渊时间多寿命长,为了以后不用连一些鸡毛蒜皮的事都自己去处理,只能在前半生苦一点了。

由于传统半导体是通过电场控制电流进而调控电子,而电子的相互作用能量要比自旋属性高3~4个量级,所以利用电子自旋属性建造的计算机能耗将比单纯超导元器件升级‘天河之光’要更低。

“常温超导的出现,已经正式打开了我们探索、应用量子材料的大门,而在计算机方面,我始终觉得我们应该致力于发展量子计算机。”

像这种旁听科技研讨会的事,岳渊已经不是

其实如果许真义把‘超导-绝缘体-超导体连接面’写成‘s-i-s’,岳渊可能还要想半天这是什么玩意,但他用中文写出来,岳渊一看就知道是个啥了。

其实岳渊也懂,倒不是说他有多专业,而是他听名字看字幕知道的。

对此,语言学家的回答是:看得懂字面意思总比两眼一抹黑好。

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