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而且芯片做大之后,单个芯片的成本会增加很多,因为芯片内部除了计算控制电路之外,还有通信电路,储存电路,物理内核越多,这些也就越复杂。
毕竟做大之后芯片内部的导线就变长了,电阻也就变大了,在电压不变的情况下,电容充电的速度变慢,如果充电要快的话,就得增加电压,而电压增大了,那么电流也会相应的变大,发热如果过大的话,就直接烧毁了。
如今现实的例子摆在眼前的,是amd的线程撕裂者的芯片,就比普通的锐龙芯片要大,然而其价格也是非常的高昂。
所以这条路是完全走不通的。
而叶凡的想法,是打算使用碳材料做晶体管,这是一种新颖的流派,曾经也被许多科学家所提出来。
为什么这些科学家认为可以采用碳元素呢?其实这跟碳元素本身的优质特性有很大的关系。
例如说用碳纳米管所做的晶体管,它的电子迁移率可以是硅的一千倍,通俗来说就是碳材料里面的电子群众基础要这样对能耗比要求比较苛刻的场景。
如果芯片的能耗如果可以继续下降两个两级的话,就可以利用像是人的体液,提问这些非常细微的能量来源进行供电,使用的场景将会比如今的消费电子产品要更加的广阔。
虽然碳确实是有很多的性质非常的出色,一些电学性质甚至比硅还要好,然而碳芯片最大的局限其实是工艺上做绝缘层。
硅衬底做绝缘层只需要氧化得到二氧化硅就可以了,但是碳材料没法通过氧化做绝缘层,这方面的工艺是导致碳没法替代硅的重要因素。
如果可以顺利解决这些问题的话,以大唐科技的实力,可以在三年内量产出成品,而且其中的碳晶体管将会注入如今的量子计算机的量子晶体管,实现量子计算机的小型化。
毕竟如今大唐科技总部地下室的那一千台量子计算机,每一台都像是大冰箱一样大,其中的量子晶体管,量子存储器等东西的体积实在是太大了。
一个量子晶体管的体积,已经达到了巴掌大小,因为受限于其硅的本质,没法做小,所以量子计算机里面动辄上百个量子晶体管,还不包括其他的零件。
这也是量子计算机这么大的主要原因,如果继续延续硅基底来做芯片,甚至是做晶体管的话,那么最小的量子晶体管,也只能做到手指粗细。
若是碳芯片以及碳晶体管的计划可以成功,那么就可以将量子晶体管的体积缩小到如今的主流电子晶体管一样的大小,甚至可以在巴掌大的芯片中,集成上亿个小型量子晶体管。
这样子的话,初步的量子芯片就可以彻底制作出来,有可能到时候一台量子计算机可以做到笔记本大小,但是其算力却比全世界的所有电脑加起来的算力还要高。
毕竟如今的量子计算机并没有量子芯片,而像是第一台计算机一样,采用了大量的晶体管来承担数据的运算。