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,局面就完全不同了。
向微观层面的技术发展,要么就是像芯片制造那样,通过高精密机械设备来完成设计和生产,难度其实非常高。
前面也说了,芯片结构其实并不复杂,制造难度大就是因为尺寸太小了,最重要的缺点,就是成本太高。
目前玄武科技公司的芯片最高制程已经达到了7纳米,等到完成5纳米芯片生产技术之后,他们就要停止目前芯片生产思路,不打算继续往3纳米甚至更小的制程发展。
原因就是成本太高,导致芯片价格昂贵,而且继续沿着这个思路发展,也没有太大的意义,要不了几年就会遇到瓶颈。
接下来他们准备往超导芯片转型,将目前只运用于内部的超导芯片技术,用在外部消费电子产品上,也算是一个不错的发展思路。
相比目前的芯片技术而言,超导芯片的功耗更低,在要求低功耗高算力的领域,有着巨大的运用前景。
除此之外,碳基芯片也将是他们接下来的发展领域,主要面向普通消费电子领域,对功耗的要求不会太高,工作环境不会特别苛刻。
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还有光芯片技术,实际上他旗下已经具备了生产光芯片的能力,甚至整套光信息技术已经具备,像麒麟基础工业集团的通用机器人,就使用了完整的光计算和通信技术。
后面随着实际需要,他们内部使用的高端技术和产品,也会逐渐向公众开放,只是目前而言,碳基芯片还可以发展不少时间,并不着急。
但是不管什么技术和路线,只要是以宏观技术来生产微观产品,迟早会随着技术要求的提高,成本会呈现几何数增长。
所以他不打算继续沿着这个思路,而且之前他也给了足够的技术支持,沿着以前他给的技术研发,他们做这件事情并不困难。
目前他给的微观产品里面,医用纳米机器人算是典型,帮助太极集团在全球赢得了广泛赞誉,成了很多疾病诊断和治疗技术的关键组成部分。
只是纳米机器人,从某种意义上来说,也是采用宏观控制微观的思路生产的,主要原因还是功能相对简单。
现在他准备采用的是类生物生产技术,目前地球生物都是依靠遗传物质来控制生物的成长过程,从而将复杂的生物简单化。
他也想要采用这种思路,通过底层逻辑密码配套技术,实现从简化到复杂化的过程,花费的成本,要比前面的技术思路低得多,但是技术难度更高。
而且他在这方面积累的技术也很丰厚,以前就研发过大量的生物机器人,现在几乎遍及全球各地,外人很难发现这些生物机器人和自然生物有什么区别。
只是他这次拿出来的技术,和之前的生物机器人技术,还是存在很大的不同,首先就是不能具备遗传性。
虽然遗传性特征,更加有利于降低成本,研发部门只需要研发一套遗传物质,就能实现从零到无数的过程,过程也要简单很多。
但是这种方式带来的最大弊端就是难以控制,能够一直处于掌控之中倒还罢了,一旦失控,就难以收拾。
相比安全而言,多花点成本并不是不可接受,他不想自己放出一头怪兽,因为一次失控,导致地球文明全军覆没。
其次不具备明显的本地生物特征,这也是他不选择拿出目前的生物技术的原因,因为他一旦拿出来,被外界知道了,全世界都要瑟瑟发抖。
没有必要弄得全球噤若寒蝉,也没有必要暴露自己潜在的能力,所以外在表现必须要和生物有明显的区别。
例如人工蜜蜂,虽然外形像蜜蜂,但是拿在手里仔细瞧,可以发现不具备碳基生命特征,而是其他机械结构而已,不过只是更加细微也更加精妙。
这样大家就很容易区分出来人工蜜蜂和自然界蜜蜂之间的区别,只要有明显的区分,大家就不会惊慌和顾虑。
然后就是需要在特殊的环境下,才能将类似遗传密码转变为类生物产品,原因倒不是他没技术解决,而是这么做更好控制。
只有在特殊的环境下才能做到,
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