绝密。
直到深夜,陈默已经写下四十余项技术路线。
他放下笔,退后两步,重新审视面前的内容。
最震撼的技术,往往也意味着最长的验证周期。
他需要选择一条能够利用2015年现有基础,又可以迅速拉开差距的路线。
目光从笔记本上缓缓扫过,最终停在最上方的两行字上。
三维芯片堆叠和光电混合互联。
2015年的国内晶圆厂无法立刻跨越数代制程。
可芯片性能从来不只取决于晶体管大小。
将计算、存储、缓存和通信模块分别制造,再像积木一样组合成完整系统,可以大幅降低单块芯片的设计与制造难度。
把不同功能的芯片从平面搬向立体,能够缩短数据传输距离。
至于堆叠后最棘手的热量,则可以通过液冷解决。
十四纳米依旧是十四纳米。
可经过重新分工、堆叠与互联以后,它的整体效能,完全有机会追上未来更先进的单片芯片。
清嘉实验室可以负责设计,而晶圆制造交给现有代工厂。
涉及到的封装、液冷和软件调度,可以寻找最合适的高校与企业团队。
这条路线所需要的每一块基础,在2015年都已经能够找到。
陈默重新拿起红笔,在“三维芯片堆叠”与“光电混合互联”之间画下一条线。
两项来自不同领域的技术,在纸面上第一次连接到了一起。
随后,他打开电脑,新建了一份空白文档。
陈默的手指飞快地在键盘上跳跃。