Глава 396: Пропасть

Глава 396. Разрыв

Смотря прямую трансляцию ASML, за исключением некоторых людей с театральным менталитетом, большинство людей обеспокоены тем, насколько производительность чипа может быть достигнута в будущем.

Видеокарты, процессор, игры и т. д.

Однако подобные сцены по-прежнему вызывают в Китае более тяжелые чувства.

То, с чем столкнулся Амбрелла, не было в определенной степени микрокосмом?

Согласно нынешнему порядку, установленному Организацией Объединенных Наций, все развитые страны являются группами бенефициаров.

В этом случае, даже если Большая Красавица часто регулярно пожинает мир, основываясь на собственных внутренних конфликтах, инфляции и различных экономических проблемах, и отрезает свою плоть, чтобы наполнить себя, все стороны все равно имеют определенную степень терпимости к Большой Красавице и принимают Большую Красавицу. Красота. Красивое доминирование!

Кто хочет быть врагом красивой девушки?

Нет.

Но иногда нужно не просто думать об этом самому, нужно иметь такие же мысли и на другой стороне.

Возможно, вас и не проиграют, если вы отстанете, но вы определенно это сделаете, если за вами все еще есть деньги.

«Мэйд, что происходит с этим внезапным давлением? Разве оно явно не нацелено на «Амбреллу»?

«Эй, кажется, мы тоже можем столкнуться с этим в будущем…»

«Я так злюсь без причины».

«Только мы будем злиться, потому что другим уже все равно, а некоторые даже гордятся тем, что служат в армии».

«Разве не так мы попали сюда раньше? На самом деле, мир никогда не был мирным, но мы живем в мирной стране и эпохе».

«Теперь они хотят вернуться снова. То, с чем сталкивается «Амбрелла», вероятно, то же самое, с чем придется столкнуться и нам. Мы живем не в мирную эпоху…»

«Из 190 стран, входящих в Генеральную Ассамблею ООН, только три не подвергались военному вмешательству со стороны ООН. Это потому, что эти три страны слишком малы и не имеют потребительной стоимости».

«Тогда почему мы должны их злить?»

«Поскольку вы не белый, они не могут управлять даже своими собаками, так как же они могут заботиться о вашей жизни и смерти? Конечно, некоторые люди думают, что если их облизывать раньше и быстрее, это может изменить ситуацию…»

«Разве там не популярно сначала увлажнять, а потом уже относиться к увлажнению свысока?»

…»

 Можно сказать, что внезапное появление Асмаи, оказавшее чрезвычайное давление на Umbrella, на самом деле оказало огромное давление на страну.

Даже когда литографические машины DUV все еще работают над решением проблем, внезапно запускается этот новый трек, представляющий собой литографическую машину EUV, объединяющую все лучшие мировые технологии. Говорят, что это литографическая машина, способная достичь предела возможностей кремниевых чипов. Это действительно удивляет людей. Огромное давление.

В то же время многие люди также смотрели на Umbrella.

Я не знаю, как придется столкнуться этой компании, сотворившей чудеса...

 Umbrella была первой компанией, которая разработала литографическую машину DUV, и теперь многие люди действительно хотят посмотреть, смогут ли они также разработать EUV, но состав команды ASML уже был составлен ранее.

 Umbrella действительно обладает преимуществом «магии», но в ней всегда использовались базовые правила, поэтому кажется, что ее невозможно победить!

Может быть, мы сможем преодолеть некоторые трудности, но в целом, боюсь, это действительно не сработает!

В Интернете тоже много людей, обращающих внимание на этот вопрос.

Но у них явно не так много идей. Их больше беспокоит влияние на них самих и то, не сможет ли Umbrella удержаться после санкций!

«Что мне делать с чипом браслета Красной Королевы в будущем?»

«Какие там санкции? Кому они мешают, строя город на море?»

«Опять это глупое оправдание, можешь ли ты дать мне еще одно? Я устал это слышать».

«Последние чипы еще не выпущены, но ожидается, что завод по производству чипов скоро сделает официальное заявление. Мы не знаем, когда начнется строительство вафельной фабрики».

«У меня есть друзья в этой отрасли, и они говорят, что EDA работает очень быстро после обновления Umbrella».

«Не правда ли? Если программное обеспечение EDA будет обновлено кем-то другим, понесете ли вы в свою очередь санкции?»

«Эй, возможно, в будущем мобильным телефоном Красной Королевы нельзя будет пользоваться. Десятикратная разница слишком велика».

«Игра в консольные игры на мобильных телефонах уже не за горами».

«Я также хочу посмотреть, что произойдет, когда он столкнется с «Красной Королевой+» после модернизации».

«В определенной песне тоже должен быть искусственный интеллект, верно? Учитывая такое благословение, неразумно, что оно не может сравниться с Красной Королевой».

«Надеюсь, «Амбрелла» сможет лицензировать голографическую технологию…»

…»

Ван И был занят подгонкой материалов перед ним.

Когда он впервые начал работать над сверхпроводящими материалами, Ван И подсознательно выбрал фактор серебра и, наконец, выбрал сплав серебра и меди.

В конце концов, ему наконец удалось вытащить небольшой кусок сверхпроводника комнатной температуры грубой силой, но это очень утомило Ван И.

Если этот вид сверхпроводящего материала будет использоваться в будущем, то ему будет недостаточно ничего не делать 24 часа в сутки.

Поэтому я просто отбросил это в сторону.

На этот раз Ван И тщательно интерпретировал эксперимент с сероводородом.

Что такое сверхпроводимость?

 Никакого сопротивления плюс диамагнетизм, оба из которых необходимы.

Конечно, само сопротивление еще относительно, но оно уже не имеет никакого эффекта. Когда сопротивление меньше 10^-25 Ом, его можно рассматривать как отсутствие сопротивления.

Первым обнаруженным сверхпроводником была ртуть.

Впоследствии постепенно были открыты многие материалы, способные приобретать сверхпроводящие свойства при охлаждении жидким гелием.

В качестве примера возьмем металл. Металл — это металлическая решетчатая структура, состоящая из атомов металла, в которой свободные электроны могут свободно перемещаться и перемещаться, поэтому металл может проводить электричество.

Однако сами атомы металла также находятся в колеблющемся состоянии в кристаллической решетке и будут «сталкиваться» с движущимися электронами, тем самым поглощая часть энергии и преобразуя ее в собственную внутреннюю энергию, что отражается на температуре увеличивается после подачи электричества.

Обычно с повышением температуры скорость атомов металла становится все быстрее и быстрее, а также увеличивается вероятность столкновения с электронами, поэтому сопротивление обычно увеличивается.

Это также причина, по которой я в первую очередь использовал низкую температуру для проверки устойчивости к ртути. Я хотел посмотреть, насколько малым может быть сопротивление.

Но рождение сверхпроводимости произошло не только потому, что температура была слишком низкой, из-за чего вибрация атомов стала меньше. Это можно рассматривать только как одну из причин.

Когда электроны могут двигаться, атомы металла будут иметь вероятность столкновения, независимо от того, насколько медленно их движение.

Сам сверхпроводящий материал не является абсолютным нулем и не предотвращает вибрацию атомов металла.

Таким образом, причину рождения сверхпроводимости все же необходимо отличать от двух основных категорий частиц — бозонов и фермионов.

Фермионы — это полунечетные частицы со спином, равным половине или трем половинам. Они следуют принципу Паули, который означает, что квантовое состояние может вместить только одну частицу и не может быть наложено друг на друга. Мы можем прикоснуться к нему. Материя в некотором смысле состоит из фермионов.

Бозоны — это частицы с целым спином, и им не обязательно следовать принципу Паули, как, например, фотонам. Если взять в качестве примера реальную точку, ее можно рассматривать как увеличительное стекло, которое фокусирует солнечный свет и сжимает его в маленькую точку. Теоретически все фотоны могут суперпозировать в квантовом состоянии.

Что касается фермионных электронов, то чем толще проволока, тем лучше.

То, что мы обычно называем сингулярностью в центре черной дыры, а также сингулярностью Большого взрыва, заключается в том, что давление вырождения между фермионами разрушается большей силой и коллапсирует в квантовое состояние, образуя увеличительное стекло, собирающее солнечный свет. . Похожие эффекты, бесконечная суперпозиция.

Поняв это, нам нужно расширить другой вид субстанции. Это вещество называется сверхтекучим. Это в конкретной среде. Два фермиона связаны друг с другом и объединяются, образуя куперовскую пару, связывающую исходные полунечетные спины. становится целым числом, приобретая таким образом свойства, подобные бозонам.

Например, ядра гелия.

Это позволяет сверхтекучей жидкости устранять трение, что воплощается в способности быстро вытекать через чрезвычайно тонкие трубопроводы без прилипания или почти вечно вращаться вокруг кольца с небольшой силой в кольце.

Именно на этой причине основана сверхпроводимость при низких температурах. Энергия электронов как фермионов ниже, чем энергия в распределении Ферми-Дирака, что приводит к соединению пар с образованием куперовских пар, которые затем свободно циркулируют в проводнике. «Поток» не затрагивается.

Итак, ключ к успеху заключается в том, как объединить электроны в куперовские пары.

Причина, по которой в статье был выбран материал сероводород, заключается в том, что «водород» — самое легкое атомное ядро. Когда электроны движутся в проводнике, они могут притягивать к движению близлежащие атомные ядра. Точно так же, когда атомные ядра движутся плотно, они притягиваются. Следующий электрон облегчает образование пары и завершение совпадения.

 Это уменьшит условия, необходимые для объединения электронов в куперовские пары, не требуя температур, близких к абсолютному нулю.

 Судя по результатам лабораторных исследований, направление не ошибочное.

Необходимо найти способы отразить металличность водорода. Да, водород может образовывать «металлический водород» в экстремальных условиях, но человеческие технологии пока не могут этого сделать, поэтому для снижения температуры используется давление алмаза. В качестве материала для достижения некоторых свойств был выбран сероводород.

Ван И раньше тоже впадал в недоразумение, всегда думая об использовании свойств металла и серебра для создания сверхпроводящего сплава.

Однако использовать серебро для воздействия на магическую силу и стимулирования металличности водорода кажется гораздо проще, чем сплав серебра и меди!

Гидрид серебра, это странная штука, изобретенная Ван Исинь.

Хотя для этого ему все равно пришлось лично мобилизовать магическую силу магической башни.

Но сложность гораздо удобнее и эффективнее предыдущего сплава серебра и меди.

После завершения строительства Башни Магов Пэнлай, хотя производственные мощности и невелики, они должны быть самодостаточными.

Хотя большие парни сейчас не могут этого сделать, просто сделать несколько чипов и модернизировать их для Линь Шициня не составит большого труда.

В любом случае, машина для EUV-литографии, которую я сделал дома, очень прочная, и я могу начать работать непосредственно с этим материалом...

——

Второе обновление~

Эта глава была изменена

(Конец этой главы)

Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии