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第四百三十七章 减小芯片的面积和功耗(1 / 2)

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白板上,一个个框图连接,勾勒出芯片的设计蓝图。

时间飞逝,转眼间,张恒和他的团队已经投入“生物监测芯片”研究整整三个月了。

令人沮丧的是,进展远没有他们预期的那么顺利。

实验室里,到处都是忙碌的身影。

王淼带领材料组,不眠不休地测试着各种新型生物材料。

从纳米级的碳材料,到柔性可延展的高分子材料,他们几乎把能想到的材料都尝试了个遍。

“这种石墨烯基底材料的生物相容性看起来不错,但机械强度还是不够。”

王淼皱着眉头,盯着电子显微镜下的样品:“看来,我们还需要进一步优化材料的微观结构。”

而电子组这边,林森也陷入了困境。

为了实现芯片的微型化,他选择了先进的纳米工艺来制造芯片内部的集成电路。

纳米级的加工精度,对工艺参数的控制提出了极高的要求。

“器件的一致性还是达不到要求,良品率太低了。”

林森泄气地说:“纳米级的刻蚀过程太不稳定,我们找到更好的工艺条件。”

软件组的徐占龙,则为海量生理信号的处理算法伤透了脑筋。

“现有的信号处理算法,在这么小的芯片上根本跑不动。”

他抱怨道:“看来我们从底层入手,重新设计一套轻量级的信号处理架构,还要对算法进行大规模的优化和裁剪。”

连日的工作,让团队成员们疲惫不堪,但更多的是深深的挫败感。

张恒感受到了大家的情绪低落。

“大家不要气馁,我们遇到的所有问题,其实都在为最终的成功铺路。”

他在组会上说:“科研本来就是一个反复试错的过程,失败是常态,成功是意外,关键是要总结教训,调整方案,持之以恒地探索下去。”

他环视了一周:“我们手上的,可是关系到无数将士生命的大事,越是艰难,我们越要咬紧牙关!只要我们不放弃,胜利的曙光就在前方!”

张恒的话,让大家重新振作起来。

接下来的日子,众人齐心协力,开始了新一轮的攻坚。

王淼的团队,开始探索仿生学的思路。

他们从自然界汲取灵感,研究各种动植物体内的结构材料,试图找到兼具强度与韧性的完美组合。

功夫不负有心人,新的复合材料渐渐有了眉目。

这种材料巧妙地模仿了昆虫外骨骼的多级结构,经过优化,各项性能指标都有了大幅提升。

而林森那边,则从半导体工艺的前沿技术中找到了突破口。

他们引入了原子层沉积技术,通过逐层堆叠材料,实现了纳米级的精准图案化。

芯片的加工质量,终于稳定下来。

徐占龙也没有闲着。

他重新审视了信号处理的流程,提出了一套全新的架构。

在这种架构下,信号处理被分解为多个并行的子任务,分别由专用的硬件电路来加速。

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