幾乎沒人知道為什麼秦克要封存起“碳晶複合奈米材料初代樣品”,而要重新制備另外的“最優樣品”和“特殊樣品”。

但楊承科楊伯伯肯定是例外。

當晶片研究團隊的成員全休放假回家享受快樂的時光時,原本封存在清北積體電路與晶片聯合研發創新中心地下室樣品保險櫃裡面的“初代樣品”及所有資料,都在許清巖等三位主任的配合下,悄悄地被楊承科派人轉移走了,儲存到更加安全、萬無一失之處。

晚上十點左右,秦克正在書房仔細地看著這個剛入手沒兩分鐘的“特殊樣品”,而寧青筠去了旁邊房間給兩個小寶寶餵奶。這時秦克的衛星加密通訊手機響了,他很快接聽了電話:

“楊伯伯,晚上好。樣品我收到了,非常感謝您的配合。”

“拿到就好。”電話那頭的楊承科笑著感嘆道:“秦克啊,你就一口氣把這個‘碳晶複合奈米材料’的潛力全告訴我吧,我的心臟承受得了這份驚喜的衝擊。”

秦克忍不住樂了:“真沒了,它就兩個秘密,我都告訴您了。楊伯伯您也可以放心,我在以Q先生的身份指導晶片研究團隊進行研究時,從沒提起過這兩個秘密,在他們眼裡,‘碳晶複合奈米材料’只能完美支援7nm及以上製程工藝的晶片。”

是的,“碳晶複合奈米材料”的第一個秘密,就是它不但能替代矽晶圓製作7nm製程以上的晶片,還能繼續向下相容2nm晶片乃至1nm晶片——憑藉完美的三維立體結構,“碳晶複合奈米材料”的初代材料能將量子隧穿效應的機率降低到可以接受的級別,並不影響晶片的實際運算。

不過想“碳晶複合奈米材料”製作成1nm晶片,必須有相應的光刻機和製片技術,而目前夏國都不具備。

為了避免由“碳晶複合奈米材料”製作的新世代晶片上市後被掌握更先進晶片技術的國外晶片大廠逆向推導、仿製出來,夏國被反向超車,必須在“碳晶複合奈米材料”進入到大規模工業化生產前,對其進行一定的“劣化”。

這就是名為“最優樣品”、實際上是“劣化降級樣品”誕生的根本原因。

“最優樣品”在秦克的刻意劣化後,只能相容7nm及以上的14nm、28nm等製程工藝的光刻機,而無法制備為5nm、2nm、1nm這類更高工藝製程晶片,不然會因為“量子隧穿效應”而嚴重影響晶片的運算準確性。

而“碳晶複合奈米材料”的第二個秘密,就是可以進一步最佳化,升級為基礎入門版的量子晶片,實現64個量子位元數的量子計算。

也就是秦克手裡的“特殊樣品”。

楊承科又好奇問道:“你給我仔細說說這個‘特殊樣品’,它能內建64個量子位,似乎也不是很特別吧?伱們清木大學與夏科院的聯合量子材料研究所,就研究出了一款可工作於300K高溫的SiC量子器件,並實現了100個量子位,而花瓣自主研發的碳奈米管量子晶片,其工作環境可達77K,內建有10000個量子位。”

秦克點頭道:“是啊,較之SiC量子器件及碳奈米管量子晶片,我手裡的‘特殊樣品’用作量子晶片的材料,其實並不佔優勢,因為它最多隻能支援64個量子位,屬於入門級的量子晶片,但它的前途不可限量。您也知道,當今量子晶片的研發方向,主要有超導體技術、半導體技術、離子阱技術以及光學技術等吧?”

楊承科作為科研線條的大老闆,經常要向高層彙報,他對量子晶片也很關注和了解的,當下點頭道:

“嗯,我們國家在這幾個方向都同時發力,像我們國家的‘玖章三號’,就是採用光量子的光學技術,透過使用光作為載體,實現對量子位的操作和讀取;又比如剛剛問世的‘悟空超導量子計算機’,能實現72個超導量子位元的量子計算;在離子阱方面也實現了50位離子阱量子位元的計算;還有半導體方向,上面提及過的SiC量子器件及碳奈米管量子晶片就是最傑出的研究成果。”

秦克笑著拍手道:“楊伯伯厲害,如數家珍啊。不過我手裡的‘特殊樣品’,與上面走的路線都不一樣。”

“你這小子,別賣關子了,快給你楊伯伯詳細說說。”楊承科發出爽朗的笑聲,顯然心情非常不錯。

秦克輕輕一笑,耐心講解道:“‘特殊樣品’走的是超導體與半導體的結合路線。”

“結合路線?”

“超導體技術最大的問題就是溫度,它只能在極低溫度下實現對量子位的控制和讀取,不利用推廣運用,而半導體技術最大的問題是半導體量子位元體積小、數量少且相干性較弱,很難像超導、光量子技術路線一樣實現高量子位元計算,像SiC量子器件、碳奈米管量子晶片都只是空有量子位,目前都無法實現相應數量的量子位元運算。”

說到這裡,秦克語氣也多了幾分的激昂:“而我手裡的‘特殊樣品’,憑藉著石墨稀碳原子與稀有元素共同組成的碳晶納體級電晶體,螺旋捲曲成獨特的三維結構,能實現半導體量子與超導量子的‘共鳴協作’……”

“秦克啊,你說慢點,我聽得頭都有點暈了。”

“哈,那具體技術細節我就不說了,概括來說,目前因為種種限制,它只能實現64位量子位元的計算,但只要繼續沿著這個方向深入研究,總有一天,它能完美兼備超導體與半導體的優點,即在室溫條件下,實現量子的易操控、易耦合、易測量、易擴充套件,到時製作出百萬級別量子計算的量子晶片也不是什麼夢想!”

秦克有信心,只要以手裡的“碳晶複合奈米材料特殊樣品”為基礎,結合“青檸拓撲超導渦旋態理論模型體系”來不斷最佳化完善,他遲早都能製作出可以實現百萬級別量子計算的量子晶片材料!

極強的發展潛力與推廣潛力,這才是“碳晶複合奈米材料”的製備方法被系統判斷為S級知識的重要原因!

秦克後面的話,楊伯伯倒是聽明白了,量子晶片是未來的大勢所趨,哪個國家能搶佔先機,哪個國家就能雄踞在新的IT浪潮最前列!

他激動得聲音都微顫起來:“秦克啊,你應該是有信心能繼續深入研究出這樣的量子晶片材料來吧?你預計需要多少時間?”

&nbsp本章完