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第404章 硅基革命与算力折叠

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在宏观的战略维度上,从戈壁滩发射、并在渤海湾将一艘靶舰物理切裂的后羿弹道导弹,宣告了大西北的武力投射正式脱离了大气层的阻力束缚。然而,支撑这种跨维度打击的,并非单纯的化学燃料推力,而是隐藏在导弹仪器舱内、由微观晶格构成的固体神经元。

大西北在物理学和材料学上的算力革命,正在从实验室的恒温箱,全面向标准化的流水线外溢。

西京市北郊,大西北电子工程院直属的第九特种半导体制造厂。

这座工厂的建筑结构与炼钢厂或机械加工厂截然不同。它没有高耸的烟囱和宽大的货运通道。整座建筑被包裹在厚达半米的隔热层中,内部的空气流体力学循环系统维持着绝对的微正压,以防止任何外部粉尘的侵入。

在提纯和拉晶车间。

高频感应加热炉正在将区域熔炼后获得的高纯度多晶锗融化。技术员通过机械悬臂,将一根带有特定晶向的籽晶缓缓插入温度高达九百三十八摄氏度的锗熔体表面。

随着籽晶的缓慢旋转和向上提拉,液态的锗原子沿着籽晶的晶格结构,在冷却过程中重新排列组合。经过数小时的物理拉伸,一根直径五厘米、长达三十厘米,内部原子排列绝对整齐的单晶锗棒被拉制成型。

这些单晶锗棒随后被送入切割车间。

这里没有火花四溅的砂轮。高速旋转的内圆切割机,其刀片边缘镶嵌着微小的金刚石颗粒,在去离子水的持续冷却下,将锗棒切削成厚度仅为零点五毫米的薄片。

在核心的装配无尘车间。

气流经过多级静电除尘和高效过滤器的洗涤。几百名穿着全封闭白色防静电服的女工,坐在操作台前,通过放大倍率为五十倍的光学显微镜进行着精密的微观作业。

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