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而現在的情況下,少女瞭解到國家方面的cpu研究可以說是差了很多的檔次,雖然有奈米成型機的幫助,但是cpu的製作並不是說有極高的工藝就能夠製作的,很顯然的道理,沒有從高到低的cpu電路的製作經驗,你根本沒辦法製作自主的cpu,也就是說,這次挑戰只能是未來科技集團肚子迎戰。
不過現在想這些還是為時尚早,而到底是什麼內容,也需要在第二天才能知道。
而少女則匆匆忙忙的來到了會議室,王素芬、周躍、阮紅玉現在都等在這裡了。少女坐下問:&ldo;有沒有他們研究方向的情報?&rdo;眾人都搖搖頭,前面知道是美國政府動的手腳都是喬宇和弄來的資料。
對於計算機硬體應該說阮紅玉是最有資格的,自然少女看向了她,阮紅玉也是有所準備的,她開啟了一份資料給大家看:&ldo;我看了一下他們這次聯合發布會的主角,除了能夠引起人們注意的tel和ib兩個公司,我覺得哈佛才是重點。&rdo;大家看向資料,只見上面寫著有關哈佛的光腦研究資料&ldo;美國哈佛大學的科學家在2006年宣佈,用超低溫原子來&ldo;冷凍&rdo;並控制光線,就能構成光學電腦的&l;心臟&r;‐‐中央處理器(cpu)。光腦以比傳統電子裝置快10倍的資料傳輸速度,一舉衝破了矽技術的速度極限。
這項研究是利用光線代替電子進行資訊處理的超速電腦開發方案的重大突破。作為全球&l;慢光&r;研究的權威之一,哈佛大學的lenehau教授領導的研究小組由於能有效降低光線速度而聞名世界。他們用一種含有超低溫鈉原子團的裝置,把光速由每秒30萬千米(真空中的光速)降低到腳踏車的正常騎行速度,甚至成功地&l;凍結&r;了光線。hau說,這項技術可用來製作下一代光學電腦的儲存裝置。
hau最新的一個研究專案是直接針對光學電腦的相關技術開發。她透過計算證明,一種稱為玻色‐愛因斯坦凝聚(bec)的超低溫原子團,可用於光線的&l;可控連貫資料處理&r;。在普通物質中,光脈衝的振幅和相位都會逐漸變淡,儲存的一切資訊隨之損壞。而hau博士的&l;慢光&r;實驗研究證明,在bec中光線的這些屬性都被保留下來,而這樣的裝置終有一天能&l;進化&r;成光學電腦的cpu&rdo;。看到大家都看完,阮紅玉接著說:&ldo;現在的狀況是,我們並不清楚現在他們的研究成果,畢竟已經六年過去了,雖然說完全化的光腦非常難弄,但是可以肯定的是,如果再加上兩大公司的資金和技術支援,能夠實用的光腦必然會在未來的6到10年的時間內誕生,當然是指兩大公司對於光腦的沒有研究或者是三方重複研究的情況下,但是這種希望並不大,有可能三方的科技資料加起來研究的速度非常快!&rdo;
眾人看看資料,不得不說阮紅玉的推測是非常合理的,現在未來智慧的研發並不弱,那麼傳統的方式很有可能根本達不到他們想要的目的,那麼順理成章的光腦和量子計算機這兩類未來發展必然趨勢的電腦自然成為了他們的選擇,而正好哈佛這邊又在研究光腦,並且有了極大地進展,那麼合作開發新的計算機也就順理成章的是光腦了。
少女若有所思,然後問阮紅玉:&ldo;我們的光電計算機能不能在短時間內拿出來。&rdo;阮紅玉調出資料對少女說:&ldo;我們的光電計算機和全光子計算機的發展時間較晚,不過如果光是光電計算機的話我們能夠在未來兩到三年的時間內測試,其實本來還是能夠更快的,不過三進位cpu的出現讓光腦研究所推翻了他們原來的設計方案,想要做成以三進位cpu作為邏輯運算的輔助結構的智慧型光電計算機,所以