這就像是給這個多層大腦構建神經束,連線不同的功能區域。
只見聚焦離子束如同最精細的手術刀,在特定位置精準地“鑽”出微孔。
隨後,在電場的精確引導下,一束束經過特殊處理的碳奈米管,
如同擁有生命般,自主地“遊”入這些微孔,並迅速填充,形成了低電阻、高頻寬的垂直電連線通道。
同時,為了應對海量資料並行處理的需求,層與層之間還建立了光互聯通路。
微型的光柵耦合器巧妙地將一層的光訊號轉折90度,精準地耦合到相鄰的層,實現了光速的資料交換。
整個過程並非一蹴而就。
葉楓如同一個耐心十足的造物主,一層又一層地重複著類似的過程。
隨著時間的推移,一個初步的、擁有八層結構的神經形態計算堆疊體逐漸成型。
它靜靜地躺在特製的托盤上,表面閃爍著金屬和晶體特有的冷冽光澤,內部卻蘊含著即將顛覆世界的潛能。
但這還遠遠不夠。
如此精密的“大腦”,脆弱得如同初生的嬰兒,需要最極致的保護。
葉楓開始了封裝設計。
他構思了一個多層複合的真空腔體。
內部被抽至超高真空,幾乎消除了空氣分子熱運動和傳導的影響。
而最令人驚歎的是,晶片本身並非固定在基座上,而是被一種由超導磁懸浮產生的無形力場,
穩穩地託舉在腔體中央,徹底隔絕了一切物理振動和應力干擾。
封裝體的外壁則集成了數千個奈米級別的探針針腳,
細如髮絲,卻承擔著為這顆“大腦”供電和輸入輸出海量資料的重任。
當封裝完成,那顆被稱為“盤古”的晶片,
看起來就像一個巴掌大小、表面佈滿細微孔洞的黑色金屬方碑,深邃而神秘。
接下來,是激動人心又充滿未知的首次上電。
葉楓設計的並非簡單的通電測試,而是一個漸進式的“喚醒”流程。
他首先以極低的電壓,如同涓涓細流,小心翼翼地啟用晶片內部最基礎的“動態重構引擎”和少數核心神經元節點。
實驗室的主螢幕上,代表晶片內部活動的訊號圖起初是一片雜亂的、毫無規律的脈衝,
如同宇宙誕生之初的背景噪音,又像一個新生兒無意識的本能放電。
王絲聰、林薇和趙大力不知何時已經屏息凝神地站在稍遠的地方觀看,各個都瞪大了眼睛。
“楓哥,這……是不是出問題了?”王絲聰看著那亂糟糟的訊號,忍不住小聲問道。
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