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第426章

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江州,啟明防務技術研究院,紅區PFL實驗室。

這裏是整個集團保密等級最高的區域,門口站著兩名荷槍實彈的哨兵。

實驗室內,一個被鉛板嚴密包裹的保險箱被緩緩開啟。

在那裏麵,躺著一塊僅有指甲蓋大小、呈現出淡紫色的透明晶體。

這就是KBBF氟硼鈹酸鉀。中國獨有的戰略資源,全球唯一能直接倍頻產生深紫外鐳射的非線性晶體。

“這就是我們要的心臟。”

李振聲教授戴著防靜電手套,小心翼翼地將其夾起,放入顯微鏡下。

“但是林董,有個大麻煩。”

李振聲指著顯示屏上的晶體側麵圖。

“KBBF是層狀結構,像雲母一樣。層與層之間結合力極弱。一旦我們試圖用傳統的拋光機去磨它,它就會像書本一樣散架。”

“而且,它含有劇毒的鈹元素。加工產生的粉塵如果被吸入,會引起鈹肺病。沒有專門的負壓加工中心,沒人敢動它。”

“最要命的是,”王海冰在一旁補充道,“要產生193nm的深紫外光,我們需要用四倍頻技術。也就是把基頻鐳射的波長壓縮四次。”

“這意味著,這塊小小的晶體,要承受極高的能量密度。如果表麵有一點點劃痕或雜質,鐳射瞬間就會把它打穿,變成一堆廢粉。”

“我們需要原子級的表麵平整度,國內的光學加工廠,做不到。”

林遠看著那塊脆弱而致命的晶體。

“既然磨不了,那就粘。”

“稜鏡耦合技術。”

這是中國科學家陳創天院士當年的獨門絕技。

“我們不直接磨KBBF。我們將它夾在兩塊高精度的石英稜鏡中間,利用光膠技術,靠分子間作用力讓它們死死粘在一起。”

“然後,我們磨石英,不磨晶體。”

“這需要極高的手工技藝。”林遠看向王海冰,“去把中科院福建物構所的老師傅請來。這種手藝活,機器幹不了,人能幹。”

解決了晶體的固定,真正的噩夢才剛剛開始。

光學係統,不僅要有透鏡,還要有“膜”。

增透膜、高反膜。沒有膜,鐳射會在介麵上反射、損耗,甚至形成鬼影。

對於193nm的深紫外光來說,鍍膜是地獄級難度。

“林董,”負責光學工藝的張教授拿著一份報告,臉色灰敗。

“我們用國產的電子束蒸發鍍膜機,試鍍了十次。全部失敗。”

“為什麼?”

“緻密度不夠。”

張教授解釋道:“電子束蒸發的膜層,微觀上是柱狀結構,中間有空隙。水分子會鑽進去。在193nm的高能光子轟擊下,水分子會電離,產生氫氧根,導致膜層迅速老化、吸收增加。”

“吸收增加意味著什麼?”

“意味著發熱。接著就是鐳射誘導損傷。”

張教授拿出一片廢棄的鏡片。鏡片中心,有一個明顯的黑色燒蝕坑。

“隻要開機十分鐘,膜就會燒穿。”

“我們需要離子束濺射鍍膜機。”張教授斷言,“隻有IBS打出來的膜,纔是非晶態的、緻密的、無針孔的。”

“但是,IBS裝置被美國列在瓦森納協定的核心禁運名單裡。Veeco和OxfordInstruments,絕對不會賣給我們。”

這是一個死迴圈。

要搞深紫外計算->必須要有高損傷閾值的膜->必須要有IBS裝置->買不到。

“能不能自己造IBS?”林遠問。

“原理我們懂。但是,核心的射頻離子源,需要極其精密的磁場約束和柵極加工。國內的離子源,束流不穩定,打出來的膜厚度不均勻。”張教授搖頭。

林遠沉默了。

沒有裝置,巧婦難為無米之炊。

“既然物理鍍膜走不通……”

林遠盯著那個燒蝕的黑點。

“那我們就用化學。”

“ALD原子層沉積。”

林遠看向李振聲。

“我們在普羅米修斯計劃裡,不是搞到了TDMAT的前驅體工藝嗎?那是用來做半導體柵極的。”

“現在,我要你們把ALD技術,用到光學鍍膜上!”

“ALD是一層一層原子長的。它的緻密度,比IBS還要高!”

“但是,”張教授猶豫道,“ALD太慢了。長一微米要幾天。而且,ALD可用的光學材料太少,折射率匹配很難。”

“那就做混合膜係。”

林遠在白板上畫了一個三明治結構。

“底層:用國產電子束鍍膜,做厚度。”

“表層:用ALD鍍一層50納米的緻密保護層,做封孔!”

“就像給疏鬆的牆麵,刷一層防水漆。”

“隻要水分子進不去,LIDT閾值就能提上來!”

這是一個典型的“土法鍊鋼”思路,用兩種低端工藝的組合,去逼近高階工藝的效果。

方案確定,立刻執行。

經過兩周的折騰,第一批採用E-beam ALD複合工藝的鏡片下線了。

上機測試。

鐳射器啟動。波長193nm,功率10W。

十分鐘過去了。膜沒破。

三十分鐘過去了。膜依然完好。

“成功了!”張教授激動得握緊了拳頭。

但是,負責演演算法的汪韜,卻皺起了眉頭。

“不對。光斑散了。”

螢幕上,原本應該匯聚成一個針尖大小的焦點,此刻卻變成了一個模糊的光暈。

“焦距漂移了。”汪韜看著資料,“漂移了整整2毫米。這對於納米級的光刻計算來說,誤差是致命的。”

“為什麼會漂移?”林遠問。

“熱透鏡效應。”李振聲教授嘆了口氣。

“雖然膜沒破,但它依然有微弱的吸收。吸收產生熱量。”

“鏡片受熱,中間膨脹,折射率發生變化。原本的平光鏡,變成了一個凸透鏡。”

“而且,這個效應是動態的。功率越高,透鏡效應越強。焦點就跑得越遠。”

“這是物理規律,沒法消除。除非你能把吸收率做到零,那是上帝才能做到的事。”

死局。

即便解決了燒蝕問題,熱畸變依然讓光學係統無法進行高精度計算。

“不能消除,那就抵消。”

林遠突然想到了什麼。

“你們知道天文望遠鏡是怎麼消除大氣擾動的嗎?”

“自適應光學。”

林遠在白板上畫了一麵鏡子。

“我們在這個光路裡,加一麵變形鏡。鏡子背麵,有幾百個壓電陶瓷致動器。”

“汪總,我要你訓練一個AI模型,實時監測焦點的漂移量。”

“然後,控製那些壓電陶瓷,微米級地改變鏡麵的曲率。熱透鏡讓光聚焦,我們就讓變形鏡把光發散。”

以毒攻毒!動態補償熱畸變!

汪韜的眼睛亮了:“這是個好主意!這相當於給光路裝了一個實時眼鏡。不管你怎麼熱,我都能把你矯正回來!”

加入了變形鏡後,焦斑終於穩定了下來。

深紫外光子計算原型機,第一次實現了連續1小時的穩定執行。

但是,當林遠試圖將計算頻率提升到10GHz時,一個新的幽靈出現了。

“資料出錯了。”

汪韜看著輸出結果,臉色難看。

“我們輸入的是1 1,輸出的卻是2.5。”

“而且,這種錯誤是隨機的,毫無規律。”

“不是量子噪聲。”李振聲排除了之前的故障,“這次是雙光子吸收。”

“在193nm波段,光子能量極高。當光強太高時,矽基波導材料會同時吸收兩個光子,產生自由載流子。”

“這些載流子會改變波導的折射率,導致光訊號的相位發生非線性相移。”

“簡單說:光太強,把路給照彎了。”

這是一個更底層的物理限製。

要提高算力,就要提高頻率和光強。

但提高光強,就會觸發TPA,導致計算錯誤。

這是一個功率牆。

“換材料?”王海冰建議,“用氮化矽?它的帶隙寬,TPA效應小。”

“來不及了。”李振聲搖頭,“我們的工藝全是基於鈮酸鋰和矽的。換材料意味著一切重來,至少一年。”

林遠看著那跳動的錯誤率。

他知道,物理上已經改無可改了。

那就隻能改數學。

“汪總,”林遠看向汪韜,“既然錯誤是由於光強太高引起的。”

“那我們能不能不用那麼強的光?”

“可是光弱了,訊雜比就低,會被淹沒在噪聲裡。”

“不。”林遠眼中閃過一絲精光。

“我們用隨機共振。”

這是一個極其冷門的物理概念。

“通常我們認為噪聲是壞事。但在非線性係統中,如果我們主動注入一種特定頻率的噪聲,微弱的訊號反而會被放大!”

“不用提高訊號的光強,試試提高噪聲的能量,利用TPA的非線性特性,讓噪聲把訊號托起來!”

“這叫借力打力。”

汪韜愣住了。

“在計算晶片裡主動注入噪聲?這……這簡直是瘋子的想法。”

“但這是唯一的路。”林遠斬釘截鐵。

“試試吧。”

三天後。

PFL實驗室。

在注入了精心設計的白噪聲後,那台執行在193nm深紫外波段的光子計算原型機,奇蹟般地穩定了下來。

雖然光強隻有之前的十分之一,但輸出訊號的清晰度,卻達到了前所未有的高度。

算力:100TOPS。

功耗:5W。

能效比:是英偉達A100的20倍!

“成功了……”

李振聲教授看著螢幕,喃喃自語。

他們用土法鍍膜、變形鏡補償、噪聲共振這三招怪棋,硬生生地在被西方封鎖的深紫外領域,闖出了一條路。

林遠看著那台閃爍著紫光的機器。

他知道,這隻是原型機。

距離量產,還有十萬八千裡。

特別是,那塊KBBF晶體。

“林董,”王海冰低聲彙報,“中科院那邊說,KBBF的生長週期太長了,一年隻能長幾塊。根本無法滿足大規模量產的需求。”

“如果我們要造一萬台這樣的機器,就需要一萬塊晶體。”

“這是產能的死結。”

林遠點了點頭。

“我知道。”

“所以,我們不能隻靠KBBF。”

“我們要尋找替代品。”

“或者……”

林遠的目光投向了北方。

“去尋找一種,不需要晶體,就能產生深紫外光的方法。”

“比如自由電子鐳射,那是加速器的技術。”

林遠拿起了電話。

“幫我聯絡高能物理研究所,我要造一個晶片工廠裡的加速器。”

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