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但是实际上早在年的时候,堪称米国最强外挂的ib研究所就曾经宣布他们已经成功制作出了高达ghz主频的pu,采用的材料就是石墨烯,ib甚至还将成果发表在了最顶尖的科学杂志上面。

虽然当年只是达到了这样的核心频率pu,相对于传统的pu而言,实用性几乎为零,但是到现在已经这么多年过去了,人家难道不会进步吗?

相较于国内的研究成果而言,其实米国也有相当多的东西是国内完全不曾知道的。

新材料的出现往往都会伴随着巨大的变革。

就好像当年从电子管计算机向晶体管转变的时候一样。

当年占地一百多平米,重大吨,需要数十人同时操作的第一台计算机,它的计算能力不要说跟现代计算机比。

哪怕就是小学生使用的在路边花几块钱随便买的计算机的计算能力都要甩他一大截,但是在那个年代里,那台计算机完全说得上是工业之花。

但是随着时代不断的进步,后来晶体管替代了电子管,而现在晶体管也在慢慢的被淘汰了。

没有永恒不变的技术,只有永不停滞的进步。

其实不仅仅是石墨烯,还有很多新的材料也在不断的被验证,被创造,目前这些新材料制造的芯片性能未必有晶体管强悍,但是晶体管技术已经发展到了一个极限,而这些技术却才刚刚开始。

而且不仅如此,在某些极端环境里面,这些新材料的表现就已经开始秒杀晶体管了。

目前人类所使用的芯片在某种程度上可以说没有替代品,但是现在这些新材料的出现,意味着以后不同的环境也许有了不同的制作芯片的材料。

华科院的炭基芯片,台积电二维材料加半金属铋的新型芯片都已经开始崭露头角。

说不一定在未来的那一天就这些新型材料就实现了弯道超车,一举将硅基晶体管技术给淘汰了。

但是那终究都还是在未来,短时间内根本不可能会有任何一种新型材料能够威胁到硅基晶体管技术的绝对地位。

在场的这些老总也十分了解,所以华威公司的余承东直接站了起来,“我想问一下,三纳米级别的光刻机的技术难题是已经彻底解决了吗?”

有思路和解决是两个完全不同的概念,所以他必须要问清楚。

负责人笑了笑,开口说道“我可以很负责任的说,是的,但是因为一些零件关系,和目前国内没有设计成型的三纳米芯片,所以很可惜,我们在短时间内还不会生产三纳米芯片。”

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