第三百三十章 超级计算机[2/2页]
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够加入这个实验室的,都是一些技术控和科学怪人,他们都有一个共同的特点,那就是对本专业的科学技术,非常的密度,已经达到了极限。rdquo;
赫里斯博士不但是生物科学方面的专家,在电脑方面,也是大拿。
金小强听了赫里斯博世的话之后,也表示同意的点了点头,事实上就在这几年,集成电路上面的晶体管加载就已经达到了极限了,要不然也就不会在今后几年大肆的推出,什么双核,四核等等的CPU了。
ldquo;在同等规格的电路上,有人曾经做出过推测,最多也就只能加载25万个晶体管,如果在装的更多的话,就会因为散热不好处理的问题,极大的影响集成和运算的速度。但是如果使用生物电脑的话,就完全不存在这样的问题。生物电脑的概念,其实是在1983年的时候,由美国人公布的设想,他们的理念就是通过研究细胞学来发现的,我们知道蛋白质是细胞的重要组成部分,尤其是在细胞壁上面,几乎都是有蛋白质组成,而千玩亿个细胞之间的交流,而细胞的交流正是靠着细胞壁的开关起合,然后让介质不断的流通,才构成了我们的生命状态。而从那时候开始,人类的科学家们,就开始研究蛋白质到底是如何完成开和关的选择的。他们打算找到一种合适的蛋白质,来取代硅晶圆,做成芯片,从而完成生物电脑的设计。rdquo;
赫里斯博士解释道这里,金小强基本已经明白了生物电脑芯片的基本原理,说白了就是找到一种合适的蛋白质,来取代硅晶圆,因为硅晶圆的散热问题,使他在组成集成电路的时候会达到某种极限。
但是如果找到合适的蛋白质,那这些散热等等就都不是问题。
ldquo;想想看吧,原本硅晶圆是集成电路上的最主要的组合体,但是如果换上合适的蛋白质分子,那么他的一个储存点就只有一个分子那么大小,换句话说同规格大小的集成电路上,使用蛋白质分子作为组合体的芯片的储存能力,将会是硅晶圆电脑芯片的几十万倍,甚至是上亿倍,而且它的散热问题,更是要比硅晶圆的散热好解决的多。而且因为使用的是生物细胞,他们还具备自我恢复功能,也就是说如果生物芯片受到损坏的话,它们将可以自我修复,他们会比现在的硅晶圆芯片,更加的持久耐用hellip;hellip;rdquo;
说道这里,赫里斯博士激动的都有点状似疯魔了,仿佛已经看到了生物电脑科技到来的时代了。
ldquo;额hellip;hellip;博士,那生产这生物电脑的难题呢hellip;hellip;rdquo;
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第三百三十章 超级计算机[2/2页]
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