在这样的想法下,他们都以为自己只是接近阿美莉卡最先进水平。
压根想不到,他们基于可携式计算机打造的整套技术,有不少都站在了世界先进水平。
光刻丶刻蚀和互连工艺是集成电路制造的核心,过去华国缺乏相关经验。
光刻掩模对准困难,刻蚀深度难以控制,金属互连常出现断路或短路。
DTL电路逻辑功能验证了,但良率太低,互连问题始终无法解决。
金属沉积的均匀性不够。
图案的精度不够。
他们几乎是在和时间赛跑。
最终,终于在去年年底的时候,成功在一平方厘米的矽片上制造出包含七个电晶体丶一个二极体丶七个电阻和六个电容的集成电路,采用二极体-电晶体逻辑设计。
而现在,整个51区要检验的是XM-01整体。
简朴的实验室中,钱院长和华罗庚作为代表受邀审视新研发的XM-01可携式计算器。
实验室的木桌上摆放着XM-01,一台约15厘米长丶8厘米宽丶3厘米厚的灰色塑料设备,配备红色LED显示屏和35个按键。
按键上标注着数字丶运算符以及「sin」丶「cos」丶「ln」等数学符号。
旁边是一迭技术文档,记录着研发过程中的试验数据。
钱院长拿起XM-01,仔细端详其按键布局,红色LED显示屏在灯光下微微闪烁。
他转向王守武,语气中带着期待:「守武,这台XM-01据说能媲美西方的先进计算器,能否展示一下它的功能?」
王守武点头,打开设备,显示屏亮起,显示「0」。
他自信道:「当然,院长。
这台计算器不仅能进行加减乘除,还支持三角函数丶对数和指数运算。我们来计算30度的正弦值。」
他按下「30」键,然后按「sin」键,显示屏迅速显示「0.50」。
华罗庚推了推眼镜,专注地观察结果,问道:「结果准确,反应很快。能否再试试更复杂的运算,比如e的2次方?」
王守武输入「2」,然后按「e^x」键,显示屏显示「7.39」。
华罗庚微微点头:「与理论值吻合,小数点后两位的精度,足够满足当前需要了。」
王守武接着说:「如果不考虑运算时间的话,我们能从后台把它调整到,精度是小数点后四位。
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