第320章 光刻机计划

相比第一代电子管计算机,晶体管计算机的性能提升了数倍,体积大幅缩小,能耗也大幅降低。然而,陈平安深知,这种技术还远远不够。

“如果我们想赶超漂亮国,第三代计算机技术——集成电路,才是关键。”陈平安在一次内部会议上说道,“而实现集成电路的核心,是光刻机。”

光刻机是制造半导体芯片的核心设备,涉及光学、精密机械、材料科学等多个领域。

如果龙国无法掌握光刻机技术,就无法实现芯片的自主生产,计算机技术也将受到严重制约。

光学技术:光刻机需要使用极高精度的光学镜头,将电路图案“刻”在硅片上,而当时龙国的光学工业几乎是一片空白。

材料科学:高纯度硅晶片和光刻胶的制造技术,龙国尚未掌握。

机械精度:光刻机的机械部件需要达到微米级精度,这对龙国的工业基础而言是巨大的挑战。

陈平安的计划:从零突破

面对巨大的技术鸿沟,陈平安并未退缩。他在科研会议上提出了一个大胆的计划:集中全国资源,全面攻克光刻机技术!

“我们不能再依赖西方国家。”陈平安在会议上斩钉截铁地说道,“光刻机是我们的命脉,哪怕再难,也必须自已解决。”

具体步骤

组建光学团队:从全国范围内召集最优秀的光学专家,专注于高精度光学镜头的研发。

攻克材料问题:与化工部门合作,研发高纯度硅晶片和光刻胶。

机械精度提升:与数控机床团队联合,推动微米级精密机械的制造能力。

科研经费的倾斜

陈平安甚至向国家申请,将当年军工项目的一部分预算转移到光刻机研发上。他的理由非常直接:“光刻机的成功,将直接决定我们在未来科技竞争中的地位。这比任何武器都重要!”

……

随着龙国拒绝合作、并开始集中力量攻克光刻机的消息传出,全球范围内再次掀起了轩然大波。

“龙国竟然计划独立研发光刻机?这简直是疯了!”漂亮国的科学家感到不可思议,但他们也意识到,如果龙国真的成功,未来的科技竞争将变得更加严峻。

毛子则试图通过渠道获取龙国的计划细节,但一无所获。他们只能感慨:“龙国的科研体系,已经变得越来越不可撼动了。”

……

陈平安站在自已的办公室,面前的桌上铺满了一张张技术草图。窗外,工厂的烟囱正冒着浓烟,代表着这个国家正在全速进行工业化。然而,陈平安的目光却透过烟雾,望向了更远的未来。

“芯片。”他低声喃喃着,“这个二十一世纪的工业粮食,这个掌控了现代文明所有领域的核心技术,竟然在这个时代还没人意识到它的存在……而我,必须让它提前到来。”

作为一个穿越人士,他最清楚光刻机的重要性。如果说芯片是现代工业的灵魂,那么光刻机就是制造芯片的心脏。没有光刻机,就没有现代芯片产业。

他闭上眼,脑海中快速闪过未来几十年的历史:

20世纪60年代,集成电路的发明,将计算机技术推向了新的高度。

20世纪70年代,摩尔定律开始显现,芯片的性能每隔两年就翻一倍。

20世纪90年代,光刻机技术的发展让芯片进入纳米时代,推动了现代计算机、通信、军事、医疗等领域的全面升级。

21世纪,光刻机被漂亮国和荷兰牢牢掌控,成为技术封锁的核心工具,许多国家因此长期被卡脖子。

陈平安知道,如果龙国不能在光刻机领域实现突破,就算在计算机技术上追赶上世界,也终究会被卡住脖子。科技发展的命运,绝不能掌握在别人手里。

“光刻机不仅是制造芯片的工具,更是国家工业能力与科技实力的象征。如果我们能掌握它,就能提前建起自已的科技护城河;如果我们不能掌握它,未来几十年会被人从产业链上游掐住喉咙,寸步难行。”

他深吸一口气,目光坚定:“既然我知道这条路的重要性,那就必须走下去,哪怕从零开始。”

作为一个穿越者,陈平安明白,光刻机只是制造芯片的一个环节,整个芯片制造产业链所需的设备复杂到令人头皮发麻。

在这个背景下,龙国的工业基础薄弱,几乎所有关键设备都需要从零开始研发。

他摊开一张白纸,用钢笔快速写下了一串设备清单。这些机器的名字,在这个时代几乎没有人听说过,但它们将在未来几十年里,成为科技竞争的核心武器。

“芯片从硅开始。”陈平安在纸上写下这句话。硅是制造芯片的核心材料,但芯片所需的硅并不是普通的工业硅,而是电子级高纯度硅,纯度必须达到99.9999999%。

龙国的化工水平还不足以支持大规模的高纯度硅生产。他需要研发一套完整的多晶硅提纯设备,通过氯化法和区熔法提纯硅,确保材料的纯度达到芯片生产的要求。

高纯度硅需要被拉制成单晶硅棒,这需要设计一种称为“直拉法(Cz法)”的单晶炉。这种设备能将多晶硅熔化后,通过控制温度和旋转速度,拉制出直径均匀的单晶硅棒。

单晶硅棒必须被切成薄片,称为硅晶片。这需要一种高精度的切片机,能够将硅棒切成厚度均匀的圆形薄片,并进行后续的抛光和清洗处理。

“光刻机是重点中的重点。”陈平安用力在纸上圈出了“光刻机”三个字。他知道,这台机器的研发涉及多个领域的技术突破:

光刻机的核心是光学镜头,用来将电路图案投影到硅片上。陈平安规划了一个光学研发团队,专注于高精度镜头的制造。

解决方案:从显微镜技术入手,逐步提升光学镜头的分辨率,并尝试使用汞灯作为光源,逐步向未来的深紫外(duv)技术过渡。