这些都是整个系统的最大挑战。
即便是在场的研发人员反复研讨方能察觉的问题,张东却只需一眼便能抓住要点,直击核心。
这充分体现了他卓越的专业视角与顶尖的技术造诣。
发生了什么?他不是研究金融的吗?
怎么理解这种东西?
肖光耀和倪洸楠彼此对视,眼中尽是不解。
第318章 仅张东能负担得起的初代量子计算机!
“张同志,你怎么会明白这个?”肖光耀疑惑地眨着眼睛问。
“我读过一些关于光刻机理论的书,略懂一二。"张东谦虚地笑了。
实际上,在初次与院士们见面时,张东意识到自己对光刻机领域了解甚少,甚至连光刻机高能耗的基本常识都不清楚。
于是他投入时间系统学习光刻机相关知识。
从光学原理、图像处理到半导体器件,他全面涉猎。
若要达成金融与科技双轨引领的目标,绝不能让自身知识体系存在短板。
必须深刻理解如光刻机这般前沿的技术,才能更有效地投资并指引科技方向。
这些知识终究会属于他,掌控知识即掌控主动权。
更何况光刻机是人类至今为止最顶尖的设备。
其中蕴含的理论物理与数学知识同样深邃广阔,能在诸多领域发挥作用。
要知道,光刻机结合了光学、精密机械、控制理论、材料科学等跨学科前沿知识。
其理论物理涵盖光传播、衍射、相干性原理等。
数学知识则包括数值分析、优化算法、随机过程等。
这些科学理论有着广泛的应用前景。
比如光学成像理论可用于新型摄像技术,光栅衍射模型可运用于传感器设计,控制算法则能扩展至各类精密设备。
光刻机整合的跨学科知识在某种程度上体现了当今人类科技发展的顶峰。
即便在远离光刻机本身的其他领域,这些知识也能提供启示,助力解决更多科学难题。
掌握这些知识,就相当于站到了技术发展的前沿,具备驾驭各领域的能力,甚至可能成为全球科学的引路人。
这正是张东深入钻研光刻机理论的深层次原因。
肖光耀注视张东片刻,忽然开口说道:
"小张,你了解光的相干长度在光刻中的作用吗?"
张东轻声一笑,缓缓说道:"光的相干长度定义了能够形成光学相干的光波区域范围。
若其值足够大,整个曝光视野便可实现相干,从而确保整幅光刻图形的成像品质。
这一因素的重要性毋庸置疑。"
肖光耀眉头微皱,随即追问:"光刻机的光源类型主要有哪些?"
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