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第223章 震撼

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    午饭结束后,苏清颜起身收拾碗筷。

    陈默和顾绍庭直接走上二楼。

    书房里的窗帘已经拉开。

    阳光落在书桌上,打印机旁堆着十几张被陈默废弃的草稿。

    陈默进来后,直接打开电脑,输入一串密码。

    经过保密拆分以后,桌面上只剩第一部分架构文档。

    《基于成熟制程的三维光电异构计算架构》

    顾绍庭戴上随身携带的老花镜,在书桌前坐下。

    最初,他仍保留着几分审视。

    一个只学了三周微电子的年轻人,能够提出芯粒和三维堆叠的想法,已经足以证明眼光出众。

    可想法和架构之间隔着很远。

    更何况,陈默涉及的方向横跨计算、存储、封装、硅光、散热和软件。

    任何一项单独拿出来,都足够一支团队研究数年。

    顾绍庭点开第一页。

    文档没有夸夸其谈某种神级结构,而是直接建立了一套多维性能平衡模型。

    模型并不完整,其中许多数据仍然需要实验验证。

    可这套思路已经跳出了单纯追逐制程节点的范围。

    顾绍庭向下翻动。

    第二部分:芯粒解耦。

    计算、缓存、存储、I/O分别匹配最合适的成熟制程,紧跟着的是严密的良率测算、冗余通道设计与失效旁路机制。

    第三部分:从2.5D过渡到3D堆叠的三阶段工程路线。

    顾绍庭滑动鼠标的速度,越来越慢。

    他原本以为会看到一份充满狂想的技术展望,可屏幕上的每一行字,都极其冷静地叩问着同一个现实。

    当下的产业条件,到底能支撑我们走到哪一步?

    最先进的硅光模块无法立刻量产,第一代便将光电互联独立验证。

    晶圆级堆叠良率不足,初期先使用完成测试的小芯粒。

    现有软件无法识别复杂芯粒,调度层从第一代演示系统开始同步开发。

    每一个看似超前的想法后面,都跟着一条向工程现实妥协的退让路径。

    而恰恰是这种理智的退让,让整套架构具备了真正落地的灵魂!

    “这里。”

    顾绍庭忽然指向一张结构图。

    “为什么把缓存芯粒放在计算层和存储层之间?”

    “缩短两边的数据路径。”

    陈默走到书桌旁。

    “缓存层同时承担数据重排。上层计算单元需要什么,便提前从下层存储提取,减少计算核心等待。”

    顾绍庭看了一会儿,继续向下翻。

    “统一接口由谁定义?”

    “项目组共同定义。”

    “国外企业未必愿意采用。”

    “第一阶段只服务内部芯粒。”

    陈默说道。

    顾绍庭没有再问。

    他的注意力已经完全落在文档上。

    时间一点点过去。

    厨房里的水声早已停下,楼下重新恢复安静。

    顾绍庭却仿佛忘记了时间。

    他时而滑动鼠标,时而拿起纸笔进行计算,遇到某个关键节点,还会直接站起来走到白板前重新画图。

    陈默偶尔回答几句,更多时候只是站在一旁等待。

    这套架构里最珍贵的内容,并非某一张结构图。

    真正让顾绍庭无法移开视线的,是它对未来技术演变的判断。

    哪些方向会随着制程进步逐渐成熟。

    哪些问题即使投入巨资,依旧会因为材料和设备条件长期停滞。

    哪些在2015年看起来不起眼的技术,几年后会成为整个系统的关键。

    这些判断彼此衔接,组成了一条跨越十余年的发展路线。

    顾绍庭研究了一辈子芯片。

    他能够看出其中一部分仍然需要修改,也能发现几处过于理想化的设计。

    可整套架构表现出的高度,已经远远超出一名普通研究人员能够独立完成的范围。

    更何况,写下它的人只有大一。

    半个月前,陈默甚至无法完整解释一个MOS晶体管的工作原理。

    如今,他已经开始尝试重新组织计算、存储和互联之间的关系。

    最初的审视早已消失。

    他甚至忘记了自己今天为什么敲开三栋的门。

    在看到硅光互联与存储堆叠的组合方案时,老人已经下意识开始思考国内哪些团队能够完成对应模块。

    清华的电子系可以承担架构和部分验证。

    清嘉实验室负责存储芯粒与可靠性。

    封装需要联系南方那支国家级团队。

    硅光可以找光电系和外校联合。

    微通道液冷还要补充材料、流体和机械方向的人。

    等顾绍庭反应过来,他已经在纸上写下十几个名字。

    那些名字背后,几乎囊括了国内最有实力的一批团队。

    “顾老师。”

    陈默看了一眼时间。

    “已经快三点了。”

    顾绍庭这才从文档中抬起头。

    他

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