第251章 智能芯片的困境【1 / 2】

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金属氢的出现,如何打破这个传统呢?因为他在传统的晶体管电路与、或、非的基础上,增加了一个模湖态。

这个模湖态并不是说在是与非的中间取一个随机数,而且利用了金属氢比正常的氢原子多了一个电子。

在常态下,他的存在保证了氢在金属状态下的稳定。可一旦他被作为离子态注入到硅晶片中时,在场效应下,他的这个多出来的电子,就可能出现塌缩或者转移。如果是发生转移,那么他跟普通的场效应晶体管没什么差别,可关键就在于这个塌缩。

这种塌缩,会直接导致它的另一种状态,这种状态会产生什么后果,完全是取决于它当时周围的环境,也就是输入或者输出电子的多寡。多了他就会随大流的转移,少了他就会塌缩。

按理说,这也不是什么大事,到这里的时候,赵烨还是可以理解的,顶多算是这种元素的一种特性。

可接下来的实验,赵烨就感觉似乎出了灵异事件了。

由于在芯片内部,电子几乎是以光速在运行的,所以这个单位时间,是不可确定的。

时间这个概念,对于宏观世界和微观时间,完全是两种不一样的概念。

按照当前的理论,一个物体到达或是超过光速,那我们几乎可以不用刻意的去考虑时间的问题。这就是为什么现在的处理器设计中,我们要规定和设计他的运行频率,比如是一赫兹的时钟频率,那么处理器一秒钟就只会运行一次,一兆赫兹那就运行一兆次。无论这个频率有多快,我们都会把这个单位时间里的运行,当做是一个连贯的动作。一个瞬间,一个完整的,不可分割的一次电路运行。这个过程中,我们要安排好这次运算中所有的变量。

对于这个过程来讲,芯片的运行电路是固定的,运行结果也是固定的。

可是引入了金属氢后,这个结果就变得不确定起来了。

按理说,这样的特性已经改变了我们的设计初衷,一个不会得到正确结果的电路,那要来何用?

可是让人感兴趣的事情来了,由于电子的塌缩,时钟频率已经变得没有意义了。因为电子在塌缩以后,他的能量是不会凭空消失的,一旦这个处理器运行的频率小于电子塌缩的影响时间,这个塌缩就会参与到下一次的电路运行中。最有意思的是,它的运行并非毫无逻辑的,而且根据输入的信息,“自主”的作出判断。

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