第329章 幻晶片到納米航天考古
---晶片發展方向猜想---
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-高輸入頻率晶片
設計拍照專用的晶片,從每秒百萬億幀的拍攝,到每皮秒百萬億幀的拍攝,研究專門用於處理高頻率數據輸入的處理器晶片,專用晶片→高頻輸入晶片
-高輸出頻率晶片
設計用一個固態硬碟陣列,以及多個發起訪問單片機,讓高輸出頻率晶片,每秒輸出6ZB(1.1805916207174113×10的21次方比特)數據,專用晶片→高頻輸出晶片
-高輸入輸出頻率晶片
設計把所拍攝的數據,實時的運算並轉化為使用特定硬體壓縮格式處理過的最小化數據,也可以使用處理器用對應的特定硬體解壓縮格式處理數據還原,專用晶片→高頻輸入輸出晶片
-高運算頻率晶片
設計專用於進行複雜運算的場景,最常見的就是加密解密,數據卡尺,特定長度的無理數取有限位近似為有理數,專用晶片→高頻運算晶片
-專集成通晶片
專用晶片集成後,就成為了通用晶片,當然,可以設置內部的硬體級調整的方式,可以每種專用晶片設計2個核心,然後其他的晶片核心都設計為通用核心(也就是可以硬體級編程的晶片核心,需要高頻運算時高頻運算,需要高頻輸入時高頻輸入,以此類推)。
想要發展,就必須通過數量不斷超越上限,然後讓硬體設計和軟體設計不斷追趕上限,從而讓晶片性能提升起來。
想要節能,就必須通過不斷設計硬體最小能源需求,然後讓硬體在沒有實際運算需求時,能夠只消耗最少能源。
處理器的硬體上限,決定了處理器的使用上限,處理器的能耗下限,決定了處理器的使用下限。
---聽說金星環境很惡劣---
-蚊香管道式建築-
在沒到達金星前,可以用套娃的方式,實心化,密度最高,容積最小;到達金星後或在天體外時,空心化,密度最低,容積最大。
-起步就搞最難或起步就搞最容易-
起步挑戰最難,那麼低於最難都可以兼容,通過技術上限,來兼容技術下限;起步挑戰最容易,可以獲得技術下限,無限追及技術上限。
也可以進行雙向無限接近,從而獲得從技術下限到技術上限,從地下室到天花板全適用度,從海底5萬公里深度,到距離地球球心3光年全能到達,全能覆蓋。
---有沒有一種可能---
使用四個四分之一圓弧,成為從字形的方式,兩個八字形的圓弧用於接管並在體外聯通血管,然后里面的U字形的圓弧,進行血栓或環柱式血栓的物理清除和被開創血管後處理?專用於治療立方毫米的血栓什麼的,多用於手腳,頸部,體表1厘米深度的血管;可以開發出神經接駁版本,專用於物理麻醉(非化學麻醉);也可以用於血管中指南針潛艇的放置和回收。
---納米航天考古學---
對於地球上或其他歷史上存在過生物的天體,可以通過搜索並研究化石,得到數據,然而對於地表一定深度都沒有生物的天體,就需要進行非生物考古研究(比如研究特定的土在曾經裸露時,承受過怎樣的恆星光照射,以及多少風霜雪雨,而在成為地下土後,有經歷了怎樣的地下水,或乾枯的河床研究)。
這些都需要有表面全是不粘數據採集單元的工程車或工程飛艇,在挖掘時就及時採集各項數據,當然,最好的方法,還是設置一個深度,比如5米,然後取1平方米深度5米的土,做為地質抽查樣本(當然了,也不可能把整個天體一定深度的土全部翻出來進行研究,也就可以使用環柱式的無環境壓力污染的方式進行穿刺科考)。
能夠研究無損的研究方式就最好了,比如使用近似於垂直於引力方向的射線照射,然後用固體或流體對射線的折射,從而得到數據,或採用脈衝漸變引力波,然後研究其在人造引力波和天體自身引力波之間拔河過程中,密度什麼的變化,從而可以得知彈性,硬度,流動性,力的擴散方向。
航天考古學,可以設置各種水流數據實時採集的光纖八爪魚系統,可以感知立方千米內水流的流速,流向,內部密度微弱變化,水聲;這些可以作為使用液體作為潮汐力傳感器,實時感知天體離心方向的各種潮汐力,光纖要有如同彈簧一樣承受拉力和推力的結構;光纖要有如同哨子一樣的工具,用於在進水是記錄密度增加了多少,在出水是記錄密度減少了多少;光纖要有水聲錄音功能;還要有如同風向標一樣極坐標的水流方向記錄儀。
可以把100年水流的規律和例外記錄起來,從而逆推200年前某一天這些水流可能的流向,流速什麼的,有什麼用呢?也許以後能夠採集到這些天體的液體表面反射的光,或歷史上採集過反射的光,就能把這些液體都當做可溯源的自然反射光測繪單元,而不是只能被作為光學噪音信息處理(真就奧觀海咯)。
還有多少種可能?考古就是追求見今知古,然而考古只能溯源有痕跡的歷史(動物腳印化石,動物骨骼化石,植物未腐朽部分化石),卻沒法考證無痕跡的歷史(比如融化後的第四季冰川曾經雪山的樣子),感覺現在對固體化石研究比較多,對流體化石,以及被溶解到土壤中的化石,研究相對較少;有待改進啊。