陈序埋首在实验室,废寝忘食。
不是在做实验,而是在和小白一起编程。
他不知道麻省理工学院的那帮人,做出来的硅整流二极管天线充电效果到底怎么样,但是从网上收集来的一星半点的资料来看,肯定不会好到哪里去。
实验室结果尚且不理想,距离实际应用那就更是差了十万八千里。
三五年内是别指望了。
而且退一步来讲,即使能用,他也不想用。
既然米国的半导体硅整流二极管天线指望不上,那么只能自己研究了。
他把目标放在了小分子材料,也就是超导体上。
超导材料处于超导态时电阻为零,能够几乎无损耗地传输电能,如果用磁场在超导环中引发感应电流,这一电流可以毫不衰减地维持下去。
可以说,超导体材料就是为无线充电应运而生的。
但是,超导体材料实验环境要求相当高,普通的实验室根本无法满足,不像无机分子只需要进行化学反应就行。
所以他想出了一个办法。
通过人工智能技术建立超导体实验模型图,利用模型图进行无限实验。
但这不是一件容易的事情,
比如,他选定的超导材料石墨烯,需要用人工智能程序模拟分子式破碎重组的过程,找到其中最合理的结构。
然后把模拟结构传输到逆向工程推理系统里进行推理,如果符合条件的话就会把结构图给他,他再根据结构图去做实验。
这样做起码省却了百分之九十九的步骤。
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