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,只有四五个,其中还有一个是女的,其他大多是本科和硕士,专科的也少。
女博士啊,这可是稀有物种,也是华国产生剩女最多的群体,唐刚不由仔细看了看资料:朱滨,女,1983年生,川省人,身高1。62米,未婚,2011年博士毕业于中大,电动汽车专业。再看一下她的照片,其实长得挺好的,可为什么30岁了还没嫁人呢,真奇怪!
再看一下那个学历最低的高中毕业生的资料:唐招德,男,1973年生,粤省人,身高1。66米,已婚,1991年毕业于高州二中。再看一下他的照片,一句话,其貌不扬。
不过他的经历就丰富了,做过钳工、焊工、电工、机床维修工、汽车维修工等,近几年迷上了汽车,在报废汽车的底盘上改装出“螃蟹车”,能够横着走的汽车,不会停车入位人士的福音,还取得了国家的实用新型专利。
再看一下他自述的经历,说上世纪九十年代初曾在一家民企用100块解决了外企耗资100万的问题。当时有一家外资巨头引进了一条全自动香皂生产线,生产效率大为提高,不过在使用过程中发现了一个问题,该生产线在包装香皂的时候,有一定比例的纸盒没装香皂块就封上了,必须派专人筛选,这让高层大为恼火,责令技术部门派专人解决此问题。
一个海归的博士后领衔主导了这件事,他找了不同专业的十多个人,组成一个团队,综合利用了x射线检测、机械手等技术,花了近百万对生产线进行了改装,完美地解决了这个问题,对得起自己的海归身份。
唐招德当时就在禅城一家民营化妆品公司做设备维修工,里面也有一条同样的生产线,也存在同样的问题。老板为此很苦恼,而公司的工程师们却迟迟不能解决这个问题,老板抱着死马当着活马医的心态在公司悬赏3000元来解决此问题,当时的3000元可是普通工人半年的工资,这笔悬赏也算得上是“巨额”了。唐招德看到悬赏后,只花了100块钱,在五金店买了一把大功率的工业风扇,放在生产线上一吹,没装香皂块的空纸盒就全吹走了!
这个故事唐刚以前也听过,不过里面没有点明解决问题的华国维修工的名字,没想到竟然是这次来华研院应聘的唐招德,还真是个人才啊!
多了这么多人,加上华崛动力原来的研发力量,华研院的架子总算可以搭起来了,是时候给他们加多点任务了。唐刚马上打开小黄栖身的华硕电脑,寻找合适的未来技术,经过千挑万选,最后选定了几项技术。
第一项是2029年美国的特种钢技术,其实就是一些合金钢的配方和冶炼、热处理工艺,不过出来的产品性能却很好。唐刚是理工男,知道材料技术的重要性,上次他选了2019年的高温合金技术也是基于这方面的考虑。
就拿其中的hy200特种钢来说吧,屈服强度达到2000兆帕,主要用在航母和潜艇上面,是美国人现在的hy80、hy100特种钢的升级版,前者的屈服强度为800兆帕,后者为1000兆帕,美国人宝贝得不得了,当成战略物资来管理,没得到国会批准禁止出口。
航母特别是其中的飞行甲板对钢材要求很高,往往要求钢材屈服强度达到800兆帕以上,才能较好地适应舰载机起降的冲击力和尾焰高温。目前世界上只有五个国家有这方面的技术,美国就不用说了,hy80和hy100都是他们的;俄国也有,甚至某些方面还更好,他们就有屈服强度1175兆帕的钢材,不过主要用在潜艇上,看来苏联的遗产还是很丰盛的;
再有就是法国的航母用软钢,虽然屈服强度只有550兆帕,但用在小型航母上还行,英国的航母用的就是法国软钢,加上法国对出口控制不严,所以采用的国家也多,不过法国人也有自知之明,他们自己的戴高乐号大型核动力航母上用的就是美国的hy80特种钢;
日本也有这方面的技术,他们的日向级和出云级的飞行甲板用的就是自己的钢材,唐刚虽然不喜欢日本,但对日本钻研技术的精神还是很佩服的,唐刚在国内从来不买日货,但如果日本愿意出卖核心技术的话,唐刚砸锅卖铁也会买;
我们华国在2008年也开发出自己的航母用钢材,屈服强度达到了1100兆帕,也很先进,不过这里面也有一段心酸的故事。这事得从瓦良格号航母说起,苏联解体后,华国花了巨大的代价从乌克兰买下了瓦良格号,其实就是一个船壳,既没武器,也没动力,可即使这样,也花了九牛二虎之力才于2002年拖回国内。国内也很重视,船坞、厂房全准备好了,可瓦良格号到了以后,大家才发现没有航母用钢材。
不得不说,这是钢铁大国的悲哀,我们当时虽然已经是钢铁产量和出口量的世界第一,但真的没有航母用钢材,不得以,只好把瓦良格号停在船坞里,这一停就是三四年。这期间,华国也想了很多办法,一方面,找俄国高价买,另一方面,集中这方面的专家攻关,多亏了华国的举国一致办大事的体制,当然还有山寨精神,终于在2008年开发出自己的航母用钢。
相比之下,印度就差劲多了,虽然他们总是在叫嚣自建航母,可他们国内也没有航母用钢,而且一直也开发不出来,找到俄国求爷爷拜奶奶,好不容易才买到456吨,可一艘大型航母光钢材就要两万多吨,看来阿三的苦日子还在后头。
另外还有装甲钢等方面的技术,都比2013年的技术好得多。就拿其中的装甲钢来说吧,只用单一的均质装甲,其防护性能就超过英国最好的乔巴姆复合装甲和美国m1a2主战坦克的复合装甲,如果做成复合装甲就更好了。唐刚准备花大力气把这些技术都吃透,那样在旧时空造战列舰和坦克之类的就不用发愁了。
第二项技术是美国2039年的芯片技术,电脑发展到2039年,整个构架变得非常简单,就a、b、c的三个系列的芯片就解决了从微波炉到超算中心所有的芯片需求。其中a系列主要用在嵌入式系统,性能是最低的,不过也好过目前intel最好的i7,b系列主要给个人电脑和手机用,c系列主要给高性能计算机用。
每个系列也分控制芯片、计算芯片、存储芯片三类,一台最简单的电脑或手机只要一个控制芯片加一个存储芯片就行了。当然,扩展性也是很强的,它的主板上还有很多空余,可以随意添加计算芯片或存储芯片,获得更好的性能。
它的控制芯片类似于现在的一些单芯片设计方案,一个芯片的功能很强,包罗万象的事情都能做,也能计算,不过相对不是很强,一般的手机和电脑只用一个就行了,如果可靠性要求特别高的场合,比如工控、服务器或军用方面,也可以用两三个,一个坏了或宕机了,另外的马上接手。
计算芯片顾名思义是计算用的,不过它的功能也很强,不但能做数据运算,还会3d建模、渲染等,也就是说,现在的显卡大部分功能都由它来实现,当然,少部分功能是由控制芯片实现的。
至于存储芯片,更是划时代的创新。对比现在的电脑系统,用到的存储器按速度从快到慢有以下这些:cpu一级缓存、cpu二级缓存、某些系统特有的cpu或主板三级缓存、内存、显存、硬盘、光驱等,其中,有些是断电后不保存数据的,有些断电后也保存数据,cpu也是按上述顺序从快到慢访问存储器的,够复杂吧!
现在好了,那么多种存储器都统一成一种,缓存、内存、显存、硬盘、光驱等的活全由它干,够简单吧,不过它的速度可不慢,至少相当于现在的cpu一级缓存的十倍,这也是技术发展到一定程度,存储器的速度足够快、成本足够低才能实现。
上述三种芯片运行的都是risc精简指令集,比intel和amd的cisc复杂指令集先进得多。在2013年也有很多公司的中高档服务器在用risc精简指令集,比如hp、ibm等,不过由于资本和用户习惯的原因干不过intel和amd的cisc复杂指令集。另外,手机上使用的基于arm构架的芯片也采用risc精简指令集,现在有后来居上的趋势。
还有,上述三种芯片都是256位的,比现在主流的64位更高级,在计算机发展史上,从最早的4位、8位、16位,发展到现在的32位、64位,到了2039年已经发展到256位了,按�