“能不能换材料?”顾盼问,“用不导热的线?”
“试过了。”叶教授摇头,“用导线铌钛合金。但是导线太脆,不好接。而且接头处还是会有电阻热。”
林远在实验室里踱步。
他在想,有没有一种东西,能传信号,但绝不传热?
突然,他想起了之前的“光子芯片”。
想起了在深海修光缆时用的“光纤”。
“光。”
林远停下脚步。
“光纤是玻璃做的。”
“玻璃导热吗?”
“不导热!”叶教授眼睛一亮,“玻璃是热的不良导体!”
“对!”
林远指着那个“金吊灯”。
“我们把这些铜线全拔了!”
“换成光纤!”
“用光来控制量子芯片!”
“可是……”叶教授犹豫了,“量子芯片是导电路,它吃的是微波电信号,它看不懂光啊。”
“那就给它装个翻译机。”
林远拿过一张纸,画了一个转换器。
“在冰箱的最底端低温区,装一个光电转换器。”
“外面的指令,变成光,顺着光纤溜进去不带热量。”
“到了底下,转换器把光变成电,喂给芯片。”
“这样,我们就切断了热通道!”
理论很完美。
“光进铜退”。
但是,实施起来,遇到了大麻烦。
“林董,转换器做出来了。”几天后,叶教授拿着一个小黑块,“但是,它在低温下瞎了。”
“瞎了?”
“对。光电转换器pd通常是用锗或者铟镓砷做的。”
“在常温下,它们很灵敏。”
“但是,一旦温度降到零下27o度。”
“半导体的能带结构变了,电子被冻住了,跑不动了!”
“光照上去,没反应。转换不出电来。”
“这就好比把眼睛冻住了。”
又是一个死结。
常温下好用的东西,到了极寒地狱,全都罢工。
“必须找一种不怕冷的材料。”
林远看着那个失效的转换器。
“有没有一种材料,越冷越精神?”
叶教授想了想。
“有。”
“导体。”
“导体在低温下电阻为零,电子跑得飞快。”