灵讯公司目标开始对外出售的“极光一号”矩阵计算机,除去与传统电子计算机连接的部分,其余包括输入输出、计算、存储等在内的各个系统功能是通过矩阵来实现。
其中核心计算矩阵组需要的矩阵数量最多,因为这个模块包含了类似传统计算机中央处理器的控制、运算功能,这是矩阵计算机的核心。
按照设计架构来分类,“极光一号”属于百万矩阵级别的,更高级别的核心计算模块不是不能实现,只是在当前的设计架构下,百万矩阵就足够了,再多也不过是相当于再开一台新机器,并不能提升单台的性能。
电子计算机可以通过将无数个体计算机连接起来组成超级计算机,矩阵计算机也可以,只是在衡量一台计算机功能时并不会计算无数个它的整体能力。
若是矩阵计算机的相关技术没有突破的话,百万级已经差不多到瓶颈了。
而除了核心计算模块之外,一台“极光一号”其他功能需要的基础矩阵数量差不多也在数百万左右,这个数百万在日后更新换代的时候不会出现太大的变化。
也就是说,当前一台“极光一号”计算机包含有近千万基础矩阵,若是1枚灵石只能铭刻1个矩阵的话,那就需要近1立方米的矩阵承载材料。
而当前最好的矩阵材料就是灵石本体,差不多要近千万枚。
矩阵铭刻机的精度提升,需要的成本,即灵石数量也会大大下降,若是以20矩阵级别的铭刻机加工的话,最终矩阵计算机的矩阵主体只有5万立方厘米(50升水的体积)。
其他诸如固定框架、装饰等等就忽略不计了。
这样一台以20矩阵级别的铭刻机加工的“极光一号”体积就相当吓人了,想象一下,50升的热水器有多大,差不多就是了。
而现在灵讯公司自己用的只是6矩阵级铭刻机加工出来的产品,那个体积可想而知了。
不过有一点不用担心,无论是20矩阵工艺,还是6矩阵工艺,对矩阵计算机的实际使用性能并没有多少影响,只有在能耗上有不小的差别。
加工精度越高,能耗越低。
而眼前夏承越,通过原界本源转化出来的“极光一号”加工工艺达到了150矩阵级别(1枚标准灵石铭刻150基础矩阵),法力级铭刻机的理论加工瓶颈被轻易突破。
这还只是夏承越随手具现出来的,并没有可以追求高精度。
那么这台“极光一号”有多大呢?
矩阵主体只有差不多66升水的体积,差不多就是一台10厘米后的笔记本电脑,这就是相当实用了,比起电子计算机刚刚诞生时体型的缩小速度,已经快了很多了。
虽然性能和它的大块头同类相比,并没有什么太大的区别,但是它的能耗却降低了不少,夏承越估计几个灵法修士同时输入法力就可以给它供能了,而不用使用额外的灵能储备。
在将来,加工工艺进一步,体积更小的、单人使用的矩阵计算机也肯定会出现。
……
夏承越在星空中消除跃迁痕迹的时候,还在原界具现“极光一号”,为的自然是进行跃迁飞船的设计,他已经迫不及待地想要开一开跃迁飞船了。
有过之前给余溦制造个人飞船的经验,夏承越开始熟悉地罗列跃迁飞船所必须具备的几大要素。
首先,既然叫跃迁飞船,那么跃迁引擎肯定是需要的,跃迁引擎即一个铭刻了空间跃迁矩阵组的“法器”,包含的基础矩阵数量有数千万之多,飞船的核心部位。
其次,常规动力,聚变反应堆,生产常规能源——电能,以驱动离子推进器,这方面夏承越早有经验,他上次造了一个长宽高大致20厘米的聚变电池就足够推动一艘小型飞船了。
聚变电池的核心在于,引力矩阵组,产生类似恒星内部的引力,推动单质氢一路聚变,直至铁,需要数百万基础矩阵。
之后,就是引力锁,飞船在天体附近加速、减速的重要组件,常规动力推进器在起飞、降落时会喷射大量超高速离子,对起降平台的伤害很大,因此引力锁必不可少,小型飞船的话只需要近千万基础矩阵来实现这个功能。
以及灵能储备。
若是乞丐版飞船的话,到这里差不多就行了。
类地人工重力、飞船内装饰、武器、控制计算机什么的就统统不要了,所有功能都需要驾驶者自己控制,一般来说,只有成就元神才能控制得如此精细。
否则的话,仅仅聚变电池的反应速率控制就要完蛋。
夏承越还是一贯的设计思路,先把乞丐版造出来,之后需要什么再添什么,一步步的来,不过这次已经有过之前设计飞船的经验了,夏承越还是加上了主控制计算机,用“极光一号”就足够了,之前为余溦飞船设计的控制系统也可以拿过来用用。
如此的话,一艘简版跃迁飞船差不多需要1亿多基础矩阵来实现。
这个数字看似很大,但其实相比于一个能够进行跃迁航行的宇宙飞船来说,太微乎其微了。
现代的电子计算机刚诞生的时候,只用了不到2万个电子管,而现在随便一台电脑的中央处理器都包含数亿晶体管,发展速度可想而知。
当然用晶体管、电子管与基础矩阵类比有些不恰当,但也说明了技术的进步速度,夏承越相信随着矩阵技术的不断发展,一艘飞船需要的基础矩阵数量将会成指数级上升。
过去的人能用不如现在一个小计算器的电脑将人送到月球,现在夏承越设计出仅仅1亿多基础矩阵的跃迁飞船也就不稀奇了。
不过这1亿多基础矩阵的跃迁飞船也不是地球上的国家能够轻易造出来的,跃迁矩阵组先不谈,仅仅是将无数枚小小的标准灵石以及其中的矩阵整合起来就是一个无比巨大的工程。
而夏承越则不需要考虑这样的问题,对于其他人灵石这样的优良灵能亲和材料只有1平方厘米大小的,但对于夏承越来说,想要多大就有多大。
不说制造难度,仅仅设计难度就大为降低了,不需要考虑离散矩阵整合的问题了。
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其中核心计算矩阵组需要的矩阵数量最多,因为这个模块包含了类似传统计算机中央处理器的控制、运算功能,这是矩阵计算机的核心。
按照设计架构来分类,“极光一号”属于百万矩阵级别的,更高级别的核心计算模块不是不能实现,只是在当前的设计架构下,百万矩阵就足够了,再多也不过是相当于再开一台新机器,并不能提升单台的性能。
电子计算机可以通过将无数个体计算机连接起来组成超级计算机,矩阵计算机也可以,只是在衡量一台计算机功能时并不会计算无数个它的整体能力。
若是矩阵计算机的相关技术没有突破的话,百万级已经差不多到瓶颈了。
而除了核心计算模块之外,一台“极光一号”其他功能需要的基础矩阵数量差不多也在数百万左右,这个数百万在日后更新换代的时候不会出现太大的变化。
也就是说,当前一台“极光一号”计算机包含有近千万基础矩阵,若是1枚灵石只能铭刻1个矩阵的话,那就需要近1立方米的矩阵承载材料。
而当前最好的矩阵材料就是灵石本体,差不多要近千万枚。
矩阵铭刻机的精度提升,需要的成本,即灵石数量也会大大下降,若是以20矩阵级别的铭刻机加工的话,最终矩阵计算机的矩阵主体只有5万立方厘米(50升水的体积)。
其他诸如固定框架、装饰等等就忽略不计了。
这样一台以20矩阵级别的铭刻机加工的“极光一号”体积就相当吓人了,想象一下,50升的热水器有多大,差不多就是了。
而现在灵讯公司自己用的只是6矩阵级铭刻机加工出来的产品,那个体积可想而知了。
不过有一点不用担心,无论是20矩阵工艺,还是6矩阵工艺,对矩阵计算机的实际使用性能并没有多少影响,只有在能耗上有不小的差别。
加工精度越高,能耗越低。
而眼前夏承越,通过原界本源转化出来的“极光一号”加工工艺达到了150矩阵级别(1枚标准灵石铭刻150基础矩阵),法力级铭刻机的理论加工瓶颈被轻易突破。
这还只是夏承越随手具现出来的,并没有可以追求高精度。
那么这台“极光一号”有多大呢?
矩阵主体只有差不多66升水的体积,差不多就是一台10厘米后的笔记本电脑,这就是相当实用了,比起电子计算机刚刚诞生时体型的缩小速度,已经快了很多了。
虽然性能和它的大块头同类相比,并没有什么太大的区别,但是它的能耗却降低了不少,夏承越估计几个灵法修士同时输入法力就可以给它供能了,而不用使用额外的灵能储备。
在将来,加工工艺进一步,体积更小的、单人使用的矩阵计算机也肯定会出现。
……
夏承越在星空中消除跃迁痕迹的时候,还在原界具现“极光一号”,为的自然是进行跃迁飞船的设计,他已经迫不及待地想要开一开跃迁飞船了。
有过之前给余溦制造个人飞船的经验,夏承越开始熟悉地罗列跃迁飞船所必须具备的几大要素。
首先,既然叫跃迁飞船,那么跃迁引擎肯定是需要的,跃迁引擎即一个铭刻了空间跃迁矩阵组的“法器”,包含的基础矩阵数量有数千万之多,飞船的核心部位。
其次,常规动力,聚变反应堆,生产常规能源——电能,以驱动离子推进器,这方面夏承越早有经验,他上次造了一个长宽高大致20厘米的聚变电池就足够推动一艘小型飞船了。
聚变电池的核心在于,引力矩阵组,产生类似恒星内部的引力,推动单质氢一路聚变,直至铁,需要数百万基础矩阵。
之后,就是引力锁,飞船在天体附近加速、减速的重要组件,常规动力推进器在起飞、降落时会喷射大量超高速离子,对起降平台的伤害很大,因此引力锁必不可少,小型飞船的话只需要近千万基础矩阵来实现这个功能。
以及灵能储备。
若是乞丐版飞船的话,到这里差不多就行了。
类地人工重力、飞船内装饰、武器、控制计算机什么的就统统不要了,所有功能都需要驾驶者自己控制,一般来说,只有成就元神才能控制得如此精细。
否则的话,仅仅聚变电池的反应速率控制就要完蛋。
夏承越还是一贯的设计思路,先把乞丐版造出来,之后需要什么再添什么,一步步的来,不过这次已经有过之前设计飞船的经验了,夏承越还是加上了主控制计算机,用“极光一号”就足够了,之前为余溦飞船设计的控制系统也可以拿过来用用。
如此的话,一艘简版跃迁飞船差不多需要1亿多基础矩阵来实现。
这个数字看似很大,但其实相比于一个能够进行跃迁航行的宇宙飞船来说,太微乎其微了。
现代的电子计算机刚诞生的时候,只用了不到2万个电子管,而现在随便一台电脑的中央处理器都包含数亿晶体管,发展速度可想而知。
当然用晶体管、电子管与基础矩阵类比有些不恰当,但也说明了技术的进步速度,夏承越相信随着矩阵技术的不断发展,一艘飞船需要的基础矩阵数量将会成指数级上升。
过去的人能用不如现在一个小计算器的电脑将人送到月球,现在夏承越设计出仅仅1亿多基础矩阵的跃迁飞船也就不稀奇了。
不过这1亿多基础矩阵的跃迁飞船也不是地球上的国家能够轻易造出来的,跃迁矩阵组先不谈,仅仅是将无数枚小小的标准灵石以及其中的矩阵整合起来就是一个无比巨大的工程。
而夏承越则不需要考虑这样的问题,对于其他人灵石这样的优良灵能亲和材料只有1平方厘米大小的,但对于夏承越来说,想要多大就有多大。
不说制造难度,仅仅设计难度就大为降低了,不需要考虑离散矩阵整合的问题了。
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