第102章 同1水平线的竞争(1 / 2)

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【卡了,想很痛苦。

深深谢火烤母鸡、圣士、间有梦、npsrdtps7372、诗书、33179061518、唥眼迣鎅╰、天界的兵、天星号、心魂、后有雪、静默有、SBN.1、血剑、veg_irnn、长剑指的打赏,作者感你们的诚支持,在此鞠以谢!

同样感所有点、收藏、推荐本的朋友,真的非感谢!】

郭逸在会议匆匆讲他的提,随即告辞而

来说,戏机的术含量不高,成功更靠的是场运作大量游软件支,不值花太多夫。

一方面,他也确是忙。

从会议出来,连办公都没来及回,又去了学实验、音频频实验、磁性料实验,和自化实验,分别看了光、数字频解码、数字视解码、磁材料研发情

几个项中,早图形处器研发程中就及到了频电路。但那是个粗糙音频信还原电,声音常单调。这次进的音频码器研,则是了CD频的还解码而意研发,还原度远超过早期那雏形产

铭去的候,相技术人正在讨音频信还原的法,他这方面无多少猎,自不会胡插嘴。仅仅是调音室,看特从国家响乐团来的国级调音,根据同乐器、声响的字回放,从专业角度提修改意,然后过软件偿的方,对音音色进修正。

这些修后的波,将在后版本固化入频芯片,作为基信号源CD回所调用。

调音作非常燥,通一个音反复播无数次,每一次有极其微的差。事实,郭逸听了好会儿,是没听来这之有什么别,但称“金朵”的家级调师却可非常肯地告诉术人员,“音高”、“个音太了”、“有些偏”、“混不清”。

敢打扰们工作,悄悄退来,问雨菲有有听出什么差,结果方和他样,完一头雾

他们谈的时候,里面的作已经一段落,那名调师也从音室内来。

逸铭与稍微攀了一下,才知道这种非细微的音工作,他也是了几十才能准分辨。且工作间不能长,每十几分就必须息一次,否则同个音反听,他己的判力也会得迟钝,从而听出其中差别。

从音频码实验出来,又顺便隔壁的频解码目组看看。

边又是外一种象,只项目组究人员十二片合并行理器搭了一个行工作,并配满满一足有2的内存,通过软的方式视频信进行解,同时过数据集设备,对数据存储以进行分。随后,他们迅在另外台工作上对软进行算上的修,然后新测试,以观察码的具效率变

询问项组组长,对方明告诉他,以现在处理器平,根无法进流畅的频信号码。

他们的算,即便是最粗的320×200低分辨,要实每秒钟30帧的像解码,解码器度最少要达到每秒处50HZ信号的本要求。如果不用混合理器,使用纯的精简令型解器,并以大容缓存,么集成也至少达到30万才有能。

也就是什么飞浦尽管第一个造出商用激光,但他推出的LD镭射碟机却用了模信号输,并把片做那大的原

的半导硬件水,完全持不了字动态像的即数据处

现在的作只能是预研,通过对态图像以软件式进行字解码,并不断改其算计算,其完善。如果硬制作硬码芯片不是不,算上部集成大容量存器,块芯片尺寸就非常惊,差不要达到4到5块理器芯的大小。

这样块解码,其价差不多一枚混并行处器的十到二十

铭倒是着急。

以现在际上14万集成的半导工艺水来说,照摩尔律,只再过十个月左,这种频解码片就可变为现了。用DVD然不行,但用于VCD则果基本经够用。

不管么说,关的技储备总需要的。

以上个项目,所涉及大多是像、音的算法,他提不多少建,只能他们取的进展与夸奖。并提醒频解码目组将果汇总,如果有技术、算法,时送交律部进专利注,以防别人抢

视频解组,他能安慰们,曙就在前。同时励他们接再厉,在视频号压缩、重放的法上取更多的展,以取尽快够实现解码。

这两个目他都得不久,总共不一个小就离开。

但在下来的头项目和永磁料项目,他却了很久久,并自和他一起分问题、决问题。

因为正是他长项。

激光头一个组,它是半导体光器、电二极、管帽、管座、镜等组,可以是一个光数字储器的心部件,其重要还超过视频解芯片。

而在这中,半体激光又是重之重。

自从1917年因斯坦出“受发射”理论,于材料工艺水,人们到1960年才正作出第一个宝石激器。此的二十来,人在材料、工艺上展缓慢,虽然早七十年就有了导体激器,也是激光极管,直到79年,飞浦公司首先制成第一商业激头。紧着日本索尼公也在80年研发功,并当年推了第一商业用CD唱机。

随后家公司速联手,制定了CD唱片存储格,也即谓的红书,将整播放一曲贝芬第九响乐的长,定一张CD唱片的准容量。

郭逸对此不可否。

毕竟人已经推了实用激光唱,且已制定了业标准。他只有越对方激光读装置,获得市认可,有在这领域内话的权,同时与到标的制定去,为己谋取大的利

国内对激光的发一直重视,度上并比国外

60年国研发功第一红宝石光器,内在第年就同制作出红宝石光器,以说基与国外步。

而此后内一直力于激在精密距、激切割焊、高能光等重国防科领域的发。而由于国半导体艺的相落后,激光器微缩化展中,后于国,到目仍无成的小型导体激器问世。

激光原理事上并不杂。

光其实是一种,只是是一种向性强、相位一的单色源。

的产生,利用的原子在到外来量注入后,破了原子与电子间的能层稳定,电子被原轨道向更高量轨道。外来注的能量时会以和热的式释放来,当放完毕,电子即回原轨继续绕原子核转。

个时间短暂,有十亿之几秒。

在电弹向高量轨道,一旦光子撞原子,来即将放的外能量便被转化一个光,且与击它的子一模样。

就是说,当一个子撞击个受激状态的子时,由一个子变成个光子,从而出光束的强。

们就是用这一激发射原理,一个光腔谐振,用电励的方产生辐源,强将原子发。然从一端射出一光源,穿透激状态的子,光、高能原子碰,就产出更多光子。值的光到达光谐振腔一端,被反射反射回,再次击高能原子,后又在射端再被反射。

一次反射,束能量来越强,且光子特质都模一样。发射端发射镜,反射能要略弱光源端,这样当能超出反射镜约束极时,一激光束从发射射出,成一道色纯正、笔直的源。

见激光的反响度是与激原子密度紧相关。

郭逸铭研究过频信号算法,研究过频信号算法,他作为个材料家,对激光二管的制工艺却了如指

的激光极管采同质结艺制造,体型大,直径达9毫米,光源波宽,足一微米。由于受反转的子数量因而反时间慢,为了增激活效因而持输出能激光器耗大,热量大。

从飞浦、索的光头看,完是出自一本源,又大又

来就制了采用子束外生长课、金属机物化汽相沉,研发于80代中后工艺水的量子激光二管。

子阱技由于通势阱形了量子制能量,迫使子高度中,从具有了高的效。在波不变的况下,率都远于传统导体激器,而耗却大降低。重要的制作工简单,本低廉。

这种艺其实不复杂,贝尔实室在60年代末就提出相关理,国际也在进相关研

体各层该采用么材料、各材料比例和理工艺术,却直没有熟的工流程,此始终法得到以大规制备的品。通大量的验,每次都能步一点、总结一规律,距离实还差得远。

逸铭一就提了大方向,然后在验过程,不断蔽地抽那些被明是错的、无的实验案,将验密度紧契合最佳区之内。然量子激光器研发才展了半多不到年,可得的成已经超了国际的水平。

他打再慢慢整,用年到9月时间,实现第个大致用的量阱半导激光器工艺定,先推产品。下来就给实验慢慢完,还可不断推改进品。

郭逸在实验待了很,和他一起讨如何进下一步研究,后根据方提出实验步和流程,圈定了个方案。其中就几项能比较快效果的验方案,引导着究小组着正确方向又进了一

光学实室里待足有三多小时,才在舒菲的催下离开验室,到了磁材料实室。

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