当郝奇在“启明星号”的舱室内因服用“基因优化液Ⅲ型”而陷入昏迷,意识穿梭于古今智者之间进行着前所未有的升华时,他亲手点燃的科技之火,却已在遥远的陆地之上,开始掀起一场席卷数个顶尖实验室和学术圈层的风暴。
在京城水木大学,李振华院士的实验室里,气氛是惯有的严谨,但深处涌动着不同寻常的期待。
郝奇来访时展现出的对前沿理论的深刻理解和大胆到令人拍案叫绝的交叉学科构想,给李院士留下了极深的印象。
尤其是那份为水木MBE设备“量身定制”的异质结薄膜生长方案,其参数之精准、对设备特性理解之透彻,让李院士在惊讶之余,更多是欣赏——这是一种建立在扎实理论推演和惊人直觉上的、极具可行性的“天才设想”。
“文斌,束流比的校准再做一次最后确认,背景真空度必须稳定在方案要求的-10 torr量级,容不得半点马虎。”
李院士声音平稳,却带着院士特有的、对实验数据极致的苛求。
他亲自坐镇,并非不信任团队,而是深知这个项目可能蕴含的巨大价值。
“老师,各项参数都已稳定在设定值。温度梯度控制反馈回路运行正常。”
周文斌副教授全神贯注地汇报。执行这份方案,对他和团队而言是一次挑战。
方案中的许多工艺细节和要求都逼近甚至略微超出了设备的常规设计指标,需要他们付出十二分的细心和努力。
“李老,这年轻人对咱们这台老机器的‘脾气’,摸得可真够准的。”
一位资深工程师看着监控数据感叹道,“这几个温度窗口和束流比的设置,简直像是为咱们这台设备优化了无数次的结果。他是怎么做到的?”
李院士目光依旧停留在屏幕上,缓缓道:“这就是他的过人之处了。”
“深厚的理论功底让他能抓住问题的物理本质,而那种……近乎恐怖的直觉和跨领域联想能力,让他能跳出我们固有的思维框架,提出最优的实现路径。”
“他不是在盲目尝试,而是在进行精密的‘理论驱动’的实验设计。”
他对郝奇的评价,将其视为一个在思想锐度和创新胆识上极其罕见的“璞玉”和“战略家”。
郝奇提供了方向和关键的地图,而水木团队则凭借其深厚的工艺积累和工程实现能力,负责将蓝图变为现实。
就在这时,一个微小的工艺波动出现了。衬底温度有一个短暂且微弱的异常起伏。
实验室气氛瞬间更加凝重。
周文斌立刻准备启动应急预案。
“等等!”李院士抬手制止,他紧盯着实时反馈的数据和模型预测,“先不要急于干预。注意观察界面生长监控器的读数……”
“看,系统自身的反馈调节机制正在起作用。郝奇方案里设计的这个动态缓冲区间,似乎就是为了应对这种微小扰动的。”
几分钟后,波动平复,生长曲线回归完美,甚至因为这次微扰后的调整,某个界面表征参数反而更接近理想值。
“妙啊!”周文斌忍不住惊叹,“他将可能的工艺波动也作为优化过程的一部分考虑进去了?这是一种……主动利用不确定性的设计思路?”
李院士眼中赞赏之色更浓:“看到了吗?”
“这不仅仅是一份操作说明书,这是一种更高维度的实验哲学——对过程进行鲁棒性控制,而非仅仅追求静态的绝对参数。”
“后生可畏,真是后生可畏。”
他越发期待看到最终样品的性能。
这片凝聚了天才构想与水木顶尖工艺的薄膜,一旦成功,其意义绝非寻常。样品将在几天后完成,并通过绝密渠道运往大连。
与此同时,在大连化物所,郑涛博士领衔的攻关小组正奋战在另一个战场。
郝奇留下的原位电镜改造方案,涉及的多学科交叉深度和工程实现复杂度,远超常规项目。
其核心思路——将深度强化学习(DRL)、贝叶斯推断等前沿数据科学方法深度融入传统电镜控制以突破观测极限——让这些习惯了在既有范式下精益求精的专家们既感到兴奋,也面临着巨大的知识迁移和工程实现挑战。
“郑博士,DRL算法与电镜底层控制的接口协议,需要重新定义数据交换标准,这部分工作量巨大!”
“微流控芯片的加工精度和封装工艺要求太高,常规供应商难以满足,需要动用所里的战略合作资源。”
“时序同步的精度要求是纳秒级,现有的触发系统需要升级改造……”
困难是实打实的。
郝奇提供了颠覆性的理念和核心算法框架,但将理念转化为稳定可靠的实验设备,需要化物所团队发挥他们无可替代的工程化能力和对仪器本身的深刻理解。
郑涛压力巨大,但更多的是一种被点燃的斗志。
张明宇主任给了他最大的支持,只问了一句:“有多大把握?需要什么资源?”
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