=重載噴推航空航天發動機猜想=


    1:如何讓燃料快速進入到燃燒室?燃燒室內一秒進入1立方米燃料?燃燒室內一秒進入340立方米燃料?


    1.1:帶齒的螺紋,螺紋是為了讓帶螺紋的活塞實現密封,帶齒則是為了讓齒輪轉子機械機構,能夠從圓周方向推動活塞位移;研發原型機時,可以使用300米長的帶齒的螺紋,螺紋內徑半徑和螺紋外徑半徑都隨便定義,然後在裏麵加注被加熱到3000攝氏度的氣態氦氣(讓其密度最小化),然後研究如何通過齒輪驅動螺紋活塞的方式,來實現把3000攝氏度的氣態氦氣給壓縮成3000+攝氏度的液態氦氣;而這種力量的機械,就是為了實現大噴力航空航天發動機的燃料注射能力最大化。


    2:如何讓燃料快速在燃燒室內定向增加密度的燃燒兼或爆炸?


    2.1:內燃機的電火花塞的高頻率版本?設計耐用的每秒點火3千萬次的電火花塞?設計喇叭形狀的定向加溫電熱管道陣列?喇叭形狀是為了使用半徑的變化,來避免密度變小的燃燒和爆炸的燃料回退到噴口位置。


    2.2:設計給流體燃料提供慣性的非燃燒渦槳發動機,然後在提供了足夠的初始速度的流體在喇叭出口位置被點火並燃燒爆炸?在圓心位置加入液態燃料,然後設計一個半徑達到10米,每秒旋轉3萬多轉的離心泵?離心泵的槳葉還設計成最速降線的方式?然後提供超高慣性速度的液態燃料在出口處點火?環形噴推發動機?


    3:卡片大壩天文弓猜想


    3.1:設計一個寬度隻有10米的卡片大壩,長度按照需要設計,然後在大壩頂部設計一個支點,設計一個寬度隻有10米的超重船(沒有浮力時,淨重1000噸),使用非字形的空艇陣列,把水從水平方向提升到垂直方向,然後使用水力發電機把水排放入卡片大壩之中,同時也發電;然後用水的浮力,把超重船提升到大壩支點位置下方,超重船支點另外一端,則是巨大的杠杆,卡片大壩中有水時,水提供的浮力讓杠杆和水平麵的夾角很小;當卡片大壩所有的小門都同時開啟時,卡片大壩內的水就流出,船隻下方沒有水,就會受到重力作用受限於支點做圓周落體運動,帶動杠杆從和水平麵的夾角很小,向垂直於水平麵的方向轉動,兩個卡片大壩的杠杆支點位置不變,然後兩個杠杆頂端的連接雙節棍的長度,會隨著杠杆另一端的距離不斷擴大,從而讓雙節棍的夾角越來越大,雙節棍的角頂點海拔越來越高,就實現了彈射(提供火箭發射之前巨大的慣性速度,然後火箭在空中點火,這樣超大噴力的火箭就不需要專用的火箭發射架)。


    =預告軍艦小深度潛水隱身突襲技術=


    就研究如何向水麵下1厘米位置,發射每秒800米的半徑達到30厘米的水下子彈,如何不在水麵生成波紋擾動,這種技術實現了小型化,就能實現反艦導彈的末端進入海洋小深度超音速突襲軍艦的末端隱身技術(前提是,對方沒有開發出專用於海水的超音速大範圍檢測技術,包括碳元素位置探測→針對碳纖維和石墨烯製作的特殊導彈,包括含鐵和錳和各種易燃易爆炸元素的位置探測→針對各種常規爆破性質的導彈)。


    這種技術大型化,就能夠用到軍艦,潛艇上。


    =芯片科技猜想=


    1:如何實現單原子的可控結晶?比如在金原子旁邊結晶一個碳原子,一個碘原子,一個鈹原子,一個鈉原子?


    2:如何實現單原子的電流電壓電阻測定?以什麽為單位?皮伏特,皮安培,皮歐姆?把電流電壓和電阻作為硬件邏輯,如何設計多原子協作的單向算法(隻能用條件來生成結果,沒法用結果來逆推條件),雙向同等算法(都是隻做加減法,無視方向),雙向互逆算法(a→b就是加法,b→a就是減法)?


    3:芯片內的定點無線連接方法是什麽?如果不想給每個芯片邏輯單元都安裝一千萬個通信開關,就需要使用帶有信號反射和聚焦的硬件,來實現芯片內邏輯單元的定向通訊連接,還必須要能夠承受外部的力的作用。


    4:芯片內如何實現邏輯單元最大化?去掉一切可以用芯片內無線連接方式來實現的導線和開關(除非本身就必須使用導線和開關,來讓其本身就不需要加入內部通訊隊列);去掉一切可以通過通用邏輯單元增加參數就能實現的專用邏輯運算的專用邏輯單元(除非這種專用邏輯單元不可被排隊,寧願所有時間都在待機,都必須要在需要是第一時間立刻執行);去掉一切可以用外部存儲就足以應用的內部存儲(除非芯片必須總經辦,因為機密因素,不允許使用芯片自帶的存儲器以外的任何存儲器);芯片的最大化,就是要做加法,把芯片的功能最多化;芯片的最小化,就是要做減法,把一切功能都通過尺寸最小的硬件來實現。


    5:硬件為了實現不需要排隊出現就立刻執行需要怎麽設計?硬件為了實現多任務可以按照優先級排隊需要怎麽設計?硬件為了實現無任務和少任務時最低能耗需要怎麽設計?硬件為了實現硬件超負荷運算時等待時間最短,硬件有效運算效率最高,硬件無效運算最低,需要怎麽設計?


    芯片,就如同外科機器人一樣,小的可以進入到人體的體液中遊泳,大的可以在體外進行各種微創手術,各有其用,做大和做小都同樣了不起。

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