频率电磁波,激发空气分子产生宏观尺度「空泡效应」的设想。
这些空泡在微型导流管内形成特定涡流,无需传统扇叶即可实现高效的空气定向流动和热交换,从而达到无扇叶、静音、高效的风冷效果。
方案里充满了复杂的公式和推测性的物理模型,其核心原理——「宏观空泡效应」在现有物理界公认的领域内几乎闻所未闻。
不过微观尺度空泡效应,倒是已经被证实存在了。
陈默看著这份方案,手指轻轻敲击著桌面。
他的直觉告诉他,这个想法极其大胆,甚至有些疯狂,工程实现的难度堪比登天。
但是这份方案,可是激活了自己的黑科技研发系统呢!
那个年轻的博士,真的触摸到了某个未被发现的物理现象的边缘?
如果能证实这种「宏观空泡效应」的存在,那将不仅仅是冷却技术的革新,更是基础物理领域的一个全新发现,其意义足以震动学界,诺贝儿奖也并非遥不可及。
黑科技系统在手,这对于陈默来说是一个稳赚不赔的重投入研发项目!
对于其他公司来说,这种颠覆性新技术研发,是高风险,可能血本无归的存在,但对于陈默来说,这种是稳健、可见收益的技术路径!
沉思良久,陈默拿起笔,在两份方案的封面分别批注。
「《低功耗摄像系统》:立项。
组建小组,根据橙子科技1号实验室,提供的研发思路导图,进行原型验证,重点测试环境适应性与能效比,后续委托外部企业代工!」
「《空泡风冷系统》:立项。
组建基础理论验证小组,拨付基础研究经费,首要任务是根据橙子科技1号实验室,提供的研发思路导图,在实验室环境下,验证宏观空泡效应」的物理可行性,随后自研生产」
他决定,代工和自产两条腿走路。
主要是之前的橙科光学玻璃业务给了陈默一个教训,你光有技术、有工艺,但没合格的工人和设备,照样搞不出产品来!
摄像系统相对于手机,可不是附属配件了,而是重要部件,也是橙子系首次冲附属配件领域,正式跨步进入重要部件领域,由不得陈默不谨慎。
而且重要部件研发和量产周期
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