实用化,制造出纳米计算机与纳米机器人,从而可以任意组合所有种类的分子,可以制造出任何种类的分子结构!
能够做到这点并且投入实用化的话,就意味着人类已经真正的踏入纳米时代的门槛——预计要用十年为单位计算。
第二种纳米时代的标准则是将纳米技术定位为微加工技术的极限,也就是通过纳米精度的‘加工’来人工制造纳米大小的结构和各种器械的加工技术。
这种纳米级的加工技术如果成功,将会使半导体微型化即将达到一个极限程度。
这种纳米加工工艺如果能够成功实施的话,各种高精尖的加工项目和材料也会大幅度提升,带动各种电子成品和精密仪器等等升级,也算是从另外一条路踏入纳米时代。
当然这种加工难度之高也是可以预想的,反正比第一种的难度也差不到那里去或者更高。
最后一种纳米技术则是从生物的角度出发而提出的——这个在刘奇看来完全就是黑科技的程度了,同之前两种比起来这个完全就是走上了另外一条不同的科技树。
这种纳米技术的设想就是生物纳米技术,因为碳基生物在自己本身的细胞和生物膜内就存在纳米级的结构,如果能够借鉴这种细胞和生物纳米结构进行模仿的话,也算是踏入到了纳米时代,像神马dna分子计算机啊细胞生物计算机啊的疯狂设想就成为这种纳米生物技术的重要标志——虽然怎么看都像是一种设想而
第二百六十八章 技术瓶颈和目标(11/12)