第330章 磁盘技术

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    第332章 磁盘技术
    半年后,这种超薄的液晶电视就上了市,
    刘光福在国内大商场都设立了专柜,专营自己的红星彩电和led灯。
    很多顾客十分好奇,他们只见过显像管的大尾巴电视,显示屏还是有点弧度,甚至是球形的,哪儿见过这样如此平坦如此超薄的?
    一时之间,平时争抢锁尼,日历,冬至等东洋牌子的顾客,
    全都趋之若鹜地围住了刘光福,打探这种新型彩电是哪国的。
    刘光福骄傲地道:“这是我们京栋芳国产的!价格才卖一千块钱。”
    很多人不满了,道:“国产的还卖这么贵?这价钱都能买冬至的彩电
    了!”
    “就是,凭什么卖那么贵,质量肯定不如进口的!”
    一群女人吵得刘光福头疼,二十二寸的电视压根没卖出几台。
    刘光福总结经验,直接提价一倍,然后说是日耳曼牌子,立刻被一抢而光。
    望着乌泱泱的人群,刘光福叹了口气,没办法,思想观念必须慢慢改变。
    不过刘光福也把这项技术,没有什么保留地给了其他几家国产电视机厂,仅收了一些不多的技术转让费,也就一家一百多万。
    反正京栋芳的目的是卖液晶面板,还有高清晰显示器,而不是电视。
    液晶彩电出口了不少,而冬至公司拿到了样品之后,从总裁到员工,无不惶恐。
    他们托那个销售带话给刘光福,希望看在曾经出口三轴机床的情分上,也将技术转让给他们一份。
    刘光福果断道:“转让可以,拿其他技术来换!”
    冬至的代表道:“不知您看中了我们哪项业务?”
    刘光福道:“听说你们磁碟和磁头技术非常先进,就拿它与我们交换吧!”
    有一说一,冬至的磁碟是极其先进的,录像机、录像带、磁盘,不说最好也是并列第一,掌握了多项专利。
    而刘光福已经有了芯片和显示器技术,就差硬盘了。
    机械硬盘的原理,和录像带是一致的。都是磁片高速旋转,让磁头涂着磁性物质的磁片上接触,因为是圆形转动,就是一个个磁道。
    每个磁道划分为扇形区域,就叫做扇区。
    磁头写入和读取的原理,就是磁盘上这些磁性物质,用显微镜去看,微观上就是一个个磁粒,有磁粒和没磁力就分别是0和1。
    硬盘通常由重叠的一组盘片构成,每个盘面都被划分为数目相等的磁道,并从外缘的“0”开始编号,具有相同编号的磁道形成一个圆柱,称之为磁盘的柱面。磁盘的柱面数与一个盘面上的磁道数是相等的。由于每个盘面都有自己的磁头,因此,盘面数等于总的磁头数。
    硬盘的原理并不难理解。就是把许多和磁带一样的东西,做成圆形,并且摞起来,然后放在马达上转动,跟个唱片差不多,而磁头就是那个留声机的探针。
    冬至的代表,当然不会同意转让这压箱底的功夫,
    刘光福道:“没办法,那我们就转让给先锋公司了,据说他们在研究一款vcd光驱,看起来这门技术似乎更先进…”
    冬至代表:“等等!我们再商量一下!有以前的合作经历,我们没有什么互相保密的!”
    刘光福道;“这就对了,那我们就签订技术转让协议吧!”
    很快,刘光福就用液晶显示器技术,换取了冬至的硬盘技术。
    现在刘光福已经把电脑配件全配齐了,
    他模仿水果公司的水果机,很快推出了一款纯白色的个人电脑,成功打入了国际市场。
    现在的处理器,虽然还是6502和z80两款8位芯片居多,但8086这款16位芯片也已经普及了。
    虽然6502芯片不算先进,但刘光福已经给出了思路,研究所成功研制出了四核芯片,使得效率成倍提升,并不逊色于286。
    但刘光福还是在催促机床厂,赶紧与中科院光学研究所联系,及早研发光刻机。
    1985年,32位的386已经出现了,刘光福一定要赶在386普及之前,设计出一款全新的芯片!
    这款386芯片寿命很长,一直用到了90年代中期,
    它首次在x86处理器中实现了32位系统,有了可配合使用数字浮点运算处理器,还首次采用高速缓存解决内存速度瓶颈问题,因此,386的运算速度达到了286的好几倍。
    刘光福立刻宣布,联合酒仙桥的几家电子厂,还有沈市第一机床厂,开始着手开发新一代光刻机。
    好在这个时代,光刻机精度还没那么高。
    8080是6微米(6000纳米),8086为3微米,286和386都是1.5微米,486是1微米(1000纳米),
    从586也就是奔腾开始,才正式步入纳米级别,
    奔腾是是0.8微米,就是800纳米到400纳米,
    奔2,也就是星际争霸时代,约1998年左右是350纳米,
    奔3,也就是魔兽争霸时代的cpu,约2001年左右,是180纳米,
    奔4最小是90纳米,也就是现在国内可以做到的程度。
    而第一代双核cpu duo cuo,大概是2006年左右的产品,俗称扣肉,是65纳米到45纳米。
    最先进的数控机床,采用光尺进行工作台移动的闭环控制,工作台的移动当量能精确到0.1微米,而且最大的好处是,误差可由数控装置进行补偿,通过补偿技术,数控机床可获得比本身精度更高的加工精度,
    加工精度,是指机床将刀尖点定位至程序目标点的能力,
    目前的加工精度能提高到5微米,甚至更高。
    加工精度的前提是测量工件位置,所以还有一个定位精度,也就是光尺和光电盘的精度,九十年代初中期已达到2微米。
    老大哥的数控机床,虽然大家都说糙,现在也能达到3微米。
    精度与同时代的586的0.8微米制程,基本都在同一个数量级。
    也就是说,只要机床精度跟得上,不差一个数量级,就并没有太大的问题。
    作为精神极客,刘光福也在网站上了解过光刻机,其实并没有想象的神秘,
    光刻机太宽泛了,大街上刻字用的激光直刻机,三十年前也是妥妥外星科技,也可以叫光刻机。
    那个工业皇冠,其实全名叫掩模对准曝光机,包括掩膜移动系统,曝光系统,光刻系统等。

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