在理论创新和系统集成上敢于突破,但有时在工程实现的细节和可靠性上考虑不足。双方在技术路线、验证方法甚至工作节奏上,都产生了摩擦。
“松本总监,我们必须尝试这个新的异构集成方案!模拟结果显示,它有潜力将波导的插入损耗再降低15%!”在一次技术协调会上,陈岩指着全息投影上复杂的三维结构,声音因为激动而有些沙哑。
“陈先生,您的模拟很精彩。”松本信彦推了推眼镜,语气平静但带着不容置疑的审慎,“但您提出的这种异质材料在原子尺度的键合工艺,目前没有任何成熟的技术路径。实验室环境下或许能做出几个样品,但距离工程化、量产化,还有巨大的鸿沟。我们应该首先集中精力,优化现有‘雪晶’系列材料的纯度和缺陷控制,这才是更稳妥、也更可能短期见效的方向。”
“稳妥?如果只追求稳妥,我们何必联合?‘精工材料’自己就能做!”陈岩有些急了,“‘天梯’等不起!我们需要的是革命性的突破,不是渐进式的改良!”
“革命性的突破也需要建立在可行的工程技术基础上。否则,再美妙的构想也只是空中楼阁。”松本的副手,一位资深工艺工程师冷冷地插话。
会议陷入了僵局。肖尘看着争论的双方,他知道,这不仅仅是技术路线的分歧,更是两种研发文化、两种风险偏好的碰撞。他必须打破这个僵局。
“陈博士,松本总监,”肖尘开口,声音不大,却让会议室安静下来,“我们是不是可以先放下‘最优’与‘最稳’的争论?我们换个思路——有没有一种‘足够好’的中间路径?”
他走到白板前,快速画出示意图:“陈博士的新构型,核心优势在于理论性能的跃升。松本总监的担忧,在于工艺实现的极端困难。那我们能不能退一步?不追求一次性实现陈博士构型的全部性能,而是将其分解为几个技术阶梯。第一步,我们先在现有‘雪晶’材料的基础上,尝试实现新构型的部分关键特征,比如特定的界面结构,目标是实现比现有‘雪晶’提升5%-8%的性能。这一步,工艺挑战相对可控,对吧,松本总监?”
松本沉吟片刻,点了点头:“如果只是部分特征集成,并且放宽对一致性和成品率
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