所以他的思路依然放在了天然蜂蜜的生产方式上,🌌但是和传统的天然方式不同,他准备采用科技的手段来解决问题。

    这样不仅可以提高天然蜂蜜的产🃶量,而且还能人为控制质量,将原本价格相对较低的产品,可🇲🜞以卖到更🆀高的价格。

    而这个解决办法,🎍就是研发人工蜜蜂,他看重的实际上也不是一个蜂蜜业务,而👕是🏔人工蜜蜂背後的技术。

    那🉋🅳就是人工微型复杂生物功能产品的构建,达到人工蜜蜂生产蜂蜜,小到大人工大肠杆菌📻生物发酵技术🆀等等,都是归於这类技术。

    我们的科技一直专注於宏观层面的技术,💸机器越造越大,而在微观层面上的技🕁术突破,其实非常有限,做得🏘最好的就是芯片制造技术。

    可芯片相b微生物而言,其实功能算不上多麽复杂,之所以能够做那麽小,也不过是因为简单的🕕🉞门电路堆叠而已。

    实际🉔上和微观世界的生物🄼而言,功能和复杂程度相差甚远,人类科技想要发展,既🏔要向宏观层面上发展,也要向微观层面发展。

    蜜蜂是一个不错的着力点,既解决了蜂蜜生产不足且质量不佳的问题,也☤🁛解决了麒麟农业📻发展集团的农作物授粉😣问题。

    之前他🜝们采取的授粉技术,🐻🅃是使用机械手臂完成的,效率相对🖸🗕🛟较低,且成本相对较高,主要还是因为灵活度不够。

    哪怕机械🖸手臂做的和人手一样灵活,在很多复杂的场景下,也没有蜜蜂来的灵活,管理上的成本也相对较高。

    而且随着他们旗下大棚面积越来越高,对这方面的需求也越来越多,如果手里有一支庞🔽大的人工蜜蜂🔜🁜大军,能够接受统一调度,局面就完全不同了。

    向微观层面的技术发展,要麽就是像芯片制📪🝧🍦造那样,通过高Ji♻Ng密机械设备来完成🔽设计和生产,难度其实非常高。

    前面也说了,芯片结构其实并不🃶复杂,制造难度大就是因为尺寸太小了,最⛪🝐重要的缺点,就是成本太高。

    目前玄武科技公司的芯片最高制程已经达到了7纳米,等到完成5纳米芯片生产技术之後,他们就要停止目前芯片生产思路,不打算继续往3纳米甚至更⚴🕦小的制程发展。

    原因就是成本太高,导致芯片价格昂贵,而且继续沿着这个思路发展,也没有太大的意义,要不了几年就会遇到瓶颈。🉟🈢⛪

    接下来他们准备往超导芯片转型,将目前只运用於内部的超导芯片技术,用在🕁外部🏔消费电子产品上,也算是一个不错的发展思路。🉨🉵🋩