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2013年,经过一系列的调研,李良川团队探索到一个解决传输距离有明显提升的算法方案。
遗憾的是,“在代码仿真的过程中,却始终无法验证方案的理论增益”
。
当李良川团队迟迟不能攻克该难关时,一个德国的大学实验室取得了理论突破,发表了一个类似算法的研究成果。
面对竞争,李良川团队不得不加快研发步伐。
不得已,李良川团队再次梳理方案不能解决的问题所在。
几经梳理,李良川团队发现,当调整算法处理的先后次序时,就可以获得预期的性能增益。
事后,李良川回忆说道:“这真是让我们百感交集。
虽然我们花了很多心血在这个方案上,但很遗憾,最后我们没有得到撞线的机会。”
此次失利,是因为德国实验室优先突破算法方案,这给全世界的波分产品研究团队指明了方向,各种以此为基础的改进优化方案由此展开。
李良川分析说道:“虽然在工程开发进度上各个公司有差异,但由于在技术方案选择上趋同,可以预期最后的产品规格很难有太大的差异。”
在李良川看来,波分产品的趋同技术方案肯定会让产品规格指标近乎相同,这就无法实现绝对领先。
一旦要实现绝对领先,就需要差异化的技术解决方案。
李良川说道:“要体现研究团队的价值,就要在业界常规的技术路线之外探索差异化且性能更好的技术方案,这也是我们的追求。”
当主流的解决方案都积聚在某一方案时,提出创新的差异化技术解决方案,就会引发来自不同阵营的各种质疑。
李良川举例说道:“一个战略产品的关键技术方向,业界都认为做不出来,凭什么我们就能做出来?”
面对这样的质疑,李良川团队不得不查阅与之相关的研究领域的论文。
当他们查阅和分析了近几十年的数百篇论文后发现,一篇1976年的技术论文竟然提供了一个原始的解决思路。
李良川介绍称,该论文仅仅是一个纯理论的数学推导,却从数学原理上证明存在一个具备理论优势的方案。
经过反复推演,李良川团队终于“吃透”
了该理论。
李良川说道:“我们开始撰写代码、搭建仿真平台,基于仿真结果确认此方案可以提升性能,在关键指标上能大幅超越业界现有方案。”
当解决了困扰多时的方案后,李良川团队依托方案基本架构申请了专利,并在华为首届十大发明评选中获得第二名,这让李良川团队信心倍增。
接下来,李良川团队就是解决波分产品的产品商用落地问题。
为进一步地论证该方案落地的可行性,李良川团队在各种学术会议上与业界专家讨论和交流。
在交流中,一部分人认为,该技术拥有不错的市场前景,但是大部分专家却认为,该工程的难度超乎想象,且可行性低。
经过多轮的反复分析和讨论,李良川团队认为,该工程难度的确很大,但是理论可行,可以渐渐地克服工程困难。
耗时一年多后,产品的新一版芯片开始再次规划,李良川团队当然有意把新方案应用于产品中。
经过多轮激烈的争论,产品线还是认为,李良川团队的解决方案不够完善,距离真正落地的产品芯片依旧存在差距。
李良川团队的方案再次落选。
李良川反思说:“虽然我们已经把一堆数学公式变成了一个比较接近产品原型的算法,但它还有一些关键问题需要解决,还需要更细致的打磨和改进。”
再次败北的方案让李良川团队面临巨大压力。
李良川坦言当时的窘境:“这条技术路线是否继续坚持下去?产品关注的工程难题是否最终能被我们解决?是不是这个方向真的走错了?”
李良川团队已经没有退路,一方面,经过如此长时间的投入和努力,此刻已经胜利在望;另一方面,李良川团队也得到部门主管领导的大力支持。
部门主管领导认为,即使该方案最后没能做成,“但是如果能排除产品线在技术路线上错漏的风险,也是有价值的。
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