
কোয়ান্টাম চিপগুলোর জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোয়ান্টাম চিপ তৈরির ক্ষেত্রে “যথেষ্ট” তাপমাত্রা যথেষ্ট নয়। এখানে তাপ সহনশীলতার মাত্রা সাধারণ ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসগুলোর তুলনায় অনেক কম। এই ঘাটতি দূর করতে আমরা শর্টওয়েভ ইনফ্রারেড (IR) হিটিং ল্যাম্প ব্যবহার করি। এটাই হলো এই ধরনের চিপগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় নির্ভুলতা অর্জনের একমাত্র উপায়।
“হিট ব্রিজ” কীভাবে কাজ করে? যদি আপনি ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতি ব্যবহার করে PCB-কে উত্তপ্ত করার চেষ্টা করেন, তাহলে পুরো চিপটিই উত্তপ্ত হয়ে যাবে। এটা খুবই ঝামেলার ব্যাপার। বরং, আমরা উচ্চ-তীব্রতার হ্যালোজেন এমিটার ব্যবহার করি। এই ল্যাম্পগুলো বিদ্যুতকে শর্টওয়েভ রেডিয়েশনে রূপান্তরিত করে; এটা সরাসরি PCB-এর পৃষ্ঠে পড়ে। এটা কনভেকশন ওভেনের মতো নয়; বরং এটা সরাসরি আঘাত। এটা খুবই দ্রুত কাজ করে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তাপমাত্রা বাড়ানো যায়।
এছাড়া, এই ল্যাম্পগুলোর কোয়ার্টজ আবরণ নিয়েও আমরা খুব সতর্ক থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যে এর স্পেকট্রাল আউটপুট PCB-এর উপাদানগুলো কীভাবে তাপ শোষণ করে তার সাথে মিলে যায়। যদি এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সামান্যই ভিন্ন হয়, তাহলে শক্তি নষ্ট হবে এবং চারপাশের কম্পোনেন্টগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
ঝুঁকিগুলো সবকিছু সহজ রাখার জন্য, আমরা R7s বা Sk15 এর মতো স্ট্যান্ডার্ড কানেক্টর ব্যবহার করি। এর ফলে ওয়্যারিং খুবই সহজ হয়ে যায়। কিন্তু এখানেও একটি ঝুঁকি রয়েছে। কারণ দ্রুত তাপ উৎপন্ন করার জন্য আমাদের বিদ্যুৎ ব্যবহার খুব বেশি হয়। তাই কারেন্ট ড্রয়ের বিষয়টি খুব সতর্কতার সাথে দেখতে হয়। আর, যখন ছোট আকারে উচ্চ-ঘনত্বের IR অ্যারে ব্যবহার করা হয়, তখন প্রচুর পরিমাণে তাপ উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে হাউজিংকে উপেক্ষা করা যায় না। যদি কুলিং সিস্টেমটি যথাযথ না হয়, তাহলে চারপাশের তাপমাত্রা বাড়বে, সেন্সরগুলো ঠিকমতো কাজ করবে না, এবং কোয়ান্টাম চিপটির ক্যালিব্রেশনও নষ্ট হয়ে যাবে।
স্মার্ট মিটার থেকে কোয়ান্টাম টেকনোলজি পর্যন্ত আমরা বছরের পর বছর ধরে স্মার্ট মিটার তৈরিতে এই ল্যাম্পগুলো ব্যবহার করে আসছি। কিন্তু কোয়ান্টাম টেকনোলজিতে লক্ষ্যটি ভিন্ন। এখানে লক্ষ্য হলো PCB-কে স্থিতিশীল রাখা। আমরা PWM (পালস উইডথ মডুলেশন) ব্যবহার করে শক্তি নিয়ন্ত্রণ করি; এর ফলে PCB-টি স্থিতিশীল থাকে। এর ফলে PCB-টি সমতল ও স্থিতিশীল থাকে; এটাই পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য উপযুক্ত।