
Правильная температура для квантовых чипов
При создании квантовых чипов недостаточно просто добиться достаточной температуры. Требования к температурному режиму гораздо строже, чем в обычной электронике. Чтобы преодолеть эту проблему, мы используем лампы инфракрасного излучения короткой длины волн. Это единственный способ достичь необходимой степени точности при нагреве подложек.
Как работает «мост тепла»
Если попытаться нагреть печатную плату с помощью традиционных методов, то всё корпус устройства будет нагреваться. Это приводит к серьезным проблемам. Вместо этого мы используем высокоинтенсивные галогеновые источники света. Эти лампы преобразуют электроэнергию в излучение короткой длины волн, которое напрямую воздействует на поверхность платы. Это не похоже на работу конвекционной печи, где нагревается воздух; здесь происходит прямое воздействие на поверхность. Это очень быстро. Можно повысить температуру за несколько секунд.
Мы также очень внимательно выбираем кварцевые корпуса для этих ламп. Мы стараемся, чтобы спектральный состав излучения соответствовал способности материалов платы поглощать тепло. Если длина волны будет даже немного отличаться, это приведет к трата энергии и риску повреждения окружающих компонентов.
Компромиссы (ведь всегда есть недостатки)
Чтобы упростить процесс, мы используем стандартные разъемы, такие как R7s или Sk15. Это означает, что они могут заменять собой существующие разъемы, что значительно упрощает проводку. Но есть и недостаток: из-за большой мощности, необходимой для быстрого нагрева, необходимо внимательно контролировать расход тока. Кроме того, когда вы размещаете высокоплотную сеть ИК-ламп в небольшом пространстве, возникает огромное количество тепловой энергии. Нельзя игнорировать корпус устройства. Если система охлаждения не справляется с задачей, температура в помещении будет расти, датчики будут давать ошибочные данные, а калибровка квантового чипа будет нарушена.
От умных счетчиков до квантовых технологий
Мы уже много лет используем эти лампы в производстве умных счетчиков для процедур затвердевания материалов и переплавления меди. Но в квантовой технике цель совершенно иная — стабилизация подложек. Для этого мы используем технологию PWM (модуляция ширины импульса), чтобы регулировать мощность и поддерживать все в стабильном состоянии. Это предотвращает деформацию платы. Результат — ровная, стабильная поверхность, готовая к следующему этапу производства.