حزمة الرقائق الصلبة الإشعاعية المغلفة بالألماس من DRAD، لقطة عامة لبطل العائلة
◈   الركيزة الماسية CVD · Graphene FET · RISC-V · الإشعاع الصلب · تصنيع الكويكبات   ◈

DRAD

عائلة المعالجات المتقدمة ذات الإشعاع الماسي الصلب
دراد-750
دراد-1
دراد-2
DRAD-HighFreq
DRAD-الطاقة
DRAD-المتطرفة
دراد-3
DRAD التكيف

الركيزة الماسية CVD. مجموعة الجرافين FET. RISC-V ISA. يتم تصنيعه في L4 من الكربون المشتق من الكويكب بدون تكلفة المواد الخام. الإشعاع الثابت حيث يفشل السيليكون في ساعات. تعمل في بيئات حيث لا توجد شريحة أخرى على قيد الحياة. المفاعلات النووية. مساحة عميقة. الطابق السفلي من تشيرنوبيل. التحكم في محرك الانصهار. عائلة المعالجات التي تدير النظام الشمسي.

انتقل
الركيزة

لماذا الأمراض القلبية الوعائية الماس
ولا شيء آخر

يفشل السيليكون تحت الإشعاع لأن الجسيمات المؤينة تخلق أزواجًا من الثقوب الإلكترونية التي تؤدي إلى تحلل أكاسيد بوابة CMOS وتسبب الإمساك. فيزياء فشل السيليكون أمر لا مفر منه - إنها خاصية المادة، وليس التصميم. الماس لديه فجوة نطاق 5.5 فولت. ولا يمكن للتأين الناجم عن الإشعاع أن يسد هذه الفجوة تحت أي معدل للجرعة مصادفة في البيئات الأرضية أو الفضائية. الركيزة محصنة جسديًا ضد الآلية الأساسية التي تدمر السيليكون.

5.5 فولت
باندجاب — CVD DIAMOND
أوسع فجوة نطاق من أي أشباه الموصلات العملية. السيليكون: 1.1 فولت. كربيد السيليكون: 3.3 فولت. الماس: 5.5 فولت. ولا يمكن للإشعاع أن يسد هذه الفجوة بأي معدل جرعة يمكن تحقيقه.
2,000
W/m·K الموصلية الحرارية
5× أفضل من النحاس. 13× أفضل من السيليكون. يبدد الماس الحرارة بشكل أسرع من أي مادة أخرى. تعمل الشريحة بشكل بارد حيث يذوب السيليكون.
>1 مراد
تصنيف TID — خط الأساس DRAD-1
إجمالي الجرعة المؤينة. فشل السيليكون CMOS عند حوالي 500 راد. MIL-SPEC السيليكون عند ~ 300 كراد. يعمل DRAD-1 فوق 1 مراد دون أي تدهور.
صفر
تكلفة المواد الخام
الماس CVD المزروع من المواد الخام الكربونية في L4 Factory 3. المواد الخام مصدرها الكويكب 2020 XL5 - 40-45 مليون طن من الكربون. تكلفة إطلاق الأرض صفر لإنتاج الركيزة.
RISC-V
تعليمات مجموعة الهندسة المعمارية
فتح ISA. ملحقات كود التشغيل المخصصة للتنفيذ الحتمي لمجال التوقيت. يشترك جميع أفراد عائلة DRAD في نفس ISA - وهو برنامج مكتوب لأي متغير DRAD يعمل على جميع الأنواع الأخرى دون تعديل.
L4
موقع التصنيع
المصنع 3 الخط 3C (الركيزة)، الخط 3G (DRAD-750)، الخط 3C/3A (DRAD-1). المصنع 4 (DRAD-2 وما بعده). تم التحكم في جميع خطوط DRAD-1. يعمل مصنع الرقائق على الرقاقة التي ينتجها.

السيليكون في الطابق السفلي الفرعي لمحطة تشيرنوبيل (300 دورة/ساعة في البيئة المحيطة): يفشل CMOS القياسي في أقل من ساعتين. يفشل السيليكون Mil-spec في أيام. كربيد هامشي. لم يكمل أي متغير من السيليكون عملية معالجة مستدامة في الطابق السفلي للمفاعل 4. لقد فشل كل نظام آلي تم نشره – لا من الأضرار الميكانيكية - من الإشعاع الذي يقتل الإلكترونيات. تم تصنيف DRAD-1 للعمل لأجل غير مسمى في هذه البيئة. تم تصميم DRAD-Extreme خصيصًا لذلك. أصبح الطابق السفلي الآن بيئة قابلة للحياة.

العائلة الكاملة

ثمانية أعضاء.
العمارة واحدة.

يشترك كل فرد من أفراد عائلة DRAD في الركيزة الماسية CVD، ومصفوفة الجرافين FET، و RISC-V ISA. وهي تختلف في سرعة الساعة، وفئة صلابة الإشعاع، و مستوى العمارة الكمومية. يتم تصنيعها جميعًا في L4. يتم تسليمها كلها في مدار أرضي FOB اعتبارًا من شهر 21. يتم تحديد أسعار الرقائق حسب القيمة السوقية لصلابة الإشعاع - لا يتم قياسها مقابل السيليكون الاستهلاكي.

نطاق حجم مجموعة عائلة DRAD، من أصغر حزمة SMD إلى حزمة الطاقة من فئة TO-220
الحجم التجاري · مصنع 3 خط 3G
دراد-750
العمود الفقري. المنتج الذي يملأ سفن الحاويات.
شريحة DRAD-750 المعبأة، وتغليف ماسي CVD، ومصفوفة دبوس ذهبية
الساعة
750 ميجا هرتز
تقييم المد والجزر
>1 مراد
الركيزة
الأمراض القلبية الوعائية الماس
عيسى
RISC-V
متاح
الشهر 14-15
أرض فوب
شهر 21
750 ميجاهرتز هي نقطة تشغيل متحفظة تعمل على زيادة هامش الموثوقية إلى أقصى حد داخل الإشعاع بيئة. ليس حدًا ماديًا - اختيار تصميم متعمد للجزء الحتمي المضمن التحكم في التطبيقات حيث تكون القدرة على التنبؤ أكثر أهمية من السرعة الأولية. متوافق تمامًا مع برنامج DRAD-1. أساطيل DRAD-750/DRAD-1 المختلطة على نفس الناقل: مدعومة.
التطبيقات: أجهزة المحطة النووية · التحكم في موقف القمر الصناعي المستقر بالنسبة إلى الأرض · بيئات الإشعاع الصناعية · التحكم في المسرعات الطبية · عقد أتمتة المصانع · التحكم المدمج في أسطول الطائرات بدون طيار
● شهر الإنتاج 14
مُدمج النظام · المصنع 3 الخط 3C/3A
دراد-1
يدير المصنع. يدير الطائرات بدون طيار. يقوم بتشغيل محرك FPP.
الساعة
نطاق جيجا هرتز
تقييم المد والجزر
>1 مراد
الركيزة
الأمراض القلبية الوعائية الماس
عيسى
RISC-V
متاح
شهر 14.5
أرض فوب
شهر 21
شريحة نظام Speculāris الأساسية. تعمل عقد DRAD-1 على تشغيل كل فئة من الطائرات بدون طيار، كل خط إنتاج مصنع، كل نظام تحكم في محرك FPP، كل مجموعة ليزر الاتصالات، وكل جهاز استشعار في الشبكة. دقة توقيت دون البيكو ثانية - نفس قدرة التوقيت التي تتم المزامنة مصفوفة ليزر الإشعال ذات 384 منفذًا.
التطبيقات: التحكم في محرك FPP-1 / FPP-2 · أسطول الطائرات بدون طيار C1 – C8 · التحكم في خط إنتاج المصنع 3 · توقيت مصفوفة اتصالات الليزر · تتبع أصول RFID · عمليات مستودع Pro-Pel · أسطول الطائرات بدون طيار لمعالجة تشيرنوبيل
● شهر الإنتاج 14.5
مقياس الكم · المصنع 4 · الشهر 18-24
دراد-2
تيراهيرتز. الكم متري هندسيا. 10× أصعب.
الساعة
1.2+ تيراهيرتز
تقييم المد والجزر
>10 مراد
القوس
QG-FET
التنقل
+300% مقابل D1
متاح
الشهر 18-24
واجهة
SrTiO₃/LaAlO₃
قنوات التوصيل الهندسية الكمومية. البيروفسكايت SrTiO₃/LaAlO₃ بنية متغايرة واجهة نمت على CVD الماس. مسارات الإلكترون محمية هندسيا من التشتت الناجم عن الإشعاع. يتحول نقل الناقل من التشتت المحدود إلى النقل الباليستي المحمي هندسيًا - نظام فيزيائي مختلف، وليس تحسنا تدريجيا.
التطبيقات: معالجة إشارات مقياس التداخل L4 – L5 · تزامن FPP-2 دون البيكو ثانية · اتصالات ذات معدل بيانات عالي في الفضاء السحيق · التحكم في أدوات البحث المترية الكمية · التحكم في خط إنتاج المصنع 4
◌ مصنع 4 شهر 18
أخصائي تيراهيرتز · متغير DRAD-2
DRAD-HF
أجهزة استشعار متعددة التردد واتصالات الفضاء السحيق.
الساعة
متعدد تيراهيرتز
تقييم المد والجزر
>10 مراد
قاعدة
دراد-2
التصميم
شهر 28
تم قفل معلمات تصميم DRAD-2 لتشغيل جهاز إرسال واستقبال تردد تيراهيرتز. الأمثل لمصفوفات أجهزة الاستشعار على ارتفاعات عالية، وإشارة مقياس التداخل الليزري L4-L5 المعالجة وأجهزة إرسال واستقبال الاتصالات في الفضاء السحيق التي تعمل في نطاقات متعددة التردد. تعديل البوابة المستقر دون اختناقات التبديد الحراري.
التطبيقات: سلسلة إشارة مقياس التداخل L4 – L5 · جهاز استقبال اتصالات الليزر في الفضاء السحيق · مصفوفات مستشعر T هرتز · إلكترونيات الواجهة الأمامية للأجهزة العلمية · التحكم في مرصد محطة L5
◌ مصنع 4 شهر 28
تيار مرتفع · متغير DRAD-2
DRAD-PWR
يقود ملفات FPP. يتحكم في السائق الشامل.
ب-المجال
> 15 تسلا
تقييم المد والجزر
>10 مراد
قاعدة
دراد-2
التصميم
شهر 28
طبقات دعم ماسية سميكة مطلية بالبورون من أجل التبديل والتحكم في التيار العالي في بيئات المجال المغناطيسي التي تتجاوز 15 تسلا. يدير تيار الملف الثابت CNT في مجموعات محركات الأقراص FPP-1 وFPP-2. التحكم في الملف الكهرومغناطيسي للمحرك الشامل. تبديل القطب الكهربائي عالي التيار دون أوضاع فشل أشباه الموصلات التقليدية.
التطبيقات: محركات لفائف الحبس FPP-1 / FPP-2 · التحكم في ملف المحرك الشامل لجبال الألب السويسرية · تكييف الطاقة التعريفي MHD · محرك حلقة لفائف توربينات تسلا CNT · التبديل الصناعي عالي التيار
◌ مصنع 4 شهر 28
ULTRA-RAD-HARD · المصنع 4 · السنة 3-5
DRAD-X
تشيرنوبيل. فوكوشيما. مساحة عميقة. غير محدد.
تقييم المد والجزر
> 100 مراد
البيئة
كوريوم القرب
مدى الحياة
INDEF التشغيلية
قاعدة
قوس DRAD-3
مصممة لبيئات الإشعاع الأكثر خطورة الموجودة أو المخطط لها. الطابق السفلي الفرعي لمفاعل تشيرنوبيل 4 — 300 دورة في الساعة في البيئة المحيطة. الاحتواء الأولي في فوكوشيما. مهمات طويلة الأمد في الفضاء السحيق خارج الحزام. إلكترونيات مسبار الغلاف الجوي لكوكب المشتري. أي بيئة يكون فيها DRAD-1 هو خط الأساس وحتى هذا لا يكفي. أصبح الطابق السفلي الآن بيئة قابلة للحياة.
التطبيقات: أسطول الطائرات بدون طيار C1-R لمعالجة تشيرنوبيل · مراقبة احتواء فوكوشيما · إلكترونيات الطيران لمهمة المشتري · إلكترونيات مسبار الفضاء السحيق بعد 10 وحدات فلكية · مستشعرات القرب لملف الحبس الأساسي FPP-2
◌ مصنع 4 سنة 3
الهندسة المعمارية المتقدمة · المصنع 4 · السنة 3-5
دراد-3
متعدد تيراهيرتز. 100× أصعب. البوابات الطوبولوجية فائقة التوصيل.
الساعة
متعدد تيراهيرتز
تقييم المد والجزر
> 100 مراد
التنقل
+800% مقابل D1
غيتس
طوبولوجي SC
الجيل الثالث. الموصلية الفائقة الطوبولوجية والهندسية الكمومية في واجهات الماس. هياكل متغايرة كمومية ثلاثية الأبعاد مكدسة. تشغيل Multi-THz بمعدل 100 Mrad TID. هدف الأداء الذي يحدد خارطة الطريق طويلة المدى لعائلة DRAD. حركة الناقل +800% مقابل خط الأساس DRAD-1 تحت مجال مغناطيسي قوي.
التطبيقات: أنظمة محرك FPP-3 المستقبلية · معالجة الإشارات المتقدمة L4 – L5 · تطبيقات الحوسبة الكمومية · التكامل الطوبولوجي للبت الكمي · الترخيص التجاري للسنة الخامسة فما فوق
◌ مصنع 4 سنوات 3-5
التحسين الذاتي · المرحلة 3 · السنة 3-5
DRAD-A
يضبط نفسه. في الوقت الحالى. لا يوجد تدخل بشري.
الهندسة المعمارية
إدارة الجودة التكيفية
ضبط ذاتي
في الوقت الحقيقي
ردود الفعل
جزءا لا يتجزأ من DRAD-1
الدار
> 100 مراد
يقوم مشرف DRAD-1 المدمج بضبط معلمات قياس الكم بشكل مستمر في الوقت الحقيقي بناءً على بيئة الإشعاع المقاسة وظروف التشغيل. تقوم الشريحة بإعادة تكوين حماية مسار الإلكترون الهندسي الخاصة بها استجابةً لذلك لتغير مجالات الإشعاع ودرجة الحرارة. لا يوجد إعادة معايرة يدوية. لا يوجد تدخل بشري. الشريحة هي خوارزمية تصلب الإشعاع الخاصة بها.
التطبيقات: مهمات الفضاء السحيق طويلة الأمد مع بيئة إشعاعية متغيرة · بيئات مفاعلات FPP ذات تدفق متغير · مهمات تتطلب إلكترونيات قابلة للضبط والنسيان مع ضمانات مدى الحياة على مدى عقد من الزمن
◌ مصنع 4 سنوات 3-5
مقارنة الأسرة

جنبا إلى جنب

رقاقة الساعة تصنيف TID تنقل الناقل الهندسة المعمارية الإنتاج الاستخدام الأساسي
دراد-750
750 ميجا هرتز >1 مراد خط الأساس CVD الماس / الجرافين FET شهر 14 حجم تجاري
دراد-1
غيغاهيرتز >1 مراد خط الأساس CVD الماس / الجرافين FET شهر 14.5 تكامل النظام
دراد-2
1.2+ تيراهيرتز >10 مراد +300% الأمراض القلبية الوعائية الماس / QG-FET / SrTiO₃ الشهر 18-24 متخصص تيراهيرتز
DRAD-HF
متعدد تيراهيرتز >10 مراد +300% متغير DRAD-2 - مُحسّن بمعدل T هرتز شهر 28 أجهزة الاستشعار / الاتصالات في الفضاء السحيق
DRAD-PWR
تيراهيرتز >10 مراد +300% البديل DRAD-2 - الماس البورون ذو الغشاء السميك شهر 28 برامج تشغيل لفائف FPP / محرك جماعي
DRAD-X
تيراهيرتز > 100 مراد +400% قوس DRAD-3 — البيئة القاسية السنة 3 تشيرنوبيل / الفضاء السحيق
دراد-3
متعدد تيراهيرتز > 100 مراد +800% بوابات SC الطوبولوجية / ثلاثية الأبعاد مكدسة السنة 3-5 الأنظمة المتقدمة
DRAD-A
متعدد تيراهيرتز > 100 مراد ضبط ذاتي إدارة الجودة التكيفية - مشرف DRAD-1 المضمن السنة 3-5 مستقلة لمدة طويلة
الفيزياء – DRAD-2 وما بعدها

الكم
متري

الموتر الكمومي (gأب) يصف المسافة الهندسية بين الحالات الكمومية في فضاء هيلبرت في واجهة مادية. في واجهات البنية المتغايرة للأكسيد - SrTiO₃/LaAlO₃ على الماس CVD - يمكن تصميم المقياس الكمي لحماية مسارات الإلكترون من التشتت. الإشعاعات المؤينة التي من شأنها أن تدمر حركة الموجات الحاملة القائمة على السيليكون تصبح غير ذات صلة هندسيًا. لا يتبعثر الإلكترون لأن مساره محمي بهندسة الشبكة نفسها. ليس عن طريق المنشطات أو كتلة التدريع. هذا هو اكتشاف UNIGE/Salerno الذي يمكّن DRAD-2 وما وراء الهندسة المعمارية. تصبح هندسة الكم معلمة هندسية متعمدة.

المرحلة 0 · الشهر 14-18
مؤسسة
خط الأساس DRAD-1 وعملية الجرافين FET مستقرة. إنتاج DRAD-750. بدء التوصيف الكمي المتري في الهياكل المتغايرة للماس. تم تشغيل أنظمة EBL.
المرحلة الأولى · الشهر 18-24
التكامل
SrTiO₃/LaAlO₃ مزروع على الماس CVD. كثافة الخلل <10¹⁰ سم⁻². زأب تم تعيين الموتر عبر النقل المغناطيسي. تم تجميد بنية DRAD-2. أول QG-FET: 1.2 هرتز في درجة حرارة الغرفة.
المرحلة الثانية · الشهر 24-36
التحسين
تم نشر أدوات تصميم البنية التحتية لـ GeoSim. تم تجميد تصميم DRAD-HF وDRAD-Power وDRAD-Extreme. أجهزة استشعار ردود الفعل القطبية المحورية متكاملة. متعدد الشعاع EBL على نطاق الإنتاج.
المرحلة 3 · السنة 3-5
البنى المتقدمة
البوابات الطوبولوجية فائقة التوصيل. هياكل متغايرة مكدسة ثلاثية الأبعاد. DRAD - بنية التحسين الذاتي التكيفية. التكامل الكامل مع FPP-2 وFPP-3. ترخيص الملكية الفكرية التجارية لشركاء موثوقين.
التصنيع

مصنوع من
الكويكبات

سلسلة إنتاج DRAD بأكملها — الركيزة، وطبقة الترانزستور، والوصلات البينية، التعبئة والتغليف - تستخدم متآصلات الكربون المنتجة من المواد الخام للكويكب عند L4. صفر سيليكون. لا يوجد أي معادن أرضية نادرة في الشريحة نفسها. تكلفة إطلاق الأرض صفر للإنتاج بعد سفينة البذور.

☄️
الكويكب XL5
خام الكربون · 40-45 مليون طن
→
💎
الخط 3C الأمراض القلبية الوعائية
نمو الركيزة الماسية · سلائف الميثان
→
⬡
الخط 3A الجرافين
ترسب طبقة FET
→
⚡
إي بي إل للطباعة الحجرية
قناع DRAD-1 يتم التحكم فيه لكل متغير
→
📦
الحزمة + الاختبار
الحزمة المركبة CNT · اختبار الإشعاع
→
🚀
فوب مدار الأرض
شهر 21 التسليم الأول
المصنع 3 – الخطوط 3A، 3C، 3G
الخط 3C: العناصر الضوئية الماسية CVD وركائز الرقاقة. الخط 3A: ترسيب الجرافين المشترك مع إنتاج صمام تسلا. خط 3G: DRAD-750 مخصص للطباعة الحجرية والتعدين. جميع الخطوط تعمل في الفترة من 13 إلى 14 شهرًا.
المصنع 4 – DRAD-2 وما بعده
غرفة نمو أكسيد MBE/ALD مخصصة. مختبر توصيف النقل المغناطيسي المتقدم. EBL متعدد الحزم على نطاق الإنتاج اعتبارًا من الشهر 34. مجموعة حساب GeoSim. دورة التصميم المتري الكمومي بالكامل في المدار.
أداة تصميم GeoSim
مجموعة المحاكاة المتسارعة DRAD-1. تحسين الموتر الكمي الآلي عبر سلالات شبكية متغيرة. يزيد من وزن السوائل الفائقة وسرعة الناقل للتردد المستهدف ومواصفات TID. نشر شهر 25 .
تخليق الكريستال والقشرة ذات الجاذبية الصفرية
يتطلب وسط ليزر CVD الماسي وقذائف حبيبات الCarbyne انعدام الجاذبية للتوليف الصحيح. يؤدي الحمل الحراري الناتج عن الجاذبية في نمو البلورات الأرضية إلى حدوث تصدعات منشطات Nd³⁺ - لا يمكن تجنبه جسديًا على الأرض. يحقق الانتشار النقي لـ L4 Zero-G أقصى قدر من التوحيد النظري. منشأة الإنتاج وبيئة الاختبار هما نفس الموقع حسب الفيزياء.
تطبيقات السوق

من يحتاج
DRAD

⚛️
الطاقة النووية
تحتوي كل محطة للطاقة النووية على الأرض على أجهزة وأنظمة تحكم تتحلل من تدفق النيوترونات وجاما. يعمل DRAD-750 وDRAD-1 إلى أجل غير مسمى في بيئات الاحتواء الأولية. الاستبدال المباشر لجميع أنظمة I&C للمفاعلات القائمة على السيليكون.
🛰️
الأقمار الصناعية التجارية
تتراكم جرعة الإشعاع المداري المتزامن مع الأرض على مدى عمر القمر الصناعي. المدارات عالية الإشعاع (MEO، القطبية، مرور حزام فان ألين) تحدد حاليًا مدة المهمة. يقوم DRAD-1 وDRAD-750 بإزالة قيد عمر الإشعاع بالكامل. مهمات الأقمار الصناعية التي كانت تستغرق 15 عامًا أصبحت الآن غير محددة.
🚀
جاكسا / الفضاء السحيق
إلكترونيات الطيران لمركبة الإطلاق H-3. إلكترونيات المسبار خليفة هايابوسا. مهمات JAXA القمرية والكواكبية. كل مهمة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية اعتبارًا من الشهر 21 مؤهلة.
⚡
أبحاث الانصهار
ITER، NIFS، QST، KSTAR، وشركات الاندماج الخاصة. تشخيص البلازما، التحكم في الملف المغناطيسي، التحكم في نظام التدفئة. متغير DRAD-Power مصمم خصيصًا لأكثر من 15 بيئات تسلا. يستفيد كل جهاز اندماج على الأرض من إلكترونيات التحكم DRAD.
🏥
المسرعات الطبية
يتطلب العلاج بالبروتونات والمسرعات الخطية إلكترونيات تحكم صلبة بالإشعاع. يوفر DRAD-750 إلكترونيات تحكم موثوقة في بيئات شعاع عالية الإشعاع. لا يوجد استبدال دوري من أضرار الإشعاع. انخفاض تكلفة الملكية مدى الحياة.
🛡️
إلكترونيات الدفاع
تصلب النبضات الكهرومغناطيسية، وبقاء البيئة النووية، ومناعة انفجار النبضات الكهرومغناطيسية على ارتفاعات عالية. الركيزة الماسية DRAD-1 CVD مقاومة بطبيعتها للنبضات الكهرومغناطيسية - نفس فجوة النطاق الواسعة التي تمنع الإشعاعات المؤينة تمنع ارتفاع الجهد الناتج عن النبضات الكهرومغناطيسية. إلكترونيات الاتصالات والأوامر التي تنجو من البيئات النووية.
🌋
تشيرنوبيل / فوكوشيما
الرقائق الوحيدة التي تكمل عملية مستدامة في الطابق السفلي الفرعي للمفاعل 4. تصنيف DRAD-Extreme > 100 Mrad TID - يعمل إلى أجل غير مسمى عند سرعة محيطة تبلغ 300 دورة في الساعة. لقد فشل كل نظام علاج آلي سابق بسبب الإشعاع. الطائرات بدون طيار المجهزة بـ DRAD لا تفعل ذلك.
🏭
الأتمتة الصناعية
مصانع البتروكيماويات، ومسرعات الجسيمات، ومرافق تشعيع المواد، وأنظمة الفحص بالأشعة السينية. البيئات الصناعية عالية الإشعاع التي تتطلب حاليًا حاويات محمية باهظة الثمن للإلكترونيات التقليدية. يلغي DRAD-750 متطلبات الحماية، حيث تعمل الشريحة بدونها.

السيليكون لديه
أ مشكلة الإشعاع.
الماس لا.

لمدة سبعين عامًا تم نشر كل نظام إلكتروني في بيئة إشعاعية تم تقييده بنفس القيد الأساسي: فشل CMOS السيليكون تحت الجرعة. الحلول - التدريع، والتكرار، والاستبدال الدوري - تضيف كتلة، أضف التكلفة وأضف أوضاع الفشل. إنهم لا يحلون المشكلة. إنهم يديرونها.

DRAD يحلها. الركيزة الماسية CVD، طبقة الجرافين FET، RISC-V ISA، يتم تصنيعها من كربون الكويكب عند L4 بدون تكلفة المواد الخام. تم تسليمها إلى المدار الأرضي FOB اعتبارًا من شهر 21. الشريحة التي تدير النظام الشمسي هي أيضًا الشريحة التي تحل محل كل جهاز مصنوع من السيليكون في كل بيئة إشعاعية على الأرض.

Speculāris – في طليعة.

تسليمها فوب
مدار الأرض.
شهر 21.

يتوفر DRAD-750 وDRAD-1 اعتبارًا من الشهر 21 من وصول المصنع L4. جميع الطلبات تخضع لجدول التسليم Speculāris.