Paquet de puces résistantes aux radiations encapsulées dans un diamant DRAD, tir de héros familial générique
◈   Substrat diamant CVD · Graphène FET · RISC-V · Résistant aux radiations · Fabriqué par astéroïde   ◈

DRAD

Famille de processeurs avancés résistants aux radiations Diamond
DRAD-750
DRAD-1
DRAD-2
DRAD-HauteFréq
DRAD-Puissance
DRAD-Extrême
DRAD-3
DRAD-Adaptatif

Substrat diamant CVD. Tableau FET en graphène. RISC-VISA. Fabriqué au niveau L4 à partir de carbone dérivé d'astéroïdes à un coût de matière première nul. Résistant aux radiations là où le silicium tombe en panne en quelques heures. Fonctionne dans des environnements où aucune autre puce ne survit. Réacteurs nucléaires. Espace profond. Sous-sol de Tchernobyl. Contrôle du lecteur Fusion. La famille de processeurs qui gère le système solaire.

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Le substrat

Pourquoi CVD Diamant
et rien d'autre

Le silicium échoue sous l'effet des radiations car les particules ionisantes créent des paires électron-trou qui dégradent les oxydes de grille CMOS et provoquent un verrouillage. La physique de la défaillance du silicium est inévitable – c’est une propriété du matériau et non de la conception. Diamond a une bande interdite de 5,5 eV. L'ionisation induite par les rayonnements ne peut combler cet écart, quel que soit le débit de dose. rencontrés dans les environnements terrestres ou spatiaux. Le substrat est physiquement immunisé contre le mécanisme principal qui détruit le silicium.

5,5 eV
BANDGAP — DIAMANT CVD
La bande interdite la plus large de tous les semi-conducteurs pratiques. Silicium : 1,1 eV. SiC : 3,3 eV. Diamant : 5,5 eV. Les rayonnements ne peuvent combler cet écart, quel que soit le débit de dose réalisable.
2,000
W/m·K CONDUCTIVITÉ THERMIQUE
5 fois mieux que le cuivre. 13 fois mieux que le silicium. Le diamant dissipe la chaleur plus rapidement que tout autre matériau. La puce refroidit là où le silicium fond.
>1 Mrad
ÉVALUATION DE TID — LIGNE DE BASE DRAD-1
Dose ionisante totale. Le silicium CMOS échoue à ~ 500 rad. Silicium MIL-SPEC à ~ 300 krad. DRAD-1 fonctionne au-dessus de 1 Mrad sans dégradation.
Zéro
COÛT DES MATIÈRES PREMIÈRES
Diamant CVD cultivé à partir de matière première de carbone à l'usine L4 3. Matière première provenant de l'astéroïde 2020 XL5 — 40 à 45 millions de tonnes de carbone. Coût de lancement sur Terre nul pour la production de substrat.
RISC-V
ENSEMBLE D'INSTRUCTIONS ARCHITECTURE
Ouvrez ISA. Extensions d'opcode personnalisées pour l'exécution déterministe du domaine temporel. Tous les membres de la famille DRAD partagent le même ISA : un logiciel écrit pour n'importe quelle variante de DRAD s'exécute sur toutes les autres sans modification.
L4
LIEU DE FABRICATION
Usine 3 Ligne 3C (substrat), Ligne 3G (DRAD-750), Ligne 3C/3A (DRAD-1). Usine 4 (DRAD-2 et au-delà). Toutes les lignes contrôlées par DRAD-1. L’usine de puces fonctionne avec la puce qu’elle produit.

Silicium au sous-sol de Tchernobyl (300 R/h température ambiante) : Le CMOS standard échoue en moins de 2 heures. Le silicium de spécification militaire tombe en panne en quelques jours. Le SiC est marginal. Aucune variante de silicium n’a achevé une opération de remédiation durable dans le sous-sol du réacteur 4. Chaque système robotique déployé a échoué – pas des dommages mécaniques – des radiations tuant l’électronique. DRAD-1 est jugé opérationnel indéfiniment dans cet environnement. DRAD-Extreme est conçu spécifiquement pour cela. Le sous-sol est désormais un environnement propice à la survie.

La famille au complet

Huit membres.
Une architecture.

Chaque membre de la famille DRAD partage le substrat diamant CVD, le réseau graphène FET, et RISC-VISA. Ils diffèrent par leur vitesse d'horloge, leur classe de dureté aux radiations et niveau d’architecture métrique quantique. Tous sont fabriqués en L4. Tous sont livrés FOB sur orbite terrestre à partir du mois 21. Les prix des copeaux sont déterminés par la valeur marchande de la dureté aux radiations – non comparé au silicium grand public.

Gamme de tailles de boîtiers de la famille DRAD, du plus petit boîtier CMS au boîtier d'alimentation de classe TO-220
VOLUME COMMERCIAL · USINE 3 LIGNE 3G
DRAD-750
Le bourreau de travail. Le produit qui remplit les porte-conteneurs.
Puce DRAD-750, encapsulation diamant CVD, réseau de broches en or
HORLOGE
750 MHz
NOTE DE MARÉE
>1 Mrad
SUBSTRAT
Diamant CVD
ISA
RISC-V
DISPONIBLE
Mois 14-15
FOB TERRE
Mois 21
750 MHz est un point de fonctionnement conservateur maximisant la marge de fiabilité dans le rayonnement environnement. Il ne s'agit pas d'une limite matérielle : un choix de conception délibéré pour un système intégré déterministe. contrôlez les applications où la prévisibilité compte plus que la vitesse brute. Entièrement compatible avec le logiciel DRAD-1. Flottes mixtes DRAD-750/DRAD-1 sur le même bus : prises en charge.
APPLICATIONS : Instrumentation des centrales nucléaires · Contrôle d'attitude des satellites GEO · Environnements de rayonnement industriels · Contrôle des accélérateurs médicaux · Nœuds d'automatisation d'usine · Contrôle embarqué de la flotte de drones
● MOIS DE PRODUCTION 14
INTÉGRATEUR DE SYSTÈME · USINE 3 LIGNE 3C/3A
DRAD-1
Dirige l'usine. Fait fonctionner les drones. Exécute le lecteur FPP.
HORLOGE
Gamme GHz
NOTE DE MARÉE
>1 Mrad
SUBSTRAT
Diamant CVD
ISA
RISC-V
DISPONIBLE
Mois 14.5
FOB TERRE
Mois 21
La puce principale du système Speculāris. Les nœuds DRAD-1 exploitent toutes les classes de drones, chaque ligne de production en usine, chaque système de contrôle d'entraînement FPP, chaque réseau laser de communication et chaque capteur du réseau. Précision de synchronisation inférieure à la picoseconde : la même capacité de synchronisation qui synchronise le réseau laser d’allumage par fusion à 384 ports.
APPLICATIONS : Contrôle d'entraînement FPP-1 / FPP-2 · Flotte de drones C1–C8 · Contrôle de la ligne de production de l'usine 3 · Synchronisation du réseau de communications laser · Suivi des actifs RFID · Opérations du dépôt Pro-Pel · Flotte de drones de dépollution de Tchernobyl
● MOIS DE PRODUCTION 14.5
MÉTRIQUE QUANTIQUE · USINE 4 · MOIS 18-24
DRAD-2
Térahertz. Conception métrique quantique. 10 fois plus dur.
HORLOGE
1,2+ THz
NOTE DE MARÉE
>10 milliards
ARCHE
QG-FET
MOBILITÉ
+300% contre D1
DISPONIBLE
Mois 18-24
INTERFACE
SrTiO₃/LaAlO₃
Canaux de conduction de conception métrique quantique. Hétérostructure pérovskite SrTiO₃/LaAlO₃ interface développée sur du diamant CVD. Trajectoires électroniques géométriquement protégées de diffusion induite par le rayonnement. Le transport par transporteur passe d’un mode de transport limité à la diffusion au transport balistique géométriquement protégé - un régime physique différent, pas une amélioration progressive.
APPLICATIONS : Traitement du signal de l'interféromètre L4–L5 · Synchronisation sub-picoseconde FPP-2 · Communications à haut débit dans l'espace lointain · Contrôle des instruments de recherche métrique quantique · Contrôle de la ligne de production de l'usine 4
◌ USINE 4 MOIS 18
SPÉCIALISTE TERAHERTZ · VARIANTE DRAD-2
DRAD-HF
Capteurs multi-THz et communications dans l’espace lointain.
HORLOGE
Multi-THz
NOTE DE MARÉE
>10 milliards
SOCLE
DRAD-2
CONCEPTION
Mois 28
Paramètres de conception DRAD-2 verrouillés pour le fonctionnement de l'émetteur-récepteur de fréquence térahertz. Optimisé pour les matrices de capteurs à haute altitude, signal d'interféromètre laser L4-L5 traitement et émetteurs-récepteurs de communication dans l’espace lointain fonctionnant dans des bandes multi-THz. Modulation de porte stable sans goulots d'étranglement de dissipation thermique.
APPLICATIONS : Chaîne de signaux d'interféromètre L4–L5 · Récepteur de communication laser pour l'espace lointain · Réseaux de capteurs THz · Electronique frontale pour instruments scientifiques · Contrôle d'observatoire de la station L5
◌ USINE 4 MOIS 28
COURANT ÉLEVÉ · VARIANTE DRAD-2
DRAD-PWR
Pilote les bobines FPP. Contrôle le pilote de masse.
CHAMP B
>15 Tesla
NOTE DE MARÉE
>10 milliards
SOCLE
DRAD-2
CONCEPTION
Mois 28
Couches de support en diamant dopé au bore à couche épaisse pour la commutation et le contrôle à courant élevé dans des environnements de champ magnétique dépassant 15 Tesla. Gère le courant de la bobine du stator CNT dans les ensembles variateurs FPP-1 et FPP-2. Contrôle de bobine électromagnétique de conducteur de masse. Commutation d'électrodes à courant élevé sans modes de défaillance conventionnels des semi-conducteurs.
APPLICATIONS : Pilotes de bobine de confinement FPP-1 / FPP-2 · Contrôle de bobine de commande de masse des Alpes suisses · Conditionnement de puissance par induction MHD · Entraînement d'anneau de bobine CNT de turbine Tesla · Commutation industrielle à courant élevé
◌ USINE 4 MOIS 28
ULTRA-RAD-DUR · USINE 4 · ANNÉES 3 À 5
DRAD-X
Tchernobyl. Fukushima. Espace profond. Indéfini.
NOTE DE MARÉE
>100 Mrad
ENVIRONNEMENT
Corium-proximité
DURÉE DE VIE
INDEF opérationnel
SOCLE
Arc DRAD-3
Conçu pour les environnements de rayonnement les plus sévères existants ou prévus. Sous-sol du réacteur de Tchernobyl 4 – 300 R/h température ambiante. Confinement primaire de Fukushima. Missions spatiales de longue durée au-delà de la ceinture. Electronique de la sonde atmosphérique Jupiter. Tout environnement dans lequel DRAD-1 est la référence et même cela ne suffit pas. Le sous-sol est désormais un environnement propice à la survie.
APPLICATIONS : Flotte de drones C1-R pour l'assainissement de Tchernobyl · Surveillance du confinement de Fukushima · Avionique de la mission Jupiter · Electronique de sonde pour l'espace lointain au-delà de 10 UA · Capteurs de proximité à bobine de champ de confinement primaire FPP-2
◌ USINE 4 ANNÉE 3
ARCHITECTURE AVANCÉE · USINE 4 · ANNÉES 3 À 5
DRAD-3
Multi-THz. 100 fois plus dur. Portes supraconductrices topologiques.
HORLOGE
Multi-THz
NOTE DE MARÉE
>100 Mrad
MOBILITÉ
+800% contre D1
PORTES
SC topologique
Troisième génération. Supraconductivité topologique et géométrique quantique aux interfaces du diamant. Hétérostructures métriques quantiques empilées en 3D. Fonctionnement multi-THz à 100 Mrad TID. L'objectif de performance qui définit la feuille de route à long terme de la famille DRAD. Mobilité du porteur +800 % par rapport à la ligne de base DRAD-1 sous un champ magnétique puissant.
APPLICATIONS : Futurs systèmes de pilotage FPP-3 · Traitement avancé du signal L4–L5 · Applications informatiques quantiques · Intégration de qubits topologiques · Licence commerciale année 5+
◌ USINE 4 ANNÉE 3-5
AUTO-OPTIMISATION · PHASE 3 · ANNÉE 3–5
DRAD-A
S'accorde tout seul. En temps réel. Aucune intervention humaine.
ARCHITECTURE
Gestion de la qualité adaptative
AUTO-RÉGLAGE
En temps réel
COMMENTAIRES
DRAD-1 intégré
TID
>100 Mrad
Un superviseur DRAD-1 intégré ajuste en permanence les paramètres métriques quantiques en temps réel sur la base de l'environnement de rayonnement mesuré et des conditions de fonctionnement. La puce reconfigure sa propre protection géométrique de la trajectoire des électrons en réponse aux changements de champs de rayonnement et de température. Pas de recalibrage manuel. Aucune intervention humaine. La puce possède son propre algorithme de durcissement aux radiations.
APPLICATIONS : Missions de longue durée dans l'espace lointain avec environnement de rayonnement variable · Environnements de réacteur FPP avec flux changeant · Missions nécessitant un réglage et un oubli de l'électronique avec des garanties de durée de vie à l'échelle d'une décennie
◌ USINE 4 ANNÉE 3-5
Comparaison familiale

Côte à côte

Puce Horloge Note TID Mobilité des transporteurs Architecture Fabrication Utilisation principale
DRAD-750
750 MHz >1 Mrad Référence CVD Diamant / Graphène FET Mois 14 Volume commercial
DRAD-1
GHz >1 Mrad Référence CVD Diamant / Graphène FET Mois 14.5 Intégrateur de systèmes
DRAD-2
1,2+ THz >10 milliards +300% Diamant CVD / QG-FET / SrTiO₃ Mois 18-24 Spécialiste térahertz
DRAD-HF
Multi-THz >10 milliards +300% Variante DRAD-2 - THz optimisé Mois 28 Capteurs / communications dans l'espace lointain
DRAD-PWR
THz >10 milliards +300% Variante DRAD-2 - diamant de bore à couche épaisse Mois 28 Pilotes de bobine FPP / pilote de masse
DRAD-X
THz >100 Mrad +400% Arc DRAD-3 — Environnement extrême Année 3 Tchernobyl / espace lointain
DRAD-3
Multi-THz >100 Mrad +800% Portes topologiques SC / empilées 3D Année 3 à 5 Systèmes avancés
DRAD-A
Multi-THz >100 Mrad Auto-réglage Adaptive QM — superviseur DRAD-1 intégré Année 3 à 5 Autonomie longue durée
La physique — DRAD-2 et au-delà

Le Quantique
Métrique

Le tenseur métrique quantique (gun ab) décrit la distance géométrique entre les états quantiques dans l'espace de Hilbert à une interface matérielle. Aux interfaces d'hétérostructures d'oxydes — SrTiO₃/LaAlO₃ sur diamant CVD — la métrique quantique peut être conçue pour protéger les trajectoires des électrons de la diffusion. Les rayonnements ionisants qui détruiraient la mobilité des porteurs à base de silicium deviennent géométriquement inutiles. L'électron ne se diffuse pas car sa trajectoire est protégée par la géométrie du réseau lui-même — pas par dopage de profils ou de masse de blindage. C'est la découverte UNIGE/Salerno qui permet l'architecture DRAD-2 et au-delà. La géométrie quantique devient un paramètre d'ingénierie délibéré.

PHASE 0 · MOIS 14-18
Fondation
Processus de base DRAD-1 et graphène FET stables. Production du DRAD-750. Commencer la caractérisation métrique quantique dans les hétérostructures de diamant. Systèmes EBL mis en service.
PHASE 1 · MOIS 18-24
Intégration
SrTiO₃/LaAlO₃ cultivé sur diamant CVD. Densité de défauts <10¹⁰ cm⁻². gun ab tenseur cartographié via magnétotransport. Architecture DRAD-2 gelée. Premier QG-FET : 1,2 THz à température ambiante.
PHASE 2 · MOIS 24-36
Optimisation
Outils de conception de structure de bande GeoSim déployés. Conception de variantes DRAD-HF, DRAD-Power, DRAD-Extreme gelée. Capteurs de rétroaction à électrodes axiales intégrés. EBL multifaisceaux à l’échelle de la production.
PHASE 3 · ANNÉE 3 À 5
Architectures avancées
Portes supraconductrices topologiques. Hétérostructures empilées 3D. Architecture auto-optimisante DRAD-Adaptive. Intégration complète FPP-2 et FPP-3. Licences de propriété intellectuelle commerciale à des partenaires de confiance.
Fabrication

Fabriqué à partir de
Astéroïdes

L'ensemble de la chaîne de production du DRAD — substrat, couche de transistor, interconnexions, emballage – utilise des allotropes de carbone produits à partir de matières premières d’astéroïdes en L4. Zéro silicium. Zéro métaux de terres rares dans la puce elle-même. Coût de lancement sur Terre nul pour la production après le vaisseau de semences.

☄️
ASTÉROÏDE XL5
Matière première carbonée · 40 à 45 millions de tonnes
→
💎
LIGNE 3C CVD
Croissance du substrat diamant · précurseur du méthane
→
⬡
LIGNE 3A GRAPHÈNE
Dépôt de couche FET
→
⚡
LITHOGRAPHIE EBL
DRAD-1 contrôlé · masque par variante
→
📦
FORFAIT + TEST
Emballage composite CNT · test de rayonnement
→
🚀
ORBITE TERRE FOB
Mois 21, première livraison
Usine 3 — Lignes 3A, 3C, 3G
Ligne 3C : éléments optiques en diamant CVD et substrats de puces. Ligne 3A : dépôt de graphène partagé avec la production de valves Tesla. Ligne 3G : DRAD-750 dédié à la lithographie et métallisation. Toutes les lignes sont opérationnelles dès l'arrivée du mois 13 au 14.
Usine 4 — DRAD-2 et au-delà
Chambre de croissance dédiée aux oxydes MBE/ALD. Laboratoire de caractérisation avancée du magnétotransport. EBL multifaisceau à l'échelle de production à partir du mois 34. Cluster de calcul GeoSim. Cycle de conception métrique quantique entièrement en orbite.
Outil de conception GeoSim
Suite de simulation accélérée DRAD-1. Optimisation automatisée du tenseur métrique quantique sur des déformations de réseau variables. Maximise le poids du superfluide et la vitesse du porteur pour la fréquence cible et la spécification TID. Déploiement du mois 25.
Synthèse de cristaux et de coques Zero-G
Le milieu laser diamant CVD et les coquilles de pastilles de carbyne nécessitent zéro G pour une synthèse correcte. La convection induite par la gravité dans la croissance cristalline terrestre crée des stries de dopage au Nd³⁺ – physiquement inévitable sur Terre. La diffusion pure L4 zéro-G atteint une uniformité maximale théorique. L'installation de production et l'environnement de test sont physiquement situés au même endroit.
Applications du marché

Qui a besoin
DRAD

⚛️
L'énergie nucléaire
Chaque centrale nucléaire sur Terre dispose de systèmes d’instrumentation et de contrôle qui se dégradent à cause des flux de neutrons et de gamma. DRAD-750 et DRAD-1 fonctionnent indéfiniment dans des environnements de confinement primaire. Remplacement direct de tous les systèmes I&C de réacteur à base de silicium.
🛰️
Satellites commerciaux
La dose de rayonnement en orbite géosynchrone s’accumule au cours de la durée de vie du satellite. Les orbites à fort rayonnement (MEO, polaire, passage de la ceinture de Van Allen) limitent actuellement la durée des missions. DRAD-1 et DRAD-750 suppriment entièrement la contrainte de durée de vie des radiations. Les missions satellites qui duraient 15 ans sont désormais indéfinies.
🚀
JAXA / Espace profond
Avionique du lanceur H-3. Electronique de sonde successeur Hayabusa. Missions lunaires et planétaires JAXA. Chaque mission JAXA à partir du mois 21 est éligible.
⚡
Recherche sur la fusion
ITER, NIFS, QST, KSTAR et sociétés privées de fusion. Diagnostic plasma, contrôle des bobines magnétiques, contrôle du système de chauffage. Variante DRAD-Power conçue spécifiquement pour les environnements >15 Tesla. Chaque appareil à fusion sur Terre bénéficie de l’électronique de contrôle DRAD.
🏥
Accélérateurs médicaux
La protonthérapie et les accélérateurs linéaires nécessitent une électronique de contrôle résistante aux radiations. Le DRAD-750 fournit une électronique de contrôle fiable dans les environnements à faisceaux de rayonnement élevés. Aucun remplacement périodique en cas de dommages causés par les radiations. Coût de possession réduit sur toute la durée de vie.
🛡️
Électronique de défense
Durcissement EMP, capacité de survie dans l'environnement nucléaire, immunité aux éclats EMP à haute altitude. Le substrat diamant DRAD-1 CVD est intrinsèquement résistant aux EMP - la même large bande interdite qui bloque les rayonnements ionisants bloque les pics de tension induits par les EMP. Une électronique de communication et de commande qui survit aux environnements nucléaires.
🌋
Tchernobyl / Fukushima
Les seules puces qui effectuent une opération soutenue dans le sous-sol du Reactor 4. DRAD-Extreme évalué > 100 Mrad TID — opérationnel indéfiniment à 300 R/h ambiante. Tous les systèmes de remédiation robotiques précédents ont échoué à cause des radiations. Les drones équipés du DRAD ne le font pas.
🏭
Automatisation industrielle
Usines pétrochimiques, accélérateurs de particules, installations d'irradiation de matériaux, systèmes d'inspection par rayons X. Environnements industriels à fort rayonnement qui nécessitent actuellement des boîtiers blindés coûteux pour l'électronique conventionnelle. Le DRAD-750 élimine l'exigence de blindage : la puce fonctionne sans celui-ci.

Le silicium a
un Problème de rayonnement.
Le diamant ne le fait pas.

Depuis soixante-dix ans, chaque système électronique déployé dans un environnement radioactif a été contraint par la même limitation fondamentale : le silicium CMOS échoue sous dose. Les solutions — blindage, redondance, remplacement périodique — ajoutent de la masse, ajoutez des coûts et ajoutez des modes de défaillance. Ils ne résolvent pas le problème. Ils le gèrent.

DRAD le résout. Substrat diamant CVD, couche graphène FET, RISC-V ISA, fabriqué à partir de carbone d'astéroïde à L4 à un coût de matière première nul. Livré en orbite terrestre FOB à partir du mois 21. La puce qui fait fonctionner le système solaire est également la puce qui remplace tous les appareils en silicium dans tous les environnements de rayonnement sur Terre.

Speculāris — À la pointe de la technologie.

Livré FOB
Orbite terrestre.
Mois 21.

DRAD-750 et DRAD-1 disponibles à partir du 21e mois suivant l'arrivée en usine du L4. Toutes les commandes sont soumises au calendrier de livraison Speculāris.