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.
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.
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.
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.
| 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 |
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.
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.
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.
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.