CVD-diamantsubstrat. Grafén-FET-matrise. RISC-V ISA. Produsert ved L4 av karbon fra asteroider uten råvarekostnad. Strålingsbestandig der silisium svikter i løpet av timer. Fungerer i miljøer der ingen annen brikke overlever. Kjernereaktorer. Det dype rommet. Kjelleren under Tsjernobyl. Styring av fusjonsdrift. Prosessorfamilien som driver solsystemet.
Silisium svikter under stråling fordi ioniserende partikler danner elektron-hull-par som bryter ned CMOS-portoksider og forårsaker latch-up. Fysikken bak silisiumsvikt er uunngåelig — den er en egenskap ved materialet, ikke konstruksjonen. Diamant har et båndgap på 5,5 eV. Strålingsindusert ionisering kan ikke krysse dette gapet ved noen doserate som forekommer på Jorden eller i rommet. Substratet er fysisk immunt mot hovedmekanismen som ødelegger silisium.
Silisium i kjelleren under Tsjernobyl (300 R/t omgivelsesdose): Standard CMOS svikter på under to timer. Militærklassifisert silisium svikter på dager. SiC er marginalt. Ingen silisiumvariant har fullført en langvarig oppryddingsoperasjon i kjelleren under reaktor 4. Alle robotsystemer som er satt inn, har sviktet — ikke på grunn av mekanisk skade, men fordi strålingen ødela elektronikken. DRAD-1 er klassifisert for drift på ubestemt tid i dette miljøet. DRAD-Extreme er utviklet spesielt for det. Kjelleren er nå et miljø der elektronikken kan overleve.
Alle medlemmene av DRAD-familien deler CVD-diamantsubstrat, grafén-FET-matrise og RISC-V ISA. De skiller seg i klokkefrekvens, strålingsklasse og nivået på den kvantemetriske arkitekturen. Alle produseres ved L4. Alle leveres FOB jordbane fra måned 21. Brikkeprisene bestemmes av markedsverdien av strålingsbestandighet — ikke ved sammenligning med forbrukersilisium.
| Brikke | Klokke | TID-klasse | Bærermobilitet | Arkitektur | Produksjon | Primærbruk |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRAD-750 |
750 MHz | >1 Mrad | Grunnlinje | CVD-diamant / grafén-FET | Måned 14 | Kommersielt volum |
DRAD-1 |
GHz | >1 Mrad | Grunnlinje | CVD-diamant / grafén-FET | Måned 14,5 | Systemintegrator |
DRAD-2 |
1.2+ THz | >10 Mrad | +300% | CVD-diamant / QG-FET / SrTiO₃ | Måned 18–24 | Terahertzspesialist |
DRAD-HF |
Multi-THz | >10 Mrad | +300% | DRAD-2-variant — THz-optimalisert | Måned 28 | Sensorer / dypromskommunikasjon |
DRAD-PWR |
THz | >10 Mrad | +300% | DRAD-2-variant — tykkfilm-bordiamant | Måned 28 | FPP-spoledrivere / masseutskyter |
DRAD-X |
THz | >100 Mrad | +400% | DRAD-3-ark. — ekstremmiljø | År 3 | Tsjernobyl / det dype rommet |
DRAD-3 |
Multi-THz | >100 Mrad | +800% | Topologiske SC-porter / 3D-stabling | År 3–5 | Avanserte systemer |
DRAD-A |
Multi-THz | >100 Mrad | Selvjusterende | Adaptiv QM — innebygd DRAD-1-overvåker | År 3–5 | Langvarig autonom drift |
Den kvantemetriske tensoren (gab) beskriver den geometriske avstanden mellom kvantetilstander i Hilbert-rommet ved et materialgrensesnitt. Ved oksidheterostrukturgrensesnitt — SrTiO₃/LaAlO₃ på CVD-diamant — kan kvantemetrikken konstrueres for å beskytte elektronbaner mot spredning. Ioniserende stråling som ville ødelagt silisiumbasert bærermobilitet, blir geometrisk irrelevant. Elektronet spres ikke fordi banen beskyttes av geometrien i selve gitteret — ikke av dopingsprofiler eller skjermingsmasse. Dette er UNIGE/Salerno-oppdagelsen som muliggjør arkitekturen i DRAD-2 og senere modeller. Kvantegeometri blir en bevisst konstruksjonsparameter.
Hele DRAD-produksjonskjeden — substrat, transistorlag, forbindelser og innkapsling — bruker karbonallotroper produsert fra asteroideråstoff ved L4. Null silisium. Ingen sjeldne jordartsmetaller i selve brikken. Ingen oppskytningskostnad fra Jorden for produksjon etter startskipet.
I sytti år har alle elektroniske systemer i strålingsmiljøer vært begrenset av den samme grunnleggende svakheten: silisium-CMOS svikter under dose. Løsningene — skjerming, redundans og periodisk utskifting — øker massen, kostnaden og antallet feilmekanismer. De løser ikke problemet. De håndterer det.
DRAD løser det. CVD-diamantsubstrat, grafén-FET-lag og RISC-V ISA, produsert av asteroidekarbon ved L4 uten råvarekostnad. Levert FOB jordbane fra måned 21. Brikken som driver solsystemet, er også brikken som erstatter silisiumenheter i alle strålingsmiljøer på Jorden.
Speculāris — I teknologiens frontlinje.
DRAD-750 og DRAD-1 er tilgjengelige fra måned 21 etter fabrikkens ankomst til L4. Alle bestillinger følger Speculāris’ leveringsplan.