Eletrônica que opera em temperaturas criogênicas junto aos qubits, gera os sinais de controle e lê os resultados, substituindo uma linha vinda da temperatura ambiente por qubit.
0 lacunas abertas · não avaliado
Esta página foi traduzida automaticamente e ainda não foi revisada. Como ajudar
Visão geral / Domínio
Tecnologias transversais das quais muitas outras dependem: criogenia, eletrônica de potência, fotônica, sensores e fabricação de precisão.
Moderadores: ninguém ainda: candidate-se
Eletrônica que opera em temperaturas criogênicas junto aos qubits, gera os sinais de controle e lê os resultados, substituindo uma linha vinda da temperatura ambiente por qubit.
0 lacunas abertas · não avaliado
Criostatos que resfriam dispositivos a poucos milikelvin e removem o calor que a fiação, os amplificadores e a eletrônica de controle acrescentam nessa temperatura.
Potência de refrigeração: 0,002 W · 0 lacunas abertas · não avaliado
Resfriamento que remove o calor de chips densos e dies empilhados no próprio dispositivo, com fluxos de calor bem acima dos do resfriamento a ar e por placa fria, numa forma que caiba em um encapsulamento e possa ser fabricada em volume.
Fluxo de calor removido: 10⁷ W m⁻² hoje, meta de 10⁸ W m⁻² (1,0 ordens de grandeza) · 0 lacunas abertas · TRL 4 (4 de 9)
Lasers da classe do megajoule que disparam várias vezes por segundo, com alta eficiência na tomada e por bilhões de disparos.
0 lacunas abertas · não avaliado
Muitos componentes ópticos, como guias de onda, moduladores, lasers e detectores, fabricados juntos em um único chip com baixa perda, a um custo que permita volume.
Perda de propagação em guia de onda: 1,77 dB m⁻¹ · 1 lacuna aberta · não avaliado
Conversores e chaves que transferem de megawatts a gigawatts com alta eficiência e densidade de potência, da rede elétrica para ímãs, lasers e data centers.
0 lacunas abertas · não avaliado