
הפסיקו להשתמש בכלי חזקים כדי לייצר שבבים קוונטיים
אם אתם רגילים לתהליכי ייצור של PCB’s רגילים, אתם יודעים איך זה עובד. אבל ייצור שבבים קוונטיים? זו כבר סיטואציה אחרת לגמרי. אי אפשר פשוט לחמם את השבב באמצעות חום – זה עלול להרוס את השבב עצמו.
במקום זאת, אנו משתמשים במערכות חימום אינפרא-אדום דיגיטליות. ניתן לחשוב על זה כעל מתקפה מדויקת, ולא כעל שימוש בחום באופן אקראי. כך ניתן להעביר את האנרגיה דווקא למקום הנכון, מבלי לפגוע בשאר החלקים.
שליטה מדויקת בטמפרטורה
ייצור שבבים קוונטיים דורש דיוק רב. אנו משתמשים בגלאי אינפרא-אדום בעלי גלי אור קצרים – כך הם לא מבזבזים זמן על חימום האוויר סביב השבב, אלא פועלים ישירות על השבב עצמו. זה מאפשר שמירה על יציבות השבב. כשבוחרים מערכת חימום, חשוב לבדוק האם היא מאפשרת שליטה מהירה בטמפרטורה.
אם הבקר של המערכת פועל בטעות במילישניות בודדות, השבב עלול להינזק. וזו בהחלט לא סיטואציה טובה.
הפיזיקה שעומדת מאחורי זה
כדי לשמור על יציבות הטמפרטורה, אנו מעטפים את כל החלקים בקוורץ בעל טוהר גבוה. אנו גם משתמשים בגלאי אינפרא-אדום מצופים, כדי לשלוט באורך הגל של האור. כך ניתן למקד את החום דווקא באזור הרלוונטי, בעוד שהחלקים הרגישים נשארים קרים.
רוב המערכות האלו מחוברות לממשק דיגיטלי, כך שניתן לעקוב אחר הטמפרטורה בזמן אמת.
אבל יש גם בעיה אחת: צפיפות האנרגיה. נורות אינפרא-אדום בעלות הספק גבוה יוצרות חום רב במרחב קטן. אם האוורור לא טוב או שמערכות קירור לא יעילות, החום יחדור חזרה למעגל החשמלי. כשהטמפרטורה מתחילה לעלות, יש בעיה.
שימוש בפועל
היתרון הגדול הוא שמערכות אלו יכולות להיות מותקנות במקום שבו עמדו בעבר התנורים הרגילים. זה מתאים מאוד לעבודה בכמויות קטנות, עם דיוק גבוה.
אנו משתמשים במערכות אלו כדי לשלוט בטמפרטורה בצורה מדויקת. על ידי שליטה בפריוד הפעולה של הנורות, ניתן ליצור פרופיל תרמי שמתאים לחומרים שאנו עובדים איתם. זה דורש איזון עדין – יש להתאים את עוצמת האינפרא-אדום למסה התרמית של השבב, כדי שלא לעבור את הטמפרטורה המותרת במהלך תהליך הייצור.
זה דורש קצת מיומנות, אבל זה עובד.