
Kuantum çipleri üretmek, sıradan devre kartları üretmekten çok farklı bir süreçtir. Gerekli olan termal hassasiyet tamamen farklı bir seviyededir. Son zamanlarda, standart kısa dalga kızılötesi lambaların bu yeni nesil çipler için termal köprü olarak kullanıldığını görüyoruz.
Hedefe yönelik ısı uygulamasının önemi Kuantum substratına doğrudan ısı uygulayıp en iyi sonucu elde etmeyi bekleyemezsiniz. Bu şekilde işler yürümez.
Kvartz-halojen vericiler kullanıyoruz; çünkü bunlar yüksek yoğunlukta radyasyonla belirli moleküler titreşimleri hedef almamıza olanak tanır. Güç ve odak uzunluğunu ayarlayarak, tüm cihazın bir fırına dönüşmesini engelleyerek istediğimiz sıcaklığı elde edebiliriz.
Bu oldukça hassas bir denge gerektirir. Eğer tüm yapı çok ısınırsa, termal genişleme sorunları ortaya çıkar. Bu durumda kuantum yapıları zarar görür. Yani aslında pahalı bir donanımın bozulması demektir.
Lambaların yapısı Bu lambaları yüksek saflıkta füzyonlu kvartz malzemeden üretiyoruz. Neden mi? Çünkü bu malzeme hızlı ısıtma ve soğutma döngülerine dayanabilir.
Ortam koşullarına bağlı olarak, tüpe özel kaplamalar ekliyoruz. Böylece ışınım spektrumu değişir ve ısı doğrudan substrata ulaşır, yüzeyden geri seker.
Kablolar konusunda ise genellikle R7 veya Sk15 konektörleri kullanılır. Bunlar endüstri standardıdır. Sıkı bir şekilde otururlar ve temas direncini düşük tutarlar. Ucuz konektörlerle riske girmeyin; aksi takdirde voltaj düşüşleri ve terminallerde aşırı ısı oluşur. Bu riski göze almak değmez.
Avantajlar ve dezavantajlar Yüksek yoğunluklu kızılötesi diziler kullanmak avantajlıdır; çünkü fazla yer kaplamazlar. Ancak bir dezavantajı vardır.
Hızlı ısı artışları elde etmek için çok fazla güç kullanıldığında, güç kaynağı baskı altında kalır. Lamba etrafında oluşan ısıyı kontrol etmek için soğutma fanları ve ısı emicileri konusunda dikkatli olmak gerekir.
Eğer hava akışı zayıfsa, lamba kendi ısısını emer ve çok erken bozulur. Soğuk tutulursa daha uzun süre çalışır.