A SureCore anunciou seus novos módulos de SRAM para SoCs de computação quântica que podem funcionar em temperaturas criogênicas tão baixas quanto 4 Kelvin (-269°C). A inovação representa um grande avanço para o resfriamento e a miniaturização dos data centers de computadores quânticos.
O CEO da SureCore, Paul Wells, afirmou: “Os data centers têm um problema de calor e podemos potencialmente fornecer uma solução.” Wells elaborou: “Como parte de um projeto financiado pela InnovateUK, trabalhamos de perto com nosso parceiro Semiwise, que desenvolveu modelos SPICE de transistores criogênicos. Isso nos permitiu portar e ajustar nossa tecnologia de memória de baixo consumo para funcionar em temperaturas de até 4K.”
A SureCore tem trabalhado em sua SRAM amigável ao ambiente criogênico junto com a Semiwise e muitas outras empresas e equipes de pesquisa como parte de um projeto conjunto da InnovateUK, a agência de pesquisa do governo do Reino Unido. O objetivo da IUK é tornar o resfriamento dos data centers quânticos mais barato e escalável, uma perspectiva complicada pelo modo como os computadores quânticos em grande escala operam atualmente.
Os computadores quânticos, que utilizam “qubits” em vez de bits tradicionais, precisam de temperaturas próximas ao zero absoluto em seus qubits para funcionarem da maneira mais eficiente e correta. Atualmente, os qubits são mantidos em resfriamento criogênico enquanto o restante da placa-mãe (controladores, RAM, etc.) está conectado via cabos caros fora do criostato. A maioria da tecnologia de semicondutores moderna é classificada para funcionar a temperaturas de -40°C ou superiores, exigindo um computador separado com seu “cérebro” em um jarro em outra sala.
O sucesso da SureCore pode permitir que novas SRAMs de baixo consumo e super frias potencialmente coexistam com os qubits em um criostato, reduzindo os custos de resfriamento e economizando espaço.
Wells explicou: “O objetivo não era apenas desenvolver memória para operação criogênica, mas também explorar nossas técnicas de economia de energia para minimizar a carga térmica no criostato. Para um data center operando a 77K [a temperatura do nitrogênio líquido], desafios semelhantes se aplicam e, ao economizar até 50% da energia da memória, é possível uma redução significativa na dissipação térmica, com efeitos colaterais para o orçamento de energia de resfriamento.”
Se sua cabeça está girando com conversas sobre qubits e quântica, dê uma olhada em nosso explicador sobre computadores quânticos. Embora a computação quântica possa vir a ser o futuro, hoje ainda é amplamente teórica. Mesmo os próprios experimentos recentes de computação quântica da IBM foram superados por um Commodore 64 da década de 1980.
Fonte: Tom’s Hardware


