访谈
Adam Khan, Diamond Quanta 的创始人 – 采访系列

Adam Khan 是钻石半导体技术的先驱,以其在该行业的远见和专业知识而受到赞誉。作为 AKHAN 半导体公司的创始人,他在创新实验室培养的钻石薄膜方面发挥了重要作用,这些薄膜可以应用于各种领域,从增强智能手机屏幕和镜头的耐用性(使用 Miraj Diamond Glass®)到提高飞机的生存能力(使用 Miraj Diamond Optics®)。
在 AKHAN 任职期间之后,Adam 创立了 Diamond Quanta,以进一步推动钻石半导体技术的边界。Diamond Quanta 专注于钻石系统的缺陷工程和制造导向开发,以实现先进的掺杂技术,开创了合成钻石材料的开发,包括 n 型和 p 型。这种创新使得半导体性能达到异常水平,超越了传统材料,并在高功率和高温应用中解锁了新的可能性。Diamond Quanta 的使命是领导下一代半导体技术的演进,在人工智能计算、汽车电子等领域推动进步。
什么是基于钻石的半导体,它们与传统的硅基半导体有什么区别?
基于钻石的半导体在传统硅芯片失效的环境中表现出色,特别是在高功率和高温应用中:
热管理: 与需要大量冷却并在 140°C 以下安全运行的硅芯片不同,钻石半导体可以在超过 400°C 的温度下茁壮成长,维持性能而无需复杂的冷却解决方案。
功率密度: 钻石可以处理比硅更大的功率负载,从而在高功率应用中提高性能而不会降解。
未来可扩展性: 硅面临可扩展性挑战,主要是由于其热和功率限制,而钻石提供了可持续的可扩展性和更好的性能指标。
实验室培养的钻石技术的最近突破是什么,它们如何使得钻石半导体的使用成为可能?
在 Diamond Quanta 的最近进展,特别是我们的统一钻石框架,已经将钻石半导体推到了前沿。这种新技术增强了实验室培养的钻石的结构完整性和热管理,使其适合于数据中心等苛刻的应用。
钻石半导体的热导率如何提高数据中心的效率?
钻石的优异热导率显著减少了数据中心中传统冷却系统的需求,允许更紧密的组件打包和更高的运行温度,这转化为降低能耗和提高整体效率。
钻石基半导体如何比其他材料更有效地管理热散发?
钻石半导体由于其高热导率和宽带隙,更有效地散发热量,确保即使在高热负载下也能保持最佳性能,这对于维持系统稳定性和寿命至关重要。
钻石基半导体的更高功率密度对数据中心有什么好处?
钻石半导体的高功率密度允许更紧凑、更强大的计算设置,支持更高的计算负载在更小的空间内,这对于现代数据中心运营的扩展至关重要。
钻石基半导体如何减少数据中心的碳足迹?
通过消除对广泛冷却基础设施的需求,并允许更高的运行效率,钻石基半导体大大降低了数据中心的能耗和碳排放,显著减轻了其环境影响。
钻石半导体如何提高数据中心中人工智能和大型语言模型(LLM)的性能?
钻石半导体解决了热管理和能效等关键挑战,使人工智能和 LLM 能够更有效、更可靠地运行,从而在数据中心中提高计算速度和准确性。
钻石半导体如何延长电子设备的寿命?
钻石的坚固性降低了电子组件的磨损,显著延长了设备的寿命,通过最小化维护和更换的频率。
钻石半导体在量子光子设备的发展中扮演什么角色?
钻石半导体在推进量子光子设备方面至关重要,因为它们与现有的光子技术兼容,并具有卓越的光学和电子特性,促进了量子计算应用的突破。
钻石半导体技术可能如何使数据中心中的人工智能取得什么样的未来进展?
钻石基半导体有望通过使服务器、网络设备和数据存储等 IT 负载更高效地处理来改变人工智能数据中心,实现先进的热和电性能。这些半导体可以显著提高数据中心电源系统(如服务器电源和不间断电源)的能效。通过实现更好的热管理和功率密度,钻石半导体可以在超过 400°C 的温度下高效运行,远远超过当前材料的 80°C 限制,这不仅简化了基础设施,还提高了运行效率,每年降低能耗高达 18%,并大幅降低二氧化碳排放。将钻石半导体集成到电源设备和 IT 负载中预计将在能量管理和成本效率方面实现关键的增强, 为行业迈向更可持续和强大的计算环境设定新的标准。感谢这次采访,希望了解更多的读者可以访问 Diamond Quanta。












