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On-chip waste recovery in quantum and nanoscale devices guided by novel performance quantifiers

Description du projet

Une approche innovante de récupération de l’énergie des puces

Qu’il s’agisse d’informatique, de communication ou de détection, le fonctionnement des appareils génère une certaine chaleur. Financé par le Conseil européen de la recherche, le projet NanoRecycle explorera les possibilités de récupérer l’énergie non utilisée par les opérations standard des appareils, directement sur la puce. Dans les dispositifs classiques, il s’agit le plus souvent de chaleur dégagée. Cependant, dans les dispositifs nanométriques et quantiques, ces «déchets» possèdent des propriétés caractéristiques non thermiques, fluctuantes et quantiques. L’objectif sera de rechercher et de proposer des schémas pour les convertir en énergie électrique ou en d’autres ressources utiles pour les tâches sur puce. La puissance obtenue à partir de la récupération de ces déchets sera certainement faible, mais elle pourrait être facilement disponible sur la puce pour une utilisation ultérieure, ce qui permettrait de contourner l’affaiblissement à pertes élevées qui se produit généralement lors du transfert de grands champs électromagnétiques classiques vers la puce.

Objectif

Quantum and nanoscale technologies promise to revolutionise computing, sensing, information and communication applications. However, they are missing a dedicated effort towards energy sustainability exploiting their characteristic properties.
The theoretical project NanoRecycle addresses this important outstanding problem, by developing schemes for on-chip recovery of waste that typical device operations leave behind: in classical devices, this waste is often dissipated heat, but waste in nanoscale and quantum devices has characteristic nonthermal, fluctuating, and quantum properties. The scope of NanoRecycle is to develop processes converting this waste to electrical power or other resources that are useful for further on-chip tasks. The analysis will be based on sufficiently generic setups to capture the characteristic waste properties, that are at the same time typical elements of current quantum and nanotechnologies and are concretely connected to feasible, state-of-the-art experiments. This involves multi-terminal electronic conductors, but also hybrid devices coupling to microwave resonators.
To guide the design, analysis, and optimisation of on-chip waste-recovery, my team and I will first capture and quantify the characteristic properties of the various types of waste and then put in place comprehensive performance quantifiers for the efficiency of dedicated conversion processes. An important performance goal of such a conversion in small-scale devices, which we will also account for in our performance analysis, is the output power precision (namely the suppression of power fluctuations), crucial for further on-chip use.
While the power obtained from this waste recovery is expected to be small, its potential for contributing to energy-sustainable processes lies in the availability on-chip for further use, thereby circumventing high-loss attenuation procedures, which occur when bringing large classical fields down to the chip.

Régime de financement

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Institution d’accueil

CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA AB
Contribution nette de l'UE
€ 1 998 784,00
Adresse
-
412 96 GOTEBORG
Suède

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Région
Södra Sverige Västsverige Västra Götalands län
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 1 998 784,00

Bénéficiaires (1)