Innovadora Tecnología Basada en Diamante Revoluciona la Refrigeración de Centros de Datos e IA en EE.UU.

Akash Systems, una empresa estadounidense, ha lanzado una tecnología innovadora que podría transformar la gestión térmica en microprocesadores. Utilizando diamante sintético, su nuevo desarrollo denominado «GaN-on-Diamond» promete revolucionar el enfriamiento de CPU y GPU al combinar nitruro de galio con la excepcional conductividad térmica del diamante. Este avance está diseñado para reducir las temperaturas de los chips de manera significativa, afectando directamente tanto su costo y eficiencia como su rendimiento, con aplicaciones potenciales en ámbitos como la inteligencia artificial, los centros de datos y las comunicaciones espaciales.

El proyecto GaN-on-Diamond se ha beneficiado del respaldo financiero sustancial por parte de la Ley CHIPS de EE.UU., que ha comprometido 68 millones de dólares en su desarrollo. Esta cantidad incluye 18,2 millones en financiación directa junto con 50 millones en créditos fiscales a nivel federal y estatal, resaltando el interés del gobierno en mantener la delantera en la industria de semiconductores, vital para sectores estratégicos.

El uso del diamante en esta tecnología se basa en su notable conductividad térmica de 2,200 W/mK, superando al cobre en eficiencia por un margen de hasta 5,5 veces. Akash Systems ha diseñado esta solución para integrarse entre el PCB y los chips, mejorando drásticamente la disipación de calor. Inicialmente, el enfoque estará en las GPU, ya que su diseño soldado se adapta especialmente a esta innovación, aunque se contempla su aplicación a CPU en el futuro.

Se espera que la tecnología GaN-on-Diamond logre beneficios significativos como una disminución de 10 a 20 grados Celsius en la temperatura de los chips, una reducción del consumo energético de las GPU hasta en un 40 %, y un aumento del rendimiento de los chips entre dos y cuatro veces.

La implementación de esta tecnología en centros de datos supone una reducción considerable en los costos asociados a la refrigeración, permitiendo un desempeño optimizado de los servidores al mitigar el «thermal throttling.» En el ámbito espacial, Akash Systems está aplicando GaN-on-Diamond para desarrollar equipos más pequeños y fiables, con capacidades de transmisión de datos mejoradas hasta diez veces.

Con un firme compromiso con la sostenibilidad, Akash Systems planea operar con energía 100 % renovable en sus instalaciones para el 2030 y ha introducido sistemas avanzados de reciclaje de agua. En su enfoque social, la empresa colabora con sindicatos y programas de formación para impulsar la creación de empleos de calidad en comunidades de Oakland, California.

La aprobación internacional de su innovación ha captado la atención de inversores de renombre como Founders Fund y Khosla Ventures, que apoyan a Akash Systems mientras esta avanza hacia la transformación de la gestión térmica en aplicaciones críticas como la inteligencia artificial y los vehículos autónomos. Según Felix Ejeckam, CEO de Akash Systems, «esta tecnología no solo mejora la eficiencia y el rendimiento, sino que también representa un paso adelante para la sostenibilidad y el fortalecimiento de las cadenas de suministro en EE.UU.»

Con este desarrollo pionero, el futuro de la refrigeración tecnológica podría estar cimentado en diamante, y Akash Systems se posiciona como líder en este camino hacia una nueva generación de semiconductores.

Silvia Pastor
Silvia Pastor
Silvia Pastor es una destacada periodista de Noticias.Madrid, especializada en periodismo de investigación. Su labor diaria incluye la cobertura de eventos importantes en la capital, la redacción de artículos de actualidad y la producción de segmentos audiovisuales. Silvia realiza entrevistas a figuras clave, proporciona análisis expertos y mantiene una presencia activa en redes sociales, compartiendo sus artículos y ofreciendo actualizaciones en tiempo real. Su enfoque profesional, centrado en la veracidad, objetividad y ética periodística, la convierte en una fuente confiable de información para su audiencia.

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