বিদ্যুতের পাশাপাশি, এই এআই ডেটা সেন্টার বৃদ্ধির প্রবাহে চীনের অন্য দুটি প্রাকৃতিক সুবিধাও বিদেশিরা আবিষ্কার করেছে।
সাম্প্রতিক সময়ে, IEEE দুটি পূর্বে বাজার দ্বারা কম মনোযোগ পাওয়া নাম উল্লেখ করেছে—
এরবিয়াম (এর) এবং ইট্রিয়াম (ই)।
এগুলির একটি ডেটা সেন্টারের মধ্যে দীর্ঘ দূরত্বের অপটিক্যাল কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কে লুকিয়ে আছে, আর একটি ডেটা সেন্টারকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা গ্যাস টারবাইনে লুকিয়ে আছে, যা যথাক্রমে AI Infra-এর বর্তমানে সবচেয়ে বড় দুটি চাপের সাথে সম্পর্কিত:
নেটওয়ার্ক এবং বিদ্যুৎ।

সহজ কথায়, ইর্বিয়াম ডেটা দূরত্বে পাঠানোর জন্য দায়ী; ইটিয়ামকে গ্যাস টারবাইনের উচ্চ তাপমাত্রার উপাদানগুলিতে ব্যবহার করা হয়, যা এটিকে উচ্চতর তাপমাত্রায় স্থিতিশীলভাবে চলার এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের দক্ষতা বাড়ানোর অনুমতি দেয়।
এবং এআই ডেটা সেন্টারের পাগলামির মতো বিস্তারের সাথে সাথে, এই দুটি ব্যবহারও আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।
একদিকে, ক্যালকুলেশন ক্লাস্টারগুলি বড় হয়ে উঠছে এবং বেশি ক্যালকুলেশন একই ভবনের বাইরে, শহরের বাইরে স্থাপন করা হচ্ছে, যার ফলে ডেটা সেন্টারগুলির মধ্যে দ্রুত, দীর্ঘ দূরত্বের অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক তৈরির প্রয়োজন হচ্ছে;
অন্যদিকে, এআই সার্ভারগুলি বিদ্যুৎ চাহিদাকে শত মেগাওয়াট থেকে গিগাওয়াট পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে, যার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিডের নতুন ক্ষমতা পূরণের জন্য গ্যাস টারবাইন অর্ডারের একটি ঢেউ ফিরে এসেছে।

যখন এআই-এর মূলধন ব্যয় GPU থেকে অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থার দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সাপ্লাই চেইনের সবচেয়ে গভীরে লুকিয়ে থাকা দুটি ছোট ধাতুও আবার টেবিলের উপরে আনা হচ্ছে।
আর আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, IEEE-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, আমাদের দেশ এই দুটি ক্ষুদ্র ধাতুর প্রায় 100% উৎপাদন করে।
অন্যভাবে বললে, বর্তমানে ঘরোয়া এবং বিদেশি AI ডেটা সেন্টারের বৃদ্ধির ফলে লাভ শুধুমাত্র GPU, অপটিক্যাল মডিউল এবং বিদ্যুৎ সরঞ্জামের মতো স্পষ্ট অংশগুলিতেই সীমাবদ্ধ নয়।
সাপ্লাই চেইনের উপরের দিকে আরও খনন করুন, আমাদের হাতে এখনও কিছু কার্ড আছে।
তাহলে, ইর্বিয়াম এবং ইটিয়াম কীভাবে এআই ডেটা সেন্টার নির্মাণে অংশগ্রহণ করে?
এবার আমরা একে একে দেখি।
Er, আলোকে আরও একটু দৌড়াও
এরবিয়ামের মৌলিক প্রতীক Er, পারমাণবিক সংখ্যা 68, যা ল্যানথানাইড পরিবারের একটি ভারী রেয়ার আর্থ ধাতু।

△
এটি ডেটা সেন্টারগুলির মধ্যে দীর্ঘ দূরত্বের অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কে সবচেয়ে সরাসরি সম্পর্কিত।
পরিচিতভাবে, আজকের ডেটা সেন্টার শুধুমাত্র একটি ভবনের মধ্যে সার্ভার পূর্ণ করার চেয়ে অনেক বেশি।
একক এআই ক্লাস্টারের আকার বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রশিক্ষণ, অনুমান এবং সঞ্চয় সংস্থানগুলি বিভিন্ন ক্যাম্পাসে এবং এমনকি বিভিন্ন শহর এবং দেশে বিস্তৃত হচ্�্ছে, যার ফলে ডেটা সেন্টারগুলির মধ্যে ডেটা বিনিময়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উদাহরণস্বরূপ, গুগল একটি বিশ্বব্যাপী ডেটা কেন্দ্রের সংযোগকারী ব্যক্তিগত ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক নির্মাণ করেছে এবং এটির মূল কেন্দ্র হিসেবে ভূমি এবং সমুদ্রের তলদেশে বিস্তৃত অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করেছে।
এই বছর, এই নেটওয়ার্কের অপটিক্যাল ফাইবারের মোট দৈর্ঘ্য 10 মিলিয়ন কিলোমিটারের বেশি হয়েছে এবং 43টি Google Cloud অঞ্চলকে সংযুক্ত করেছে।

এই শত শত বা হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ অপটিক্যাল ফাইবার লিংকগুলি একটি সরলতম সমস্যা তৈরি করে: আলো যত দূরে যায়, সংকেত তত দুর্বল হয়।
এরবিয়ামের এখানে ভূমিকা বুঝতে ভালোভাবে, আমরা অপটিক্যাল কমিউনিকেশনের নীতি সম্পর্কে একটি ব্রেক নিচ্ছি।
ডেটা ডেটা সেন্টার ছেড়ে ফাইবার অপটিক্সের মাধ্যমে পরবর্তী নোডের দিকে পাঠানো হয়, যেখানে এটি দ্রুত পরিবর্তনশীল লেজার পালসে কোড করা হয়।
কিন্তু সমস্যা হলো, আধুনিক কোয়ার্টজ অপটিক্যাল ফাইবার যতটা কম ক্ষয় করেছে, দূরত্ব বাড়ার সাথে সাথে সংকেত এখনও ধারাবাহিকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

ডেটা সংকেত কয়েক দশক বা শত কিলোমিটার প্রেরণের পরে, সংকেতটি আবার শক্তিশালী করা প্রয়োজন।
আগে, সাধারণত "আলো-বিদ্যুৎ-আলো" পদ্ধতি অনুসরণ করা হত, অর্থাৎ প্রথমে আলোক সংকেতকে বিদ্যুৎ সংকেতে রূপান্তরিত করা হত, তারপর তা বাড়ানো এবং প্রক্রিয়াজাত করা হত, এবং শেষে আবার আলোক সংকেতে রূপান্তরিত করে প্রেরণ করা হত।
আধুনিক DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) অপটিক্যাল নেটওয়ার্কে, একটি ফাইবার একসাথে দশক বা শতাধিক ভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সংকেত প্রেরণ করতে পারে।
যদি প্রতিটি লেনদেনের জন্য প্রথমে বিদ্যুতে রূপান্তর করতে হয়, তারপর প্রক্রিয়াকরণ করে আবার আলোকে রূপান্তর করতে হয়, তাহলে সরঞ্জামটি জটিল হয়ে পড়বে এবং খরচ ও শক্তি খরচও বাড়বে।
এই সময়, ইরবিয়াম-ডোপড ফাইবার অ্যাম্পলিফায়ার, বা EDFA, কাজে লাগে।

বিশেষভাবে, এডিএফএ-তে, প্রকৌশলীরা একটি ছোট ফাইবার অংশে কিছু Er³⁺ আয়ন মিশ্রিত করে এবং 980 ন্যানোমিটার বা 1480 ন্যানোমিটার লেজার দিয়ে “পাম্প” করে।
এরবিয়াম আয়ন শক্তি শোষণ করে উত্তেজিত অবস্থায় চলে যায়, এবং যখন কমিউনিকেশন আলোক সংকেতটি পাস করে, তখন উত্তেজিত বিকিরণের মাধ্যমে নতুন ফোটনগুলি নির্গত হয়, যা মূল আলোক সংকেতকে সরাসরি বাড়িয়ে দেয়।
এটি স্পষ্টভাবে আলোকে বিদ্যুতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে সরাসরি কমিয়ে দেয়।
এরবিয়াম সবচেয়ে ভালোভাবে কাজ করে যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যে, সেটা ঠিক 1550 ন্যানোমিটারের কাছাকাছি, এবং এটিই আধুনিক কোয়ার্টজ অপটিক্যাল ফাইবারের ক্ষতি সবচেয়ে কম এবং দীর্ঘদূরত্বের যোগাযোগের জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত জানালা একটি।
এছাড়াও, আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (ITU) এর তথ্য অনুযায়ী, ইডিএফএ একসাথে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক সংকেতগুলিকে প্রবর্ধন করতে পারে, যা প্রতিটি চ্যানেলের জন্য আলাদাভাবে প্রকাশ্য-বিদ্যুৎ রূপান্তরের প্রয়োজন হয় না।

অতএব, আজকের ভূমি ব্যাকবোন, সাবমেরিন ক্যাবল এবং রিজিওনাল ডেটা সেন্টার ইন্টারকানেকশনে, ইডিএফএ একটি অত্যন্ত পরিপক্ক কোর ডিভাইস হয়ে উঠেছে।
অর্থাৎ, ইরবিয়াম এবং এই এআই ডেটা সেন্টার বিস্তারের মধ্যে যোগাযোগ হলো, যত বেশি ডেটা সেন্টার হবে এবং কম্পিউটিং পাওয়ার যত বেশি দূরে বিস্তৃত হবে, তত বেশি দীর্ঘদূরের অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক নির্মাণ এবং আপগ্রেডের প্রয়োজন হবে, এবং EDFA-এর চাহিদা তার সাথে বাড়বে।
তবে, মনে রাখতে হবে যে ইরবিয়াম মূলত মধ্যম ও দীর্ঘ দূরত্বের আলোক যোগাযোগের জন্য লাভবান, ক্যাবিনেটের ভিতরের কয়েক দশমিক বা কয়েকশ মিটারের সংক্ষিপ্ত দূরত্বের ইন্টারকানেকশনের জন্য নয়।
এছাড়াও, ইডিএফএ অপরিহার্য নয়।
ITU-এর তথ্য অনুযায়ী, ইডিএফএ-এর পাশাপাশি রামান অ্যামপ্লিফায়ার, সেমিকন্ডাক্টর অপটিক্যাল অ্যামপ্লিফায়ার (SOA), এবং ওই/ওই রিজেনারেশন ডিভাইসগুলি পর্যন্ত লিঙ্ক অ্যামপ্লিফিকেশন বা এক্সটেনশনের বিভিন্ন ফর্মগুলি পরিচালনা করতে পারে।

বাস্তব দীর্ঘ দূরত্বের অপটিক্যাল নেটওয়ার্কে, রামান এবং ইডিএফএ একত্রিত অ্যামপ্লিফায়ার সমাধানও বিদ্যমান।
কিন্তু দশকের পর দশক ধরে ব্যবসায়িককরণের পর, ইডিএফএ এখন সবচেয়ে পরিপক্ক প্রযুক্তি পথে পরিণত হয়েছে।
Yttrium, put thermal insulation armor on turbine blades
ইট্রিয়ামের প্রতীক Y এবং পারমাণবিক সংখ্যা 39।
এটি ল্যান্থানাইড সিরিজের অংশ নয়, কিন্তু এর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য ভারী রেয়ার আর্থ এলিমেন্টের সাথে মিলে যায় এবং এটি প্রায়শই তাদের সাথে সহ-উৎপাদিত হয়, তাই শিল্পে এটিকে সাধারণত রেয়ার আর্থ সিস্টেমের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।
ইট্রিয়াম এবং ডেটা সেন্টারের মধ্যে সম্পর্ক মূলত ডেটা সেন্টারকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত।
বেশি কথা বলছি না, ডেটা সেন্টার কতটা বিদ্যুৎ খায়, সবাই জানে।
মার্কিন লরেন্স বার্কলি জাতীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান অনুমান করছে যে ২০৩০ সালের মধ্যে ডেটা সেন্টারগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ১১.৮% বিদ্যুৎ খরচ করতে পারে।
আমেরিকান এনার্জি ইনফরমেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও বলেছে যে ডেটা সেন্টারের বিদ্যুৎ ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধির সাথে প্রাকৃতিক গ্যাস দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন অনেকাংশে নতুন বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ করবে।
জিই ভার্নোভা, গ্যাস টারবাইনের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান, ২০২৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে সরাসরি ডেটা সেন্টারকে গ্যাস টারবাইনের চাহিদার বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি হিসাবে উল্লেখ করেছে।

এর ফলে, এআই ডেটা কেন্দ্রের উৎপাদন বৃদ্ধি ধাপে ধাপে উপরের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে:
জিপিইউর অভাবের পর ট্রান্সফরমারের অভাব, ট্রান্সফরমারের পর গ্রিডের ক্ষমতা অপর্যাপ্ত, এবং যখন গ্রিড ডেটা সেন্টার নির্মাণের গতি অনুসরণ করতে পারে না, তখন কোম্পানিগুলি সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশে বিদ্যুৎ খুঁজতে শুরু করে।
গ্যাস টারবাইনও এর জন্য আবার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।
সরল কথায়, গ্যাস টারবাইন হল প্রাকৃতিক গ্যাস পোড়ানোর মাধ্যমে উচ্চ তাপমাত্রার গ্যাস উৎপাদন করে, যা টারবাইনকে ঘোরায় এবং জেনারেটরকে সহযোগিতা করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে।
আর গ্যাস টারবাইন দক্ষতা বাড়াতে চায়, একটি খুব সাধারণ উপায় হল: আরও বেশি গরমে পোড়ানো।
থার্মোডাইনামিকভাবে, গ্যাসের তাপমাত্রা যত বেশি হয়, গ্যাস টারবাইনের দক্ষতা তত বেশি বাড়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সমস্যা হলো, তাপমাত্রা বাড়লে টারবাইনের ব্লেডগুলি এটি সহ্য করতে পারে না।
তাই, টারবাইন ব্লেডকে আরও তাপপ্রতিরোধী করতে, আজকের আমাদের মুখ্য চরিত্রগুলির একটি, ইট্রিয়াম, এসেছে।
বর্তমানে, শিল্পে মূলত যোজ্য ইট্রিয়াম স্থিতিশীল জিরকোনিয়া (YSZ) কে তাপীয় বাধা কোটিং হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

এর নীতি হল জিরকোনিয়াতে প্রায় 6%–8% ইট্রিয়াম অক্সাইড যোগ করা।
প্রতিটি তাপমাত্রা পরিবর্তনের সময় শুদ্ধ জিরকোনিয়া ক্রিস্টাল পরিবর্তন ঘটে এবং এর সাথে আয়তনের পরিবর্তন হয়, যার ফলে পুনরাবৃত্তির পর কোটিংয়ে ফাটল বা চিপিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
যোগ করা অক্সাইড ইট্রিয়ামের পর, Y³⁺ অক্সাইড জিরকোনিয়ামের ক্রিস্টাল জালকে প্রবেশ করে এবং পর্যাপ্ত অক্সিজেন ফাঁক তৈরি করে, যা উচ্চ তাপমাত্রায় অক্সাইড জিরকোনিয়ামের ক্রিস্টাল কাঠামোকে স্থিতিশীল করে এবং এটিকে পুনরাবৃত্ত শীতল-উষ্ণ চক্রে ভালোভাবে স্থিতিশীল রাখে।
প্রাপ্ত YSZ একইসাথে তাপ বিচ্ছুরিত করে এবং দীর্ঘমেয়াদী উচ্চ তাপমাত্রা এবং পুনরাবৃত্ত তাপীয় চক্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে, যা গ্যাস টারবাইনের ব্লেডের উপর একটি সিরামিক তাপ-বিচ্ছুরক কবচের মতো।
এই কোটিংটি নিচের ধাতব পাখার বাস্তব তাপমাত্রা কমিয়ে শীতলন বায়ুর খরচ কমিয়ে গ্যাস টারবাইনকে উচ্চতর তাপমাত্রায় চালানোর অনুমতি দেয়।
নাসা প্রাথমিক তুলনামূলক পরীক্ষায় ইটিয়াম অক্সাইড, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড এবং ক্যালসিয়াম স্থিতিশীল জিরকোনিয়া তুলনা করেছিল এবং চূড়ান্তভাবে নির্দেশ করেছিল যে, সমগ্র টেকসইতা এবং প্রক্রিয়াকরণ খরচের দিক থেকে, ইটিয়াম অক্সাইড স্থিতিশীল জিরকোনিয়া তিনটির মধ্যে সর্বোত্তম।

সুতরাং, সংক্ষেপে, ইটি যে ডেটা সেন্টার লজিক খেয়েছে তা হল:
ডেটা সেন্টারে বিদ্যুতের ঘাটতি বাড়লে → নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদনের চাহিদা বাড়ে → গ্যাস টারবাইনের অর্ডার বাড়ে → তার ফলে উচ্চ তাপমাত্রার ব্লেড এবং তাপীয় বাধা কোটিংয়ের চাহিদা বাড়ে → যা আবার অক্সিড ইটিয়ামের দিকে প্রভাব ফেলে।
Of course, this chain is longer than erbium.
এছাড়াও, প্রতিটি ডেটা সেন্টারের নিজস্ব গ্যাস টারবাইন থাকে না, এবং গ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদন শুধুমাত্র ডেটা সেন্টারের জন্য যোগ করা বিদ্যুতের একটি উৎস।
একই সময়ে, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং আরও উন্নত নতুন তাপীয় বাধা উপাদানগুলি YSZ-এর বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
তবে বর্তমানে, অক্সাইড ইট্রিয়াম সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য পরীক্ষা এবং প্রকৌশল যাচাইয়ের বাধা হয়ে থাকে।
প্রক্রিয়াকরণ পর্যায়ে প্রকৃত সুবিধা
শেষ পর্যন্ত সরবরাহ পাশ দেখুন।
সত্যি বলতে কি, আমাদের দেশে বিশ্বের প্রায় সমস্ত এরবিয়াম এবং ইটিয়াম খনিজ রয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যবধানটি পরবর্তী পৃথকীকরণ এবং প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।
কারণ ল্যানথানাইড মৌলগুলি প্রায়শই একসাথে মিশে থাকে এবং তাদের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত সদৃশ, এরবিয়াম এবং ইট্রিয়ামকে আলাদা করে শিল্প-স্তরের উচ্চ পরিশুদ্ধতায় পৌঁছানোর জন্য সাধারণত দশ থেকে শত পর্যায়ের দ্রাবক নিষ্কাশন প্রয়োজন হয়, যা উৎপাদন লাইন, প্রক্রিয়া এবং অভিজ্ঞতার জন্য অত্যন্ত উচ্চ প্রয়োজনীয়তা রাখে।
USGS-এর ডেটা অনুযায়ী, 2020 থেকে 2023 সাল পর্যন্ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ইটিয়াম যৌগগুলি আমদানি করেছে, তার 93% সরাসরি চীন থেকে আমদানি করা হয়েছে, শুদ্ধ আমদানি নির্ভরশীলতা 100% এ পৌঁছেছে;
আইইই-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, চীনের বাইরে এখনও অক্সাইড ইর্বিয়ামের বাণিজ্যিক পরিসরে উৎপাদন করতে পারে এমন কোনো প্রতিষ্ঠান প্রায় নেই।
সুতরাং, আমাদের দেশের প্রকৃত সুবিধা শুধু খনন পর্যায়ে নয়, বরং রেয়ার আর্থ আকরিকগুলিকে পৃথককরণ, পরিশুদ্ধকরণের মাধ্যমে উচ্চ পরিশুদ্ধ এরবিয়াম, ইট্টিয়াম ইত্যাদি উপাদানে স্থিরভাবে রূপান্তরিত করার বাণিজ্যিক ক্ষমতায়।
যখন বিদেশী চাহিদা বৃদ্ধি পায়, এবং স্থানীয় পৃথকীকরণ এবং পরিশোধন ক্ষমতা সমান হারে পূরণ করতে পারে না, তখন মধ্যবর্তী ধাপে কেন্দ্রীভূত সরবরাহ শৃঙ্খলের এই সুবিধা আরও বিদেশী মূল্যবৃদ্ধিতে রূপান্তরিত হতে পারে।
তবে, পূর্বে জানা প্রয়োজন যে, ক্ষুদ্র ধাতু হিসাবে, ইর্বিয়াম এবং ইট্রিয়াম উভয়ই খুব ছোট বাজার।
বর্তমান অক্সাইড মূল্য এবং প্রকাশিত উৎপাদনের ভিত্তিতে প্রায় অনুমান করা যায় যে, বিশ্বব্যাপী ইটিয়াম এবং ইট্রিয়ামের আপস্ট্রিম কাঁচামাল বাজারের সমষ্টি সাধারণ বছরে প্রায় 1 থেকে 2 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পরিমাণের।
উৎপাদনের ক্ষেত্রে, ইউএসজিএস পূর্বানুমান করেছে যে 2025 সালে বিশ্বব্যাপী ইট্রিয়াম উৎপাদন অক্সাইড ইট্রিয়ামের পরিমাণে প্রায় 10,000–15,000 টন হবে; এরবিয়ামের জন্য বিশ্বব্যাপী একক পণ্যের পরিসংখ্যান নেই, কিন্তু মোট বাজার কেবলমাত্র হাজার টন স্তরের।
অর্থাৎ, এটি একটি কয়েকশ বিলিয়ন বা হাজার বিলিয়ন ডলারের কমোডিটি বাজার নয়, বরং একটি ছোট প্লেটের এবং যার সরবরাহ অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত একটি ছোট ধাতু বাজার।
অতএব, যদি AI ডেটা কেন্দ্রগুলি দীর্ঘ দূরত্বের অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক এবং গ্যাস টারবাইনের উৎপাদন বৃদ্ধিকে সমর্থন করে, তাহলে যদিও নতুন চাহিদার পরম পরিমাণ বিশেষভাবে বড় না হয়, এই ছোট্ট বাজারের মধ্যে এটি পর্যাপ্ত স্পষ্ট প্রান্তিক পরিবর্তন তৈরি করতে পারে।
অবশ্যই, ইরবিয়াম এবং ইটিয়াম উভয়েই অপরিহার্য নয়, এবং AI চূড়ান্তভাবে কতটা প্রকৃত বৃদ্ধি আনতে পারে, তা আরও পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন।
রেফারেন্স লিঙ্ক
[1]https://spectrum.ieee.org/rare-earth-shortage?itm_source=homepage&itm_medium=hero&itm_campaign=hero-2026-08-27&itm_content=hero2
[2]https://ntrs.nasa.gov/citations/19760025104?utm_source=chatgpt.com
[3]https://www.gevernova.com/investors/annual-report/ceo-letter?utm_source=chatgpt.com
[4]https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/hdb/t-hdb-out.10-2009-1-pdf-e.pdf?utm_source=chatgpt.com
এই লেখাটি ওয়েইচ্যান গ্রুপ "Quantum Bit" থেকে এসেছে, লেখক: অগ্রগতির প্রযুক্তি অনুসরণ করুন
