色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
电子发烧友
开通电子发烧友VIP会员 尊享10大特权
海量资料免费下载
精品直播免费看
优质内容免费畅学
课程9折专享价
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

一種采用氮化硅襯底制造集成光子電路(光子芯片)技術

MEMS ? 來源:中國科學報 ? 作者:中國科學報 ? 2021-05-24 10:43 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

IBM研發出2納米制程芯片的消息尚未傳開,臺積電和合作伙伴就宣布取得了1納米以下制程芯片技術突破。業內普遍認為,芯片技術日新月異的同時,也一步步逼近其物理理論的極限。

近日,瑞士洛桑聯邦理工學院(EPFL)教授Tobias Kippenberg團隊開發出一種采用氮化硅襯底制造集成光子電路(光子芯片)技術,得到了創紀錄的低光學損耗,且芯片尺寸小。相關研究在《自然—通訊》上發表。

光子芯片奮起直追,也許能幫助人們突破摩爾定律開辟新的“賽道”。

低光學損耗新紀錄

光子芯片通常由硅制成,硅在地殼中含量豐富且具有良好的光學特性,但難以滿足集成光子芯片所需的一切條件,因此出現了諸多新材料平臺,如氮化硅、二氧化硅、氮化鋁、鈮酸鋰、碳化硅等。

Tobias Kippenberg團隊用一種氮化硅光子大馬士革工藝(光子鑲嵌工藝)技術。大馬士革工藝是一種非常古老的工藝,最早可以追溯到阿拉伯人對他們的武器和裝飾上面做顏色的鑲嵌和繪圖。這個工藝要先做出圖形輪廓,然后把顏色材料鑲嵌到輪廓中再進行拋光,這樣就得一個色彩艷麗的圖案。

“大馬士革工藝思路曾被用在早期以銅為材料的電子電路制造上,研究當中,我們把氮化硅大馬士革工藝用到集成光路制造上,得到了極低的光損耗。”論文第一作者、EPFL微納技術中心博士劉駿秋告訴《中國科學報》,“利用這一技術,我們制造了光損耗僅為1 dB / m的集成光路,創下了所有非線性光子集成材料的記錄。”

使用這項新技術,研究人員在5平方毫米的芯片上制備了高品質因數的微諧振器上和超過一米長的波導。他們還報告了九成的制造良品率,這對于將來擴大工業生產規模至關重要。

“超低損耗的氮化硅集成光子芯片對未來通訊、計算和6G技術都至關重要。這種類型的光子芯片可以將信息編碼進光,再通過光纖傳輸,并成為光通信的一個核心組成部分。”劉駿秋說。

光子集成的優勢

“電子芯片工作時,可以理解為電信號輸入芯片進行處理(比如存儲、讀取、進行運算等)后再輸出。與之類似,光子芯片是將光信號輸入芯片,進行數據傳輸、存儲、計算和輸出的芯片。”劉駿秋說,“相對于電子芯片,光子芯片雖然起步較晚,但也有自己獨特的優勢。”

科學家認為,光具有天然的并行處理能力及成熟的波分復用技術,從而使光子芯片的數據處理能力、容量及帶寬均大幅度提升。光波的波長、頻率、偏振態和相位等信息可以代表不同的數據,以用來作為非常高效的通信種子源。

“光子芯片具有高運算速度、低功耗、低時延等特點,且不易受到溫度、電磁場和噪聲變化的影響。”中科創星董事總經理張思申說,“光子芯片不追求工藝尺寸的極限縮小,有更多的性能提升空間。”

“與電芯片相比,光芯片在諸多領域,比如通訊、激光雷達、傳感、圖像分析上面有獨一無二的優勢。”劉駿秋解釋說,光芯片速率可以達到100G,比電芯片快很多,這樣可以在光的通道上面做更多信息的編碼,它可以承載更多的信息,同時功耗比電芯片更小。因為光在傳播中不會產生任何熱效應,這和電子不一樣,還有光和光之間不會有相互作用,不會受到背景電磁場干擾。

劉駿秋所在團隊曾利用氮化硅光芯片架構光神經網絡,使用一個卷積神經網絡去求解矩陣,然后應用在浮雕過濾器上。其相關結果發表在今年一月的《自然》期刊上。

“我們把一個圖像信號輸入系統中,經過浮雕過濾器,它會強化高頻信號、弱化低頻信號,即實現強化圖像邊緣的目的。比如一輛小汽車的圖片,它原來的車燈內部結構你可能看不到。經過浮雕處理器的新圖像中,車燈內部結構被強化了。”劉駿秋說,“這證明了氮化硅光子芯片在光神經網絡、深度學習方面有很好的應用。”

人工智能另有外,光子芯片廣泛用于激光雷達、微波濾波器、毫米波生成、天體光譜儀校準、低噪聲微波生成。也可以做中紅外雙梳光譜,用來測量氣體當中的成分。做光學相關斷層掃描,可以看生物組織的結構。還能用在數據中心上做開關,進行數據上面的調控。

兩條賽道的競爭與合作

劉駿秋說,通俗地理解,信息在手機或者電腦里進行處理主要使用電子芯片,但信息的傳遞是需要光纖的。所以,到這一步就需要進行電光轉換。“目前,光和電是在兩個‘賽道’上,各有自己的應用場景”。

“現在Intel數據中心用的集成半導體激光器,就是將電信號轉換成光信號然后進行數據處理、編碼和傳輸。Intel每年向全世界輸送數千萬個這樣的集成半導體激光器芯片。”劉駿秋說,“光子集成電路相對于傳統分立的‘光—電—光’處理方式降低了復雜度,提高了可靠性,能夠以更低的成本構建一個具有更多節點的全新網絡結構,雖然目前仍處于初級發展階段,不過其成為光器件的主流發展趨勢已成必然。”

“在邏輯運算領域,未來的趨勢是光電集成的結合,還需要很長一段時間,才能實現全光計算。”張思申說,“總體來說,目前只在個別計算和傳輸領域,光子芯片可以替代電子芯片。”

劉駿秋認為,從架構上可以看出,光子芯片系統整體非常復雜。光子芯片系統里有光源、處理器、探測器,也需要各種材料之間集成的協同,很少有單個研究單位能夠對整個系統進行架構和制備。在制造工藝上,兩者雖然流程和復雜程度相似,但光子芯片對結構的要求不像電芯片那樣嚴苛,一般是百納米級。因此,光子芯片不會像電子芯片那樣必須使用極紫外光刻機(EUV)。

“光的波長在百納米到一微米量級,因此限制了光子器件的集成密度。但同時也意味著,光芯片達到最理想的工作條件并不依賴最先進的半導體工藝制程,比如極紫外光刻機。”劉駿秋說,“這大大降低了對先進工藝的依賴,一定程度上減輕了當前芯片發展的關鍵問題。”

此外,光子芯片提供了全新的芯片設計架構思路,徹底顛覆原有的設計理念,有更多的設計創意空間。

“光有光的優勢,電有電的優勢。光的優勢是穩定,不容易受外界影響。同時這也是光的劣勢,這意味著人們想操控光,改變它的狀態,手段非常有限。”劉駿秋說,“在某些應用場景中,兩者也有些競爭,比如神經網絡。但更多的時候,二者是合作關系。光芯片技術目前還沒有電芯片發展的成熟,所以未知的因素很多,兩者未來應該很好地銜接起來。”

對此,中科院微電子所研究員、集成電路先導工藝研發中心副主任羅軍持同樣觀點。

“電子集成電路和光子集成電路之間是互補的關系。”羅軍對《中國科學報》說,“未來可以充分利用光子集成電路高速率傳輸和電子集成電路多功能、智能化的優點,在新的‘賽道’上跑出更好成績。”

責任編輯:lq

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 芯片
    +關注

    關注

    459

    文章

    52354

    瀏覽量

    438695
  • 激光器
    +關注

    關注

    17

    文章

    2705

    瀏覽量

    62287
  • 光信號
    +關注

    關注

    0

    文章

    456

    瀏覽量

    28098
  • 氮化硅
    +關注

    關注

    0

    文章

    81

    瀏覽量

    489

原文標題:電光集成:芯片領域進入混合“賽道”

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 1人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

  • 樊樊4201

評論

相關推薦
熱點推薦

化硅薄膜和氮化硅薄膜工藝詳解

化硅薄膜和氮化硅薄膜是兩在CMOS工藝中廣泛使用的介電層薄膜。
的頭像 發表于 06-24 09:15 ?173次閱讀
氧<b class='flag-5'>化硅</b>薄膜和<b class='flag-5'>氮化硅</b>薄膜工藝詳解

關鍵技術突破!國內首個光子芯片中試線成功下線首片晶圓

酸鋰調制器芯片的規模化量產,該芯片的關鍵技術指標達到國際先進水平。 光子芯片關鍵技術突破
的頭像 發表于 06-13 01:02 ?3533次閱讀

通過LPCVD制備氮化硅低應力膜

本文介紹了通過LPCVD制備氮化硅低應力膜 氮化硅膜在MEMS中應用十分廣泛,可作為支撐層、絕緣層、鈍化層和硬掩膜使用。SiN極耐化學腐蝕,疏水性使它可以作為MEMS壓力傳感器、MEMS流量
的頭像 發表于 05-09 10:07 ?302次閱讀
通過LPCVD制備<b class='flag-5'>氮化硅</b>低應力膜

spm清洗會把氮化硅去除嗎

很多行業的人都在好奇個問題,就是spm清洗會把氮化硅去除嗎?為此,我們根據實踐與理論,給大家找到個結果,感興趣的話可以來看看吧。 SPM清洗通常不會去除氮化硅(Si?N?),但需注
的頭像 發表于 04-27 11:31 ?249次閱讀

氮化硅芯片制造中的核心作用

芯片制造復雜且精妙的領域中,氮化硅(SiNx)占據著極為重要的地位,絕大多數芯片的生產都離不開它的參與。從其構成來看,
的頭像 發表于 04-22 15:23 ?807次閱讀
<b class='flag-5'>氮化硅</b>在<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>制造</b>中的核心作用

深入解析硅基光子芯片制造流程,揭秘科技奇跡!

在信息技術日新月異的今天,硅基光子芯片制造技術正逐漸成為科技領域的研究熱點。作為“21世紀的微電子技術
的頭像 發表于 03-19 11:00 ?949次閱讀
深入解析硅基<b class='flag-5'>光子</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>制造</b>流程,揭秘科技奇跡!

集成電路光子集成技術的發展歷程

本文介紹了集成電路光子集成技術的發展歷程,并詳細介紹了鈮酸鋰光子集成技術和硅和鈮酸鋰復合薄膜技術
的頭像 發表于 03-12 15:21 ?764次閱讀
<b class='flag-5'>集成電路</b>和<b class='flag-5'>光子集成</b><b class='flag-5'>技術</b>的發展歷程

LPCVD氮化硅薄膜生長的機理

可以看出, SiH4提供的是Si源,N2或NH3提供的是N源。但是由于LPCVD反應溫度較高,氫原子往往從氮化硅薄膜中去除,因此反應物中氫的含量較低。氮化硅中主要由硅和氮元素組成。而PECVD反應
的頭像 發表于 02-07 09:44 ?556次閱讀
LPCVD<b class='flag-5'>氮化硅</b>薄膜生長的機理

檸檬光子半導體激光芯片制造項目落戶江蘇南通

日前,檸檬光子半導體激光芯片制造項目成功簽約落戶江蘇省南通市北高新區,這標志著檸檬光子在華東地區的戰略布局邁出了堅實的步。
的頭像 發表于 01-18 09:47 ?552次閱讀

從數據中心到量子計算,光子集成電路引領行業變革

來源:Yole Group 光子集成電路正在通過實現更快的數據傳輸、推進量子計算技術、以及變革醫療行業來徹底改變多個領域。在材料和制造工藝的創新驅動下,光子集成電路有望重新定義光學
的頭像 發表于 01-13 15:23 ?478次閱讀

氮化硅薄膜的特性及制備方法

氮化硅(Si?N?)薄膜是一種高性能介質材料,在集成電路制造領域具有廣泛的應用前景。作為非晶態絕緣體,氮化硅薄膜不僅介電特性優于傳統的二氧
的頭像 發表于 11-29 10:44 ?2056次閱讀
<b class='flag-5'>氮化硅</b>薄膜的特性及制備方法

氮化硅薄膜制備方法及用途

氮化硅薄膜制備方法及用途 氮化硅(Si3N4)薄膜是一種應用廣泛的介質材料。作為非晶態絕緣體,氮化硅薄膜的介電特性優于二氧
的頭像 發表于 11-24 09:33 ?1584次閱讀
<b class='flag-5'>氮化硅</b>薄膜制備方法及用途

基于光柵耦合技術光子芯片傳感測試系統

近日,天津大學精密儀器與光電子工程學院光子芯片實驗室研制了一種基于光柵耦合技術光子芯片傳感測試
的頭像 發表于 11-04 10:37 ?831次閱讀
基于光柵耦合<b class='flag-5'>技術</b>的<b class='flag-5'>光子</b><b class='flag-5'>芯片</b>傳感測試系統

凌云光達成戰略合作!押注光子集成芯片封裝技術發展

打印端面微光學技術及其封裝設備在中國的市場營銷和技術支持工作,攜手推動光通信行業和光子集成芯片封裝技術的革新與發展。 強強聯合,推動中國
的頭像 發表于 10-15 13:30 ?759次閱讀
凌云光達成戰略合作!押注<b class='flag-5'>光子集成</b><b class='flag-5'>芯片</b>封裝<b class='flag-5'>技術</b>發展

基于SPAD單光子相機的LiDAR技術革新

光子光探測和測距(激光雷達)是在復雜環境中進行深度成像的關鍵技術。盡管最近取得了進展,個開放的挑戰是能夠隔離激光雷達信號從其他假源,包括背景光和干擾信號。本文介紹了一種基于量子糾纏
的頭像 發表于 07-04 08:16 ?1356次閱讀
基于SPAD單<b class='flag-5'>光子</b>相機的LiDAR<b class='flag-5'>技術</b>革新
主站蜘蛛池模板: 中国少妇内射XXXHD免费 | WWW国产亚洲精品久久久日本 | 狠狠色综合久久婷婷 | 国产精品第一综合首页 | 国产成人免费观看在线视频 | 国产精品免费大片一区二区 | 国精产品一区一区三区有 | 欧美精品一区二区三区四区 | 亚洲日韩中文字幕日本有码 | 无码人妻精品一区二区蜜桃在线看 | 国产AV无码一二三区视频 | 免费国产黄线在线播放 | 色狠狠色综合吹潮 | a级成人免费毛片完整版 | BT7086福利二区最新 | 欧美自拍亚洲综合图区 | 免费A级毛片无码无遮挡内射 | 精品国产中文字幕在线视频 | 国产AV视频一区二区蜜桃 | av在线不卡中文网 | 青柠在线观看免费播放电影 | 亚洲AV日韩AV欧美在线观看网 | 日本一二三区视频在线 | 国产成人高清在线观看播放 | 美女爱爱网站 | 无码国产伦一区二区三区视频 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 午夜性爽视频男人的天堂在线 | 别插我B嗯啊视频免费 | AV亚洲精品少妇毛片无码 | 精品性影院一区二区三区内射 | 中文字幕一区二区三区在线播放 | 亚洲国产日韩a精品乱码 | xx顶级欧美熟妞xxhd | 性夜夜春夜夜爽AA片A | 99视频这里只有精品国产 | 芳草地在线观看免费观看 | 午夜免费国产体验区免费的 | 日韩欧美亚洲精品综合在线 | 丰满女友bd高清在线观看 | 2022国产91精品久久久久久 |

電子發燒友

中國電子工程師最喜歡的網站

  • 2931785位工程師會員交流學習
  • 獲取您個性化的科技前沿技術信息
  • 參加活動獲取豐厚的禮品