99精品伊人亚洲|最近国产中文炮友|九草在线视频支援|AV网站大全最新|美女黄片免费观看|国产精品资源视频|精彩无码视频一区|91大神在线后入|伊人终合在线播放|久草综合久久中文

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

什么是超表面技術(shù)?

我快閉嘴 ? 來源:半導(dǎo)體行業(yè)觀察 ? 作者:李飛 ? 2021-01-06 17:39 ? 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

在電磁波理論和技術(shù)的發(fā)展過程中,超材料和超表面在學(xué)術(shù)界受到了很多重視。而隨著半導(dǎo)體技術(shù)的不斷發(fā)展,在學(xué)術(shù)界熱門已久的超材料和超表面技術(shù)找到了和半導(dǎo)體技術(shù)結(jié)合的一些重要應(yīng)用,從而可望能將研究轉(zhuǎn)化成實際產(chǎn)品,從這也將成為半導(dǎo)體行業(yè)的一個新機會,從而改變一些重要器件的設(shè)計范式。

什么是超表面技術(shù)

在傳統(tǒng)的理論中,小于波長的器件對于電磁波的傳播產(chǎn)生的影響有限。因此在傳統(tǒng)的電磁波和光學(xué)設(shè)計中,器件往往是和電磁波的波長接近(例如天線)或者大于波長(例如光學(xué)設(shè)計中的透鏡)。

而超材料(以及超表面)的理論和設(shè)計則直接超越了傳統(tǒng)的電磁波設(shè)計智慧。確實,單個小于電磁波波長尺度的器件對于電磁波傳播能做的很有限,但是如果把大量小于電磁波波長的器件按照一定規(guī)律排布起來,則可以以較小的尺寸實現(xiàn)傳統(tǒng)電磁波器件的同樣功能,甚至實現(xiàn)傳統(tǒng)電磁波設(shè)計無法實現(xiàn)的特性。所謂超材料,就是指使用大量亞波長尺寸元件按照一定規(guī)律排布實現(xiàn)特定電磁特性的設(shè)計方法,其中包括把這些亞波長器件按照特定規(guī)律在一維,二維或三維空間中排布;而超表面則是超材料中的一種特例,特指把這些亞波長尺寸器件在二維空間中排布實現(xiàn)特定的電磁特性。

超表面技術(shù)和半導(dǎo)體技術(shù)結(jié)合的動力則來源于應(yīng)用和半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展。首先,在超表面設(shè)計中,需要實現(xiàn)亞波長尺寸的器件,因此需要能實現(xiàn)精細(xì)尺寸的器件。例如,在光學(xué)應(yīng)用中,通常感興趣的光波長在500nm左右,為了實現(xiàn)亞波長尺寸的器件通常需要工藝能完成100nm以下的精度,而目前來看半導(dǎo)體技術(shù)是能實現(xiàn)這類精度的最佳技術(shù)。此外,還有來自應(yīng)用的推動,例如隨著無線技術(shù)的發(fā)展,感興趣的無線頻段的頻率越來越高,因此波長也越來越小,隨著太赫茲技術(shù)(>300GHz頻段)應(yīng)用逐漸進(jìn)入人們的視野,使用半導(dǎo)體技術(shù)來實現(xiàn)針對太赫茲頻段的超表面陣列也成為了一個超表面很有前景的方向。

半導(dǎo)體超表面光學(xué)技術(shù)

超表面光學(xué)技術(shù)主要使用超表面的設(shè)計方法來替代傳統(tǒng)的光學(xué)設(shè)計,或者來實現(xiàn)傳統(tǒng)光學(xué)設(shè)計無法實現(xiàn)的一些新功能。

在替代傳統(tǒng)光學(xué)設(shè)計方面,超表面光學(xué)技術(shù)的一個重要應(yīng)用在于微型透鏡設(shè)計。在傳統(tǒng)的基于折射透鏡的光學(xué)設(shè)計中,可見光透鏡的尺寸難以做小,因此對于未來一些對于尺寸和重量都有要求的應(yīng)用(如下一代智能手機和ARVR設(shè)備)新的尺寸更小重量更輕的透鏡正在得到越來越多的重視,而超表面技術(shù)則能很好地滿足這一需求。超表面透鏡通過在硅或者玻璃晶元上使用半導(dǎo)體光刻技術(shù)來實現(xiàn)大規(guī)模亞波長尺度器件陣列可以大大縮小透鏡的尺寸,并提升透鏡的各項參數(shù)(例如透光效率等)。例如,超表面研究領(lǐng)域的領(lǐng)軍人物,哈佛大學(xué)教授Federico Capasso就提出了一種使用成熟的DUV技術(shù)實現(xiàn)的大規(guī)模超表面透鏡,可以在平面玻璃晶圓上實現(xiàn)傳統(tǒng)需要凸透鏡才能實現(xiàn)的功能,從而大大減小光學(xué)設(shè)計所需要的尺寸,厚度和重量。

除了輕薄透鏡之外,超表面透鏡還能實現(xiàn)傳統(tǒng)光學(xué)設(shè)計難以實現(xiàn)的功能。例如,通過超表面設(shè)計控制入射光的偏振特性,可以很容易就實現(xiàn)偏振光成像。另外,超表面還可以很方便地實現(xiàn)高性能光頻率的選擇特性,因此通過超表面透鏡陣列可以實現(xiàn)微型光頻譜儀等。這些傳統(tǒng)透鏡無法實現(xiàn)的特性可能會在下一代機器視覺應(yīng)用中有重要應(yīng)用,例如通過偏振成像可以幫助輔助駕駛在雨雪天氣完成高質(zhì)量路面視覺檢測,而頻譜儀則可以用來分析產(chǎn)品質(zhì)量,化學(xué)成分等等。

超表面光學(xué)設(shè)計的另一個重要革新點在于可以實現(xiàn)半導(dǎo)體光學(xué)。在傳統(tǒng)的圖像傳感器模組設(shè)計中,通常圖像傳感器芯片和光學(xué)透鏡設(shè)計在完全不同的工藝和設(shè)計流程中實現(xiàn),然后再完成組裝的過程。由于使用了完全不同的工藝,因此組裝過程成本較高。而使用超表面光學(xué)之后,圖像傳感器和透鏡設(shè)計都可以在半導(dǎo)體工藝實現(xiàn),而兩者也可以方便得使用成熟的半導(dǎo)體封裝技術(shù)以很低的成本和很高的良率封裝到一起。因此,我們認(rèn)為,超表面光學(xué)設(shè)計可能會給圖像傳感器模組的設(shè)計帶來革命性的改變。

半導(dǎo)體超表面太赫茲技術(shù)

除了光學(xué)設(shè)計之外,超表面在無線應(yīng)用,尤其是毫米波和太赫茲波段的應(yīng)用中也非常有前景。

隨著無線波段頻率的升高,電磁波在傳播過程中的衰減通常都會變大,而同時在電磁波發(fā)射和接收過程中的能量損失也會變大。因此,在無線應(yīng)用頻率升高的同時,一個重要的技術(shù)變化是對于這些使用非常高頻率電磁波的應(yīng)用都會需要對電磁波波束做更多處理,例如提高波束的空間方向性以確保電磁波的能量都集中在特定的方向(例如對準(zhǔn)接收機的空間方位)。

毫米波和太赫茲技術(shù)對于波束的越來越復(fù)雜的處理也使得超表面有了可用武之地。通過特定的亞波長尺寸元件陣列設(shè)計,超表面可以實現(xiàn)復(fù)雜樣式的波束成形,包括電磁波的幅度和相位的精確分布控制。更重要的是,使用CMOS技術(shù)實現(xiàn)的超表面可以集成晶體管,從而可以使用晶體管來動態(tài)控制超表面器件陣列的開關(guān)并實時控制超表面的波束成形特性。

超表面用于無線技術(shù)方向的一個重要研究是普林斯頓大學(xué)Kaushik Sengupta研究組于上個月發(fā)表在《自然·電子學(xué)》雜志上的論文,該論文中使用65nm標(biāo)準(zhǔn)CMOS工藝實現(xiàn)了一個用于太赫茲頻段的超表面芯片,該芯片可以精確實現(xiàn)太赫茲頻段的波束控制,并且在超表面中集成了CMOS開關(guān),從而可以動態(tài)控制超表面的特性。

半導(dǎo)體超表面帶來的范式轉(zhuǎn)換和中國的機會

半導(dǎo)體超表面技術(shù)在光學(xué)和無線通信領(lǐng)域都帶來了全新的范式轉(zhuǎn)換機會:電磁設(shè)計正在從傳統(tǒng)的經(jīng)典宏觀器件設(shè)計走向由微型器件陣列實現(xiàn)的超表面。在這個過程中,超表面可以實現(xiàn)電磁設(shè)計的小型化,并能實現(xiàn)一些傳統(tǒng)設(shè)計無法完成的特性,包括電磁特性的動態(tài)控制等等。通過使用半導(dǎo)體超表面設(shè)計,電磁設(shè)計的自由度大大上升,同時如何能設(shè)計出高性能的超表面也成了一件更加有技術(shù)含量的工作。

對于中國來說,半導(dǎo)體超表面技術(shù)將是一個巨大的機會。一方面,半導(dǎo)體超表面技術(shù)可以使用傳統(tǒng)半導(dǎo)體工藝(如65nm)實現(xiàn),因此中國在這個領(lǐng)域并沒有卡脖子的問題。另一方面,中國在超材料和超表面領(lǐng)域的研究已經(jīng)有不錯的積累,而在光學(xué)技術(shù)和無線技術(shù)等半導(dǎo)體超表面的應(yīng)用領(lǐng)域也有足夠完整的產(chǎn)業(yè)鏈,如果能在目前階段更加重視超表面以及半導(dǎo)體的結(jié)合,未來可望能成為該領(lǐng)域在全球的領(lǐng)跑者。
責(zé)任編輯:tzh

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 半導(dǎo)體
    +關(guān)注

    關(guān)注

    335

    文章

    28883

    瀏覽量

    237463
  • 光學(xué)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    4

    文章

    794

    瀏覽量

    37204
  • 電磁波
    +關(guān)注

    關(guān)注

    21

    文章

    1483

    瀏覽量

    54635
收藏 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

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    表面貼裝 0402 硅突變調(diào)諧變?nèi)荻O管 skyworksinc

    電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供()表面貼裝 0402 硅突變調(diào)諧變?nèi)荻O管相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有表面貼裝 0402 硅突變調(diào)諧變?nèi)荻O管的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,
    發(fā)表于 07-11 18:33
    <b class='flag-5'>表面</b>貼裝 0402 硅<b class='flag-5'>超</b>突變調(diào)諧變?nèi)荻O管 skyworksinc

    表面貼裝、硅突變調(diào)諧變?nèi)荻O管 skyworksinc

    電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供()表面貼裝、硅突變調(diào)諧變?nèi)荻O管相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有表面貼裝、硅突變調(diào)諧變?nèi)荻O管的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,
    發(fā)表于 07-11 18:32
    <b class='flag-5'>表面</b>貼裝、硅<b class='flag-5'>超</b>突變調(diào)諧變?nèi)荻O管 skyworksinc

    JCMsuite應(yīng)用:太陽能電池的抗反射惠更斯表面模擬

    折射率介質(zhì)亞微米量級的二氧化鈦(TiO2)圓盤作為標(biāo)準(zhǔn)異質(zhì)結(jié)硅太陽能電池的抗反射惠更斯表面在試驗中進(jìn)行開發(fā)。無序陣列使用基于膠體自組裝的可伸縮自下而上的技術(shù)制造,該技術(shù)幾乎不考慮設(shè)備
    發(fā)表于 06-17 08:58

    CST+FDTD表面逆向設(shè)計及前沿應(yīng)用

    表面逆向設(shè)計作為當(dāng)前光學(xué)和光電子領(lǐng)域的前沿技術(shù),正受到全球科研人員和工程師的廣泛關(guān)注。表面逆向設(shè)計不僅能夠?qū)崿F(xiàn)傳統(tǒng)光學(xué)元件的功能,還能夠
    的頭像 發(fā)表于 06-05 09:29 ?172次閱讀
    CST+FDTD<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>表面</b>逆向設(shè)計及前沿應(yīng)用

    VirtualLab Fusion:平面透鏡|從光滑表面到菲涅爾、衍射和透鏡的演變

    都將入射波前的相位轉(zhuǎn)換為符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的特定輸出相位。 平面表面可以實現(xiàn)通常通過光滑表面進(jìn)行的相同相位變換。本文探討了設(shè)計平面透鏡的基本原理,包括菲涅爾透鏡、衍射透鏡和透鏡。 所有示例均
    發(fā)表于 05-15 10:36

    《FDTD Solutions仿真全面教程:構(gòu)表面與光束操控的前沿探索》

    FDTD仿真實例及論文復(fù)現(xiàn) Q 實例內(nèi)容: (一)設(shè)置Pancharatnam–Berry型構(gòu)表面結(jié)構(gòu),單元旋向及位置 (二)傳輸型構(gòu)表面單元的結(jié)構(gòu)掃描與選取 (三)傳輸型
    發(fā)表于 04-22 11:59

    西安光機所在太赫茲表面逆向設(shè)計領(lǐng)域取得新進(jìn)展

    高精度表面逆向設(shè)計方法及透射/反射雙功能的寬頻段聚焦渦旋光產(chǎn)生器示意圖 近日,中國科學(xué)院西安光機所快光科學(xué)與技術(shù)全國重點實驗室在太赫茲頻段
    的頭像 發(fā)表于 04-22 06:12 ?286次閱讀
    西安光機所在太赫茲<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>表面</b>逆向設(shè)計領(lǐng)域取得新進(jìn)展

    智能表面通信控制板--通道電壓并行控制版

    可重構(gòu)智能表面(ReconfigurableIntelligentSurface,RIS)技術(shù)是一種新興的人工電磁表面技術(shù),它通過可編程的
    的頭像 發(fā)表于 04-15 17:45 ?221次閱讀
    智能<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>表面</b>通信控制板--通道電壓并行控制版

    VirtualLab Fusion應(yīng)用:多層表面空間板的模擬

    的同時使系統(tǒng)盡可能小,解決元件之間的距離問題也是必要的。例如,可以通過將系統(tǒng)折疊起來,利用相同的體積實現(xiàn)多個傳播步驟,但這并不是唯一可行的策略。 我們將介紹多層表面空間板的模擬(由 O. Reshef
    發(fā)表于 04-09 08:51

    西安光機所等最新研究拓展了表面在偏振光學(xué)中的應(yīng)用

    圖1.表面廣義相位調(diào)控框架概念示意圖 表面是由亞波長間隔的光學(xué)散射體組成的平面光學(xué)器件,能夠?qū)崿F(xiàn)對光場偏振、振幅、相位和傳播模式的精確調(diào)控。相比傳統(tǒng)光學(xué)元件,具備輕薄和多功能集成等
    的頭像 發(fā)表于 03-17 06:22 ?257次閱讀
    西安光機所等最新研究拓展了<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>表面</b>在偏振光學(xué)中的應(yīng)用

    JCMsuite應(yīng)用:太陽能電池的抗反射惠更斯表面模擬

    折射率介質(zhì)亞微米量級的二氧化鈦(TiO2)圓盤作為標(biāo)準(zhǔn)異質(zhì)結(jié)硅太陽能電池的抗反射惠更斯表面在試驗中進(jìn)行開發(fā)。無序陣列使用基于膠體自組裝的可伸縮自下而上的技術(shù)制造,該技術(shù)幾乎不考慮設(shè)備
    發(fā)表于 03-05 08:57

    ?景深3D檢測顯微鏡技術(shù)解析

    在現(xiàn)代科技領(lǐng)域,顯微鏡技術(shù)的發(fā)展始終是推動科學(xué)研究和技術(shù)進(jìn)步的重要引擎。上海桐爾作為這一領(lǐng)域的探索者,其景深3D檢測顯微鏡技術(shù)的突破,為科學(xué)研究、工業(yè)檢測和醫(yī)療診斷等領(lǐng)域帶來了全新的
    發(fā)表于 02-25 10:51

    什么是表面光學(xué)技術(shù)?

    光學(xué)表面 目前,表面光學(xué)技術(shù)備受關(guān)注。簡單來說,表面
    的頭像 發(fā)表于 12-18 06:25 ?650次閱讀

    五種常見的PCB表面處理技術(shù)

    PCB(印刷電路板)的表面處理技術(shù)對于保證電路板的焊接性能、電氣連接可靠性以及耐腐蝕性具有重要意義,不同的表面處理技術(shù)適用于不同的應(yīng)用場景和性能要求。本文將帶您詳細(xì)了解五種常見的PCB
    的頭像 發(fā)表于 12-11 09:17 ?2502次閱讀

    基于相變材料的可重構(gòu)構(gòu)表面用于圖像處理

    光學(xué)構(gòu)表面(metasurface)實現(xiàn)了在亞波長尺度內(nèi)的模擬計算和圖像處理,并具備更低的功耗、更快的速度。雖然人們已經(jīng)展示了各種圖像處理構(gòu)表面,但大多數(shù)考慮的器件都是靜態(tài)的,缺乏
    的頭像 發(fā)表于 11-13 10:24 ?1.1w次閱讀
    基于相變材料的可重構(gòu)<b class='flag-5'>超</b>構(gòu)<b class='flag-5'>表面</b>用于圖像處理