×

Search

搜索
News
新闻
资讯分类
/
/
南京大学科研团队在下一代光电芯片制造领域获重大突破!

南京大学科研团队在下一代光电芯片制造领域获重大突破!

  • 分类:新闻
  • 发布时间:2022-09-19 10:23
  • 访问量:

【概要描述】9月15消息,据南京大学微信公众号报道,14日夜,国际顶级学术期刊《自然》发表了南京大学张勇、肖敏、祝世宁领衔的科研团队在下一代光电芯片制造领域的重大突破!

南京大学科研团队在下一代光电芯片制造领域获重大突破!

【概要描述】9月15消息,据南京大学微信公众号报道,14日夜,国际顶级学术期刊《自然》发表了南京大学张勇、肖敏、祝世宁领衔的科研团队在下一代光电芯片制造领域的重大突破!

  • 分类:新闻
  • 发布时间:2022-09-19 10:23
  • 访问量:
详情

9月15消息,据南京大学微信公众号报道,14日夜,国际顶级学术期刊《自然》发表了南京大学张勇、肖敏、祝世宁领衔的科研团队在下一代光电芯片制造领域的重大突破!

科研团队发明了一种新型“非互易飞秒激光极化铁电畴”技术,将飞秒脉冲激光聚焦于材料“铌酸锂”的晶体内部,通过控制激光移动的方向,在晶体内部形成有效电场,实现三维结构的直写和擦除。

这一新技术,突破了传统飞秒激光的光衍射极限,把光雕刻铌酸锂三维结构的尺寸,从传统的 1 微米量级(相当于头发丝的五十分之一),首次缩小到纳米级,达到 30 纳米,大大提高了加工精度。

这一重大发明,未来或可开辟光电芯片制造新赛道,有望用于光电调制器、声学滤波器、非易失铁电存储器等关键光电器件芯片制备,在 5G / 6G 通讯、光计算、人工智能等领域有广泛的应用前景。

 这一工作将飞秒激光极化技术与铌酸锂铁电畴工程有机结合,突破了传统技术的壁垒,首次在三维空间实现了纳米铁电畴可控制备。将其应用于量子光学领域,可实现高效、高维和窄线宽量子纠缠产生;在电子学领域,可以推动高性能铁电畴壁纳米电子器件的发展,譬如大容量可重写非易失性存储器;在声学领域,纳米周期的铁电畴结构可以实现超高频声学谐振器和滤波器。飞秒激光极化技术可以进一步应用于其他铁电晶体,包括钽酸锂和磷酸钛钾晶体等,并促进高性能三维光、声、电集成器件的发展。

来源:南京大学微信公众号

关键词:

Hot news

02-18
2024
开工大吉

02-04
2024
春节放假通知

06-12
2023
MLCC 破坏性物理分析 (DPA)的相关术语

 MLCC 破坏性物理分析 (DPA)的术语

06-05
2023
管束的发展历史

本文介绍了管束的发展历史

Online service
Customer service
0592-6260835 0592-6260835
服务时间:
8:00 - 24:00
客服组:
Customer service
微信

扫码联系我们

img
wodek
本着“客户至上,诚信”的原则,坚持能用的设备,做好能用的设备
img
img

关于我们

导航

热门标签

保持联系

厦门市思诺威自动化科技有限公司 Copyright    2020 闽ICP备17020326号-3   300.cn  SEO

×