2024年5月8日,中國科學院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所(以下簡稱“上海微系統(tǒng)所”)歐欣研究員團隊在鉭酸鋰異質(zhì)集成晶圓及高性能光子芯片制備領域取得突破性進展,相關成果以《可批量制造的鉭酸鋰集成光子芯片》(lithium tantalate photonic integrated circuits for volume manufacturing)為題,發(fā)表于國際學術(shù)期刊《自然》。
隨著全球集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入“后摩爾時代”,集成電路芯片性能提升的難度和成本越來越高,人們迫切尋找新的技術(shù)方案。以硅光技術(shù)和薄膜鈮酸鋰光子技術(shù)為代表的集成光電技術(shù)是應對此瓶頸問題的顛覆性技術(shù)。其中,鈮酸鋰有“光學硅”之稱,近年間受到了廣泛關注,哈佛大學等國外研究機構(gòu)甚至提出了仿照“硅谷”模式來建設新一代“鈮酸鋰谷”的方案。
與鈮酸鋰類似,歐欣團隊與合作者研究證明單晶鉭酸鋰薄膜同樣具有優(yōu)異的電光轉(zhuǎn)換特性,且在雙折射、透明窗口范圍、抗光折變、頻率梳產(chǎn)生等方面相比鈮酸鋰更具優(yōu)勢。此外,硅基鉭酸鋰異質(zhì)晶圓(ltoi)的制備工藝與絕緣體上的硅(soi)更加接近,因此鉭酸鋰薄膜可實現(xiàn)低成本和規(guī)?;圃欤哂袠O高的應用價值。
歐欣團隊采用基于“萬能離子刀”的異質(zhì)集成技術(shù),通過氫離子注入結(jié)合晶圓鍵合的方法,制備了高質(zhì)量硅基鉭酸鋰單晶薄膜異質(zhì)晶圓。進一步,與合作團隊聯(lián)合開發(fā)了超低損耗鉭酸鋰光子器件微納加工方法,對應器件的光學損耗降低至5.6 db m-1(普遍低于已有報道的晶圓級工藝下鈮酸鋰波導損耗值)。結(jié)合晶圓級流片工藝,研究人員探索了鉭酸鋰材料內(nèi)弱雙折射對于模式交叉的有效抑制,并驗證了鉭酸鋰微環(huán)諧振腔在整個通信波段的有效模式交叉抑制。鉭酸鋰光子芯片不僅展現(xiàn)出與鈮酸鋰薄膜相當?shù)碾姽庹{(diào)制效率,同時基于鉭酸鋰光子芯片,研究團隊首次在x切型電光平臺中成功產(chǎn)生了孤子光學頻率梳,結(jié)合其電光可調(diào)諧性質(zhì),有望在激光雷達、精密測量等方面實現(xiàn)應用。值得一提的是,目前研究團隊已率先攻關8英寸晶圓制備技術(shù),為更大規(guī)模的國產(chǎn)光電集成芯片和移動終端射頻濾波器芯片的發(fā)展奠定了核心材料基礎。
歐欣介紹:“相較于薄膜鈮酸鋰,薄膜鉭酸鋰更易制備,且制備效率更高。同時,鉭酸鋰薄膜具有更寬的透明窗口、強電光調(diào)制、弱雙折射、更強的抗光折變特性,這種先天的材料優(yōu)勢極大地擴展了鉭酸鋰平臺的光學設計自由度?!?/p>
近十年來,上海微系統(tǒng)所研究員歐欣所帶領的異質(zhì)集成團隊集中突破高品質(zhì)單晶薄膜制備及異質(zhì)集成共性技術(shù),同時重點布局基于異質(zhì)集成材料的5g/6g高頻聲學射頻濾波器、高速集成光子器件及高功率電子器件技術(shù)。異質(zhì)集成團隊孵化的上海新硅聚合半導體有限公司正全力推動異質(zhì)集成材料關鍵技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化,為國內(nèi)相關領域?qū)崿F(xiàn)自主創(chuàng)新發(fā)展奠定了異質(zhì)集成材料基礎。
本工作的第一完成單位為上海微系統(tǒng)所,第一作者為上海微系統(tǒng)所王成立(現(xiàn)為瑞士洛桑聯(lián)邦理工學院博士后),上海微系統(tǒng)所歐欣研究員和瑞士洛桑聯(lián)邦理工學院tobias j. kippenberg教授為通訊作者。
圖1 (a)硅基鉭酸鋰異質(zhì)晶圓(b)薄膜鉭酸鋰光學波導制備工藝及波導的掃描透鏡顯微鏡(sem)圖片
圖2(a)鉭酸鋰彎曲波導、(b)鈮酸鋰彎曲波導的色散曲線設計(實線)與實際色散曲線(散點),可觀察到鈮酸鋰波導色散曲線中明顯的模式交叉效應
圖(3)(a)薄膜鉭酸鋰電光調(diào)制器性能;(b)首次實現(xiàn)x切型鉭酸鋰上的克爾孤子光頻梳
成果摘要:
異質(zhì)集成硅基鈮酸鋰平臺是發(fā)展多功能微電子芯片的物理載體,可廣泛用于5g/6g通信射頻濾波芯片、大模型時代下數(shù)據(jù)中心的光芯片、高性能鐵電存儲芯片和量子芯片,哈佛大學等機構(gòu)也憑借著薄膜鈮酸鋰異質(zhì)集成技術(shù)掀起新的信息技術(shù)浪潮。上海微系統(tǒng)所歐欣團隊與合作者在國際上另辟蹊徑,選擇可批量制造的鉭酸鋰薄膜作為研究對象,挖掘了鉭酸鋰相較于鈮酸鋰在光電性能和批量制備方面的更大優(yōu)勢,相關成果近期發(fā)表在《nature》上。其中,鉭酸鋰光子芯片所展現(xiàn)出的極低光學損耗、高效電光轉(zhuǎn)換和孤子頻率梳產(chǎn)生等特性有望為突破通信領域速度、功耗、頻率和帶寬四大瓶頸問題提供解決方案,并在低溫量子、光計算、光通信等領域催生革命性技術(shù)。據(jù)悉,該團隊孵化的上海新硅聚合半導體有限公司已經(jīng)具備異質(zhì)晶圓量產(chǎn)能力,并在國際上率先開發(fā)出8英寸異質(zhì)集成材料技術(shù),為更大規(guī)模的國產(chǎn)光學和射頻芯片的發(fā)展奠定了核心材料基礎。
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