《AMGC将资助BluGlass开发大规模等离子体沉积源》

  • 来源专题:集成电路
  • 编译者: Lightfeng
  • 发布时间:2020-07-12
  • 澳大利亚的BluGlass Ltd已获得先进制造增长中心(AMGC)的25万澳元资助款,为其公司的300系列远程等离子体化学气相沉积(RPCVD)制造平台制造更高效的等离子体沉积源。

    该项目旨在设计和生产高密度的大型等离子体源,以产生超高精度、高均匀性,沉积高价值的半导体器件,例如激光二极管和下一代LED。独特的分布式等离子源设计旨在提供一个可扩展的统一平台,适用于最大的工业系统的改造,可容纳多个直径为8英寸的晶片。该赠款项目将专门针对BLG-300系统的新等离子体源,以提升其在单个12英寸晶圆或多个4英寸晶圆上均匀沉积的能力。4英寸晶圆尺寸对于该公司的激光二极管产品路线图至关重要。

    AMGC董事总经理Jens Goennemann博士评论表示, BluGlass的技术有望使激光二极管具有更高的性能和效率。这是一项改变游戏规则的开发,可以向市场提供价值更高的产品。

    BluGlass与多行业合作伙伴和组织合作,例如激光二极管器件封装和测试的AKELA Laser以及金属3D设计和关键等离子源组件的快速原型制作的Objective 3D等,以促进该项目的成功。

    该项目有望提高澳大利亚的先进制造能力,并有助于促进BluGlass的直接投放市场的激光二极管业务的收入增长。

    BluGlass的首席技术官Ian Mann博士说:“该项目使RPCVD具有许多新的商业竞争优势。新设计可以在几乎任何行业的MOCVD平台上支持可扩展性,并能够在单个沉积室中实现混合(MOCVD和RPCVD生长)。”

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    • 来源专题:集成电路
    • 编译者:Lightfeng
    • 发布时间:2020-11-01
    • 澳大利亚的BluGlass和耶鲁大学的合作获得了美国政府资助,以帮助美国国防高级研究计划局(DARPA)开发新颖的激光二极管技术。 现在计划处于第一阶段中,BluGlass和耶鲁大学将根据DARPA的通用微光学系统激光器(LUMOS)计划进行有偿研发,该计划旨在将高效的集成光学系统与完整的光子功能相结合在单个基板上。 激光对于光通信、遥感、制造和医疗应用至关重要。光子集成电路在光学系统中取得了空前的进步,可用于广泛的应用,包括光检测和测距(LiDAR)、信号处理、芯片级光学时钟、螺仪和数据传输。但是,目前这两种技术都受制于用于制造材料的不兼容性,硅光子易于制造,但发光体性能不佳,而化合物半导体可实现高效的发光体,但难以规模化以用于复杂的集成电路。 耶鲁大学和BluGlass研究团队共同致力于将这两种技术结合在一起,以在单个设备中创建具有光子集成电路的高性能激光器和放大器,以用于紧凑型光学相控阵LiDAR和神经形态光学计算等应用。 BluGlass正在向耶鲁提供定制的GaN激光二极管和激光外延晶片,以将其集成到光子集成电路(PIC)中。BluGlass表示,其独特的技术能力可提供更多的设计和制造性选择,以结合氮化物和光子集成电路。具体来说,该公司的外延片将在该程序下制造新颖设计的激光器。这一合作展示了BluGlass在GaN激光外延生长技术中的能力,同时展示了其技术与下一代激光应用的集成,这会给BluGlass带来更多的商业机会。
  • 《研究团队发现氖可以改善等离子体屏障》

    • 来源专题:可再生能源
    • 编译者:pengh
    • 发布时间:2020-04-10
    • 研究欧洲联合环形(喷射)装置的科学家们发现,氖可以用来迫使聚变反应堆的排气系统在保持高性能的同时承受极高的热负荷。最近的试验使用氖来辐射和改善等离子体的边缘,即所谓的“基座”,它将极热的核心从较冷的层中分离出来,并远离材料表面。 JET由英国原子能机构在英国牛津附近的Culham聚变能源中心(CCFE)运营。来自28个欧洲国家的科学家使用它来进行未来无碳聚变能源潜力的研究,由欧洲聚变联盟协调工作,该联盟代表欧洲原子组织管理和资助欧洲聚变研究活动。JET正在进行一系列的测试,这些测试将为法国南部正在建设的新型国际实验聚变反应堆Iter的运行提供信息。   在使用托卡马克(tokamak)反应堆概念的捷特(JET)等机器中,一种被称为“转向器”的排气系统既能去除高温等离子燃料中的极端热量,又能去除其中的杂质颗粒。将JET扩展到像Iter这样的大型机器的一个问题是,后者的分流器组件将不能承受极端程度的余热,因为它们会损坏分流器。   CCFE说,对于这个问题,一个解决方案是使用天然气作为杂质(通常是氮气)冷却的等离子体辐射的热量在偏滤器内表面积更广泛的地区,但氮可以分解成其他化合物,导致氚化氨,这不是兼容喷气机的处理系统。   另一种选择是使用氖,但以前在喷气机上可用的加热功率水平意味着它不能达到和氮一样的效果而不影响托卡马克中等离子体的限制;聚变反应堆性能的关键因素。然而,利用增加的加热功率和额外的氖注入等离子体,科学家们发现效果一样好。   负责协调这项实验的卡琳·吉鲁(Carine Giroud)表示,霓虹灯可以用于辐射和改善底座的发现意义重大。   “我们从JET的中性光束加热系统中获得了额外的能量,这使得我们可以添加更多的霓虹灯,正是这两种元素导致了改进。我们还没有达到降低外打击点的分流瓦功率的目标,但是我们已经看到,在施加氖辐射的时候,分流瓦的温度并没有明显升高。在过去的几年里,我们可以用氮来做到这一点,但用氖不行——但现在我们可以了。”