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光科全息HOLOKOOK光子禁带超材料,助力电子信息时代升级到光子信息时代

科技数码 ? 来源:科技数码 ? 作者:科技数码 ? 2023-11-27 15:14 ? 次阅读
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科技创新是驱动人类进步、社会发展的强大动力,随着大数据、人工智能等新技术的快速兴起,对高速、低能耗的数据传输和处理需求日益增长。传统的电子芯片已经达到物理学角度上的摩尔定律极限,而光子芯片利用光子进行信息传输,完全摆脱了电子传输过程中的阻抗、热量和电磁干扰等问题,在高频率传输和大规模集成等方面具有巨大的优势。一代材料,一代产业,光子芯片的出现和发展,正推动人类社会从电子信息时代升级到光子信息时代。

相比电子芯片,光子芯片具有更高的传输速度、更大的传输距离、更高的密度集成和更低的能耗等优势,在通信网络、数据中心、人工智能和传感器等领域有着广泛的应用前景。光子芯片可以实现光纤通信的高速、高稳定性和高带宽,将为物联网5G网络等通信技术的发展提供可靠的基础设施。光子芯片在数据传输、存储和处理方面的优势,有望提升数据中心的性能和效率,为人工智能的计算和训练提供更高效的解决方案。

光子芯片的发展离不开材料科学和制造工艺的突破,与电子芯片相比,光子芯片的制造工艺更为复杂,需要使用光子禁带超材料并采用微纳技术。光子禁带超材料是光子晶体的特殊周期性结构,是一类在光波长尺度上具有周期性介电常数结构的人工设计和制造的新材料。人们可以通过设计和制造光子禁带超材料及器件,用光信息传输展示出的传输速度快、信息载体大、低发热、高并行运算能力、抗电磁干扰等优势,实现光子芯片基础材料的制造和研发。

光子禁带超材料使人类操控光子的梦想变得更加可行,深圳市光科全息技术有限公司作为光子材料领域的先驱者,在创始人郭滨刚博士的带领下,深入研究新型光子禁带超材料,取得了光运算核心技术预研突破,2023年获批建设“广东省超结构光学材料工程技术研究中心”。郭滨刚长期从事显示与光学领域的新材料研究工作,是国家特聘专家、国家重大人才工程入选者,科研硕果累累。

光科全息是国内首家光子超材料产业化企业,拥有一维、二维、三维光子禁带材料结构的设计能力,自主研发光学微纳结构设计和光波动(含电磁波)仿真设计的解决方案,掌握一维光子禁带材料和二维阵列结构光子薄膜的量产技术。光科全息的芯片制造切割胶膜,实现半导体晶圆切割用UV胶膜国产化替代。LED巨量转移胶膜使用特殊的膜材料和工艺,将MiniLED芯片从生长基板上转移到显示屏上,确保每个LED都位于正确的位置。

由“电”到“光”,未来已来。光科全息将基于自主知识产权研发的光子禁带型超结构光半导体基础材料,为实现光子晶体材料工业化量产而努力,为我国光子芯片产业的发展打下坚实基础,推动“电子信息时代”向“光子信息时代”的转型升级。

审核编辑:汤梓红

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