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硅透镜光通讯 拥有全链条研发生产能力,「苏纳光电」400G光模块硅透镜芯片通过验证 潮科技·芯创业
发布时间 : 2024-10-06
作者 : 小编
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拥有全链条研发生产能力,「苏纳光电」400G光模块硅透镜芯片通过验证 潮科技·芯创业

图 | 「苏纳光电」

近期,36氪了解到一家致力于打造具有自主知识产权和核心竞争力的光通信、光传感芯片的高科技公司——苏州苏纳光电有限公司(以下简称「苏纳光电」),拥有独立洁净厂房环境和外延(MBE/MOCVD)、光刻、刻蚀、镀膜、清洗、减薄、切割、测试、筛选、包装和可靠性评估/老化等全链条研发、生产设备,技术覆盖Ⅲ-Ⅴ族砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP)基材料、芯片和测试全链条。

公开报道显示,截止2019年,「苏纳光电」推出三大国产芯片产品:1)公司的核心产品InGaAs 25G PIN PD探测芯片,应用在5G、数据通信市场,已通过客户性能和可靠性验证,并实现量产和批量出货;2)硅透镜芯片,在100G光模块领域已经大批量出货,在400G光模块领域国内领先;3)全球唯一一款针对室外低温工况进行优化的甲烷气体专用PD探测芯片,已批量应用于煤矿、石油、天然气、城市管廊等工业领域,国内最大的三家甲烷传感客户的重要供应商。

除此之外,公司还能为下游客户提供III-V族化合物半导体外延片、芯片代工和咨询服务,「苏纳光电」可提供InP/InGaAs,GaAs/AlGaAs系列和GaN/AlGaN宽禁带材料的外延生长产品和咨询,设计、测试等相关服务,支持包括2寸,3寸和4寸晶圆的流片服务。其中,「苏纳光电」的外延来自于自己的分子束外延(MBE)设备,从设计、外延、流片、测试和筛选的完整流程都由其自主完成。

进展方面,据迅石光通信报道,截止2019年年中,硅透镜芯片应用在100G光模块中的硅透镜芯片已稳定批量供货给主流厂商18个月,累计出货近30万颗。在400G光模块领域,「苏纳光电」率先在国内推出应用于400G光模块的硅透镜芯片,产品测试结果与国外对标公司产品基本一致。该款硅透镜芯片样品于2019年年中已通过下游大客户测试验证,公司成为目前在400G光模块领域给主流模块厂商成功出样的唯一一家中国公司,这款芯片计划于在2019年底实现量产。据公司介绍,「苏纳光电」每年可生产1500万只芯片,产值能力过亿元。

据公开报道,团队来自中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所。「苏纳光电」副总经理任雪勇博士在研究所工作了10年,曾承担并参与了多项国家、省、市级科研项目,发表论文7篇,获国家专利授权7项;公司CEO黄寓洋系中科院苏州纳米所博士。据公司介绍,「苏纳光电」一直在加强人才储备,曾在投资方国科嘉和的帮助下成立了一个比较大的股权员工持股平台。

公司与中国科学院苏州纳米所和旭创科技、海光芯创等下游模块企业建立紧密的产学研合作,正在共同承担国家、省、市、区各级政府的多项科研项目,项目总经费千万余元。公开新闻显示,截止2019年年中,「苏纳光电」已申请国家发明专利近50项,其中已授权专利24项、软件著作权2项。

融资方面,企查查工商信息显示,公司曾于2017年12月获得国科嘉和天使轮融资,国科嘉和基金背后是中国科学院控股有限公司。股权穿透图中,「苏纳光电」股东中,苏州纳同与苏纳光电CEO均为黄寓洋博士,苏州工业园区系公司所在孵化基地。

企查查

在纳米尺度“操控”光传输

来源:【科学网】

光电集成芯片可以最大限度发挥光子传输、电子计算的优势,是获取跨越式信息处理能力的关键器件。但是由于光学衍射极限的限制,微米尺寸的光传输模块难以与纳米尺寸的电计算模块联接融合,严重制约光电芯片集成度的提升。

为此,国家纳米科学中心研究员戴庆研究团队提出利用范德华材料极化激元压缩光波,并在纳米尺度上对光进行“操控”,有望为光电互联提供新的方案。近日,该团队与合作者在石墨烯/α相氧化钼异质结拓扑极化激元方面取得最新进展。相关研究成果发表在《自然—纳米技术》,同期发表评述文章进一步报道。

他们突破了传统静电掺杂和液体化学掺杂技术难以兼顾载流子迁移率和浓度的瓶颈,发展了兼具高迁移率和高浓度的气相化学掺杂技术,实现了石墨烯费米能级从0到0.7 eV超宽范围调制。在此基础上,结合理论设计,实现了石墨烯/α相氧化钼异质结中极化激元等频色散轮廓从开口到闭合的原位、动态、可逆拓扑转变,打破了声子极化激元传输受支撑材料晶向的限制,为片内动态调制极化激元传播方向提供了新路径。

论文通讯作者之一戴庆说:“打个比方,我们的研究相当于给受限于过独木桥的光波搭建了四通八达的道路,允许它们在各个方向传输”。

研究团队进一步通过基底介电环境设计,构造了宽度仅有1.5μm 的二氧化硅平面透镜,实现了极化激元椭圆传播模式的纳米聚焦。不仅将入射光的波长压缩至原来的4.8%,同时能量增强4.5倍。

韩国科学技术高等研究院教授Min Seok Jang在同期发表的新闻和评述文章里评价:“该工作突破了传统声子极化波受限于晶格结构而难以调控的难题,为极化波解锁了重要的调控功能,对将来实现纳米成像、光学传感和纳米级能量操纵等应用意义重大。”

据了解,戴庆团队瞄准高性能光电芯片的国家战略需求,近十年来专注探索利用新型纳米材料极化激元实现片上光电互联的新路径,他们与国内外学者联合攻关,近年来取得系列原创性成果,包括迄今为止室温下石墨烯等离激元的最高传输记录、最高波长压缩比的声子极化激元和兼具行波与消逝波特征的表面声子极化激元“幽灵”模式等。这些研究基础为进一步实现操控电磁波的定向传播和能量汇聚提供了新的途径,也为面向光电互联的亚波长纳米光学器件提供了新的设计思路。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41565-022-01185-2

本文来自【科学网】,仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。

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