0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

九峰山实验室着力破解太赫兹器件频率瓶颈

半导体芯科技SiSC 来源:湖北九峰山实验室 作者:湖北九峰山实验室 2023-12-05 17:48 次阅读

来源:湖北九峰山实验室

2023年11月,九峰山实验室基于氮化镓(GaN)材料的太赫兹肖特基二极管(SBD)研制成功。经验证,该器件性能已达到国际前沿水平。肖特基二极管(SBD)技术是太赫兹领域应用广泛的核心技术,此项成果打破了制约氮化镓SBD器件频率提升的行业瓶颈,为实现高频、高效的倍频电路,以及小型化、轻量化的太赫兹源奠定重要器件基础。

wKgaomVu8eGAAlo0AADNjra05RY645.jpg

九峰山实验室6英寸GaN SBD Wafer及结构

面向未来开发太赫兹核心技术

太赫兹技术具有分辨率高、方向性强、信息量大、安全性好等优点。肖特基二极管(SBD)则是太赫兹领域非常重要的一类器件,它具有强电容非线性,可以对输入信号频率生成高次谐波,倍频输出太赫兹(THz)信号。而氮化镓(GaN)的材料特性能使此类器件具有高频、高功率、低损耗等优点,因此氮化镓肖特基二极管(GaN SBD)被认为是实现全固态、小型化及轻量化太赫兹源的核心器件。

突破瓶颈器件性能达国际前沿水平

传统的氮化镓肖特基二极管存在串联电阻大、寄生电容高的问题,严重制约了器件频率的提升。面对挑战,九峰山实验室研究中心无线技术组,在分析制约器件频率特性提升的关键因素后,从材料和器件两方面入手进行设计。
通过开发具有强极化超薄势垒的GaN异质结构,二维电子气的面密度和迁移率显著提升、材料电阻明显降低;同时低寄生肖特基结结构则有效降低了开启电压、减小寄生电容,使器件频率特性进一步提升。

wKgZomVu8eGAAOgiAADZA0Xg5nI970.jpg

仿真结果
在器件制备流程方面,团队开发了高精度光刻及低损伤刻蚀技术,连续攻克了绝缘衬底GaN小尺寸器件的光刻曝光精度差、套刻容差大、刻蚀损伤大等多项关键工艺问题;并制定和实施了全套微观表征及电学特性测试方案。
最终测试结果表明,该器件零偏时结电容最小仅为6fF,最大截止频率超过1.5THz,处于国内领先及国际先进水平。

wKgaomVu8eKAX5hmAAJWODO3-rI915.jpg

氮化镓SBD器件性能对比图

团队介绍

wKgZomVu8eOAHGFUAAd3kQ9lrR0894.jpg

吴畅博士

九峰山实验室研究中心无线领域首席专家

华中科技大学集成电路学院兼职教授

湖北省电子信息标准化技术委员会委员

曾先后主持或参与多个国家级及省部级重点研发项目,带领团队专注创新性毫米波、太赫兹及微波光子学器件基础研究,从物理基础、器件工艺和模型出发,重点突破新型三维栅结构、强极化势垒、高鲁棒性器件模型等关键技术难点。这些核心器件的基础研究为面向未来更高频率、更大带宽和更低功耗等通信传输需求提供了重要的技术保障。


审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 氮化镓
    +关注

    关注

    53

    文章

    1502

    浏览量

    114902
  • 太赫兹
    +关注

    关注

    10

    文章

    327

    浏览量

    28830
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    8寸硅光薄膜铌酸锂光电集成晶圆亮相九峰山论坛

    长江日报大武汉客户端4月10日讯(记者李琴 通讯员张希为)正在中国光谷举行的2024九峰山论坛暨化合物半导体产业博览会上,九峰山实验室展出了刚刚下线的全球首片8寸硅光薄膜铌酸锂光电集成晶圆。
    的头像 发表于 04-11 09:40 161次阅读

    小米与卢米蓝联手创立OLED关键材料与器件联合实验室

    陈志宽主席表示,卢米蓝愿与小米紧密携手,利用小米-卢米蓝OLED关键材料与器件联合实验室这一平台,跨足OLED全产业链,针对关键技术,攻坚OLED产业瓶颈,为推进我国OLED产业全面进步竭尽全力。
    的头像 发表于 03-27 15:44 141次阅读

    交流电50赫兹和60赫兹的区别

    交流电是一种数字电流,其方向和大小周期性变化,主要用于供电和电力传输。50赫兹和60赫兹是两种常见的交流电频率,其主要差异如下: 频率:50赫兹
    的头像 发表于 02-25 16:57 1346次阅读

    赫兹真空器件的重要组成部件

    进行研究,当前所面临问题是在不产生额外传输损耗下保证高效率传输太赫兹信号。太赫兹行波管输能窗是典型的结构功能一体化器件,主要起着行波管内外信号传递的作用,同时还要保证器件内部的真空度以
    的头像 发表于 01-04 10:03 541次阅读
    太<b class='flag-5'>赫兹</b>真空<b class='flag-5'>器件</b>的重要组成部件

    实验室智能监控系统是智能硬件+软件+云服务一体化的智慧实验室解决方案

    实验室的监控项目中,不同实验室对温湿度都有要求,而大部分实验都要在规定的温湿度环境中进行,室内的小气候,包括温度、湿度和气流速度等,都对在实验室工作的人员、仪器设备、检测的结果有影响
    的头像 发表于 10-24 12:10 579次阅读
    <b class='flag-5'>实验室</b>智能监控系统是智能硬件+软件+云服务一体化的智慧<b class='flag-5'>实验室</b>解决方案

    赫兹频段范围是多少赫兹频率

    赫兹频段是指介于微波和红外光之间的电磁波频段,其频率范围大约在0.1到10太赫兹(THz)之间。这一频段被认为是一种新兴的射频技术,因为它具有许多独特的特性。 太赫兹频段的物理特点
    的头像 发表于 09-26 11:40 1587次阅读

    赫兹频段范围是多少 太赫兹频段范围怎么算

    赫兹频段范围是多少 太赫兹频段范围怎么算 太赫兹频段是指处于红外光和微波之间的一段频段,通常被定义为100 GHz到10 THz之间的频率范围。这个范围之所以被称为“太
    的头像 发表于 09-19 17:50 2511次阅读

    赫兹频率通信技术介绍

    赫兹频率通信技术介绍 随着科技的不断进步,太赫兹(THz)通信技术应运而生,被誉为未来通信技术的重要发展方向之一。太赫兹波段通信技术是指工作在100GHz~10THz频段,具有宽频、
    的头像 发表于 09-19 17:49 1329次阅读

    赫兹频率范围和甚高频率的区别

    赫兹频率范围和甚高频率的区别  太赫兹频率范围和甚高频率(SHF)是电子工程中两个重要而又有区
    的头像 发表于 09-19 17:49 644次阅读

    实验室运维提供安全、智能、节能整体解决方案的易云维®实验室智能化管理平台

    实验室安全问题频繁发生,在对生命损失表示遗憾的同时,再次提醒科研人员,实验室安全不容忽视。为了保证实验室工作环境的安全,易云维®自主研发了实验室智能化管理平台,其中安防管理功能对确保
    的头像 发表于 09-19 15:16 345次阅读
    为<b class='flag-5'>实验室</b>运维提供安全、智能、节能整体解决方案的易云维®<b class='flag-5'>实验室</b>智能化管理平台

    PCR基因扩增实验室装修设计解决方案-生命科学

    产品检测,动物饲料、化妆品、食品卫生检测,转基因作物与转基因微生物检测等。PCR实验室即基因扩增实验室,PCR实验室的分区规划怎么做?PCR实验室的建设设计要点有哪些?PCR
    发表于 09-19 14:28

    什么是智慧实验室综合管理平台?

    管理平台 目前,我国实验室存在纸质记录多、信息孤岛、不可追溯、安全隐患多、运行能耗高、管理难等问题;同时,国内LIMS实验室信息系统专业化程度低,功能结构单一,不能满足现阶段实验室管理需要;构建
    的头像 发表于 08-22 14:20 767次阅读
    什么是智慧<b class='flag-5'>实验室</b>综合管理平台?

    首批沟槽型MOSFET器件晶圆下线

    2023年8月1日,九峰山实验室6寸碳化硅(SiC)中试线全面通线,首批沟槽型MOSFET器件晶圆下线。实验室已具备碳化硅外延、工艺流程、测试等全流程技术服务能力。
    发表于 08-11 17:00 248次阅读

    实验室安全高压气路设计方案

    概述: 实验室安全高压气路设计方案为实现实验室简洁、高端化而设计,采用高纯气体中央供气系统是专为高精度压力测试设备所用高纯工作气体的传输而设计,系统需要为各压力标准设备提供压力、流量稳定且经过传输后
    发表于 08-01 15:57

    实验室安全高压气路设计方案

    概述: 实验室安全高压气路设计方案为实现实验室简洁、高端化而设计,采用高纯气体中央供气系统是专为高精度压力测试设备所用高纯工作气体的传输而设计,系统需要为各压力标准设备提供压力、流量稳定且经过传输后
    发表于 05-26 16:54