硅光技术能否促成光电子和微电子的融合?

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-08-04

微电子芯片的发展遵循摩尔定律,其性能就会翻倍,获得更高的信息处理性能和更大的集成度。由于物理、技术和经济等方面的限制,微电子芯片的小型化周期逐渐放缓,微电子技术可能从目前的5nm工艺节点升级到2~3nm节点。在2~3nm范围内可容纳的原子数少于15个。由于量子效应影响的加剧,晶体管的可靠性显著提高,严重阻碍了微电子技术的进一步发展,硅光技术能促成光电子和微电子融合。

随着先进系统的进一步升级,3D存储技术迫切需要越来越高的传输速度。传统的电子信息互连结构主要是通过铜介质的电子传导来实现的。这种结构的信息传输速度和距离受到RC时间常数和电损耗的限制。信息光电芯片作为通信系统的心脏,硅基光电集成技术是信息光电子领域中集成光电子和微电子的新兴技术。采用大规模集成电路技术中成熟的CMOS工艺制造光学器件。

建立和完善硅光产业链是中国占领全球信息通信价值链顶端的“关键举措”。能够有效提升中国信息光电子制造能力,对于缓解中国信息通信高端光电子芯片的“瓶颈”,推动“数字中国”和“两个强国”建设具有重要意义。中国通信学会与国家信息光电子创新中心合作,成功入选2020年中国科学技术协会十大工程技术问题之一。在中国科学技术协会第22届年会闭幕式上,中国科学技术协会在全球正式发布了该报告。中国通信学会与国家信息光电子创新中心等单位组织专家讨论并完善了,本报告系统介绍了硅光学技术的诞生背景、技术定义和特点、国内外发展现状。针对微电子与光电子集成的技术问题和挑战,提出了硅光芯片技术的发展趋势预测。



能,因为对于硅光技术来说,它的理念比较先进,所以很有可能会促成电子和微电子的相关融合。

硅基光电子集成技术是光电子和微电子的新兴融合技术,代表了信息通信技术的发展方向!硅光子技术能够与互补金属氧化物半导体(CMOS)技术兼容,实现微电子与光电子的融合,

硅光技术能够促进光电子和微电子的融合,这项技术目前已经运用到生活的各个领域,因此能够促进双方的融合。

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