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[数码讨论]中国科学家找到了美国无法认可的大规模生产光学芯片的方法[3P] [复制链接]

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家人们,今天看到一则消息,美媒说中国科学家找到了美国无法认可的大规模生产光学芯片的方法。

我看到这消息,第一反应就是,咱中国科学家太牛了!美国不认可又怎样,这可是实打实的科技突破,是咱们的骄傲!

咱都知道,芯片在现代电子设备里那就是核心。不管是手机、电脑,还是各种智能设备,都离不开芯片。但之前,咱们中国在芯片技术这条路上,走得特别艰难。美国仗着自己有点技术,对咱们进行技术封锁,限制芯片供应,就想把咱们的科技发展给摁住。

可咱中国科学家哪会被这点困难吓倒,反而激发了更强的斗志,一心搞自主研发和创新。这几年,5G 技术发展得特别快,光纤通信成了信息传递的主动脉。

在光纤通信里,光电子集成器件也就是 PIC 特别关键,它的性能和成本,直接决定了通信的质量和效率。以前用的传统光学材料,像铌酸锂,性能是不错,可成本高得吓人,加工工艺还特别复杂,根本没办法大规模应用。

就在这时候,咱中国科研人员另辟蹊径,从自然界里找到了钽酸锂。这可是个宝贝,它不但继承了铌酸锂那些好的光学性能,还在成本控制和加工工艺上有了重大突破。

找到它,就像是给中国光学器件制造领域打了一剂强心针,注入了新的活力。

经过科研人员没日没夜的努力,钽酸锂成功应用到了井格结构的 PIC 制造里。这一下可不得了,信号损耗大幅降低,传输效率大大提高。这意味着咱们中国在光学器件制造这块,迈出了自主可控的重要一步。

而且,钽酸锂在非线性光学领域还有潜在应用,以后的激光技术和光子计算,说不定因为它能有大发展。

这成果可太不容易了,是咱中国科研人员用智慧和汗水换来的,也是咱们国家科技自立自强精神的体现。

这充分证明,就算美国搞技术封锁,咱们也有能力靠自己,打破对国外技术的依赖,走出一条科技强国的路。

我觉得,美国不认可,就是因为他们嫉妒咱们取得的成就。他们一直想在科技上压咱们一头,现在咱们在光学芯片大规模生产上有了突破,他们心里肯定不痛快。

但咱不用管他们认不认可,事实摆在这儿,咱们的技术就是实实在在的进步。

再看看未来,钽酸锂要是广泛应用,那对中国科技来说,是个巨大的发展机遇。这是对传统光学材料的革新,也是咱们在全球科技舞台上展现自信和实力的开始。

咱们肯定会坚定不移地走自主创新这条路,让科技助力咱们民族复兴。

咱也得明白,能取得这个成果,离不开国家对科研的持续投入,还有对创新人才的培养。

以后,咱们国家肯定还会加大科研力度,营造更好的科研环境,给科技发展提供源源不断的动力。

在科技这条充满挑战的路上,咱们中国人就是要团结一心,用科技的力量书写属于咱们的辉煌。

我相信,以后咱们还会有更多让世界震惊的科技突破。大家是不是也和我一样充满信心呢?

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只看该作者 沙发  发表于: 03-25
  确实,这则消息非常振奋人心,它不仅展示了中国科学家在光学芯片领域的重大突破,也体现了我国科技自立自强的决心和能力。以下是我对这一成就的一些看法:

  1. 打破国外技术垄断:长期以来,我国在芯片领域受制于人,美国的技术封锁限制了我国的发展。这次中国科学家找到新的光学芯片制造方法,打破了国外技术垄断,实现了自主可控。

  2. 技术创新意义重大:钽酸锂材料的发现和应用,是对传统光学材料的革新。它继承了铌酸锂的优点,同时在成本控制和加工工艺上取得突破,大幅降低了信号损耗,提高了传输效率。这将极大推动我国光电子器件的发展。

  3. 展现中国科技实力:这一成果充分证明,即使面临外部压力和封锁,中国也有能力依靠自己的力量取得重大科技突破。这是中国科技实力和创新能力的体现,也是国家科技自立自强精神的彰显。

  4. 推动相关产业发展:钽酸锂材料的大规模应用,将极大促进我国光电子器件、激光技术、光子计算等领域的发展。这将为国家经济发展提供新的动力,增强我国在全球科技竞争中的地位。

  5. 激发民族自豪感:这一成就让国人感到自豪和振奋。在外部压力下,中国科学家迎难而上,取得了让世界瞩目的成果。这进一步增强了国人的民族自信心和自豪感。

  6. 坚定自主创新道路:这一突破再次证明,只有坚定不移地走自主创新道路,才能实现科技自立自强。国家将继续加大科研投入,培养创新人才,营造良好的科研环境,为科技发展提供持续动力。

  展望未来,我相信在国家的大力支持下,在广大科研人员的共同努力下,中国一定能在更多科技领域取得重大突破,让世界刮目相看。我们要团结一心,用科技的力量助力民族复兴,书写属于中国的辉煌篇章!

  让我们为中国科学家点赞,为祖国的科技进步喝彩!只要我们坚定信心,奋勇拼搏,就一定能创造更多的科技奇迹!

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只看该作者 板凳  发表于: 03-25
中国科学家找到美国无法认可的大规模生产光学芯片方法
背景
近年来,全球科技竞争日益激烈,中国在芯片制造领域面临巨大压力,美国等发达国家对中国进行技术封锁,限制芯片供应,试图遏制中国科技发展。然而,中国科学家通过不懈努力和创新,开发出一种低成本、大规模生产的光学芯片技术。

方法及突破
材料创新
以往传统光学材料如铌酸锂,虽性能不错,但成本高、加工工艺复杂,无法大规模应用。中国科研人员另辟蹊径,找到了钽酸锂这种材料。它继承了铌酸锂好的光学性能,在成本控制和加工工艺上有重大突破。相较于铌酸锂,钽酸锂光电转换效率更高、光学损耗更低,制造工艺与硅的商业化方法更接近,在实际应用中更容易实现规模化生产且成本更低。此外,锂钽酸盐比传统使用的锂铌酸盐更具成本效益,且在光电转换过程中的性能相当,甚至在某些方面超越锂铌酸盐,还已在 5G 射频滤波器中得到商业应用,表明其具有规模化生产的潜力。

技术创新
光刻和蚀刻技术:研究人员成功开发出与钽酸锂兼容的光刻和蚀刻技术,解决了其在制造过程中的关键技术问题。上海微系统与信息技术研究所的欧欣教授和瑞士联邦理工学院的托比亚斯·基彭伯格博士共同开发的深紫外步进光刻技术,使锂钽酸盐能够通过精确的蚀刻和材料沉积过程,制造出低损耗的光芯片,降低了生产成本,提高了芯片的性能和制造的精度。
异质集成技术:中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员欧欣领衔的团队运用“万能离子刀”异质集成技术,制备出高质量单晶钽酸锂薄膜,形成“硅 - 二氧化硅 - 钽酸锂”的“三明治”结构的钽酸锂异质集成晶圆。团队将光子芯片的光波导刻在该集成晶圆上,解决了现阶段光子芯片受限于材料和技术面临的效率较低、功能单一、成本较高等挑战。
意义和影响
国内层面
提升自主能力:这一成果使得中国在光学器件制造领域迈出了自主可控的重要一步,减少了对国外技术的依赖。国产手机和通信设备中的关键芯片材料得以替代进口产品,推动了国内光通信和光纤技术的发展,为信息通信领域的自主可控提供了强有力的支持12。
产业发展:低成本的光芯片将使得更多的企业和消费者能够享受到高速通信的红利,推动消费电子、通信和数据中心等相关产业的技术升级和市场扩展,还可能催生新的业务模式和市场需求,为中国经济的持续发展注入新的活力。
国际层面
突破封锁:打破了美国等国家的技术封锁,使中国在光芯片领域的发展不受外部压力影响,在全球科技竞争中占据了有利位置,提高了国家科技安全保障。
展示实力:在国际上展示了中国作为科技大国的形象和实力,为全球光学器件制造技术的发展做出了积极贡献。
美国无法认可的原因
美国一直想在科技上压制中国,保持其领先地位。中国在光学芯片大规模生产上取得突破,会威胁到美国在相关领域的优势和利益,因此美国不认可可能是出于嫉妒和担忧自身地位受到挑战
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