半导体核心技术编译随着电子设备变得越来越小型化,对更小光学元件的需求带来了生产挑战。
在大多数情况下,3D 打印亚微米光子器件的传统方法成本非常高,而且在实验室外执行不切实际。
为了克服这一挑战,印度班加罗尔科学研究所的 Tapajyoti Das Gupta 教授正在突破 3D 打印的界限,开发一种新型打印机,可以提供亚微米分辨率,以生产灵活、可拉伸的光子器件。

该设备有可能颠覆 3D 打印技术、刺激整个半导体行业并创建更具弹性的供应链。
对设备的需求造成了生产障碍高性能光学器件无处不在:从普通智能手机摄像头到增强现实和虚拟现实设备,我们已经习惯并期望提供优质成像的设备尽可能小。
但问题是,生产这些精密纳米结构通常需要多步骤、分层的 2D 光刻工艺,需要在洁净室设施中使用多台机器,这不仅成本高昂,而且限制了可扩展性。
为了加快生产速度并降低成本,Das Gupta 教授正在与 In-Vision 和 J Group Robotics 合作打造第一台大幅面、亚微米分辨率的 3D 打印机,与当前的 3D 打印技术相比,它可以更快、更经济地生产。
优质光学器件。
通过消除洁净室并简化流程(使用一台机器而不是 10 台机器),Das Gupta 和他的团队为更大的生产规模和全新的应用范围打开了新的大门。
In-Vision 光引擎提供亚微米分辨率 虽然大多数 3D DLP 投影仪的分辨率仅限于一到两微米,但 Das Gupta 的研究需要亚微米范围内的更小的分辨率。
为了实现这种卓越的精度和缩小的图像,In-Vision 提供了一款基于 DLP 芯片组的投影仪,该芯片组具有新设计的光路,可在纳米波长下实现亚微米分辨率。
Das Gupta 表示:“光引擎是我们工艺的关键组成部分。
当达到亚微米分辨率时,还需要更高的精度。
In-Vision 是唯一一家愿意开发全球首个用于 3D 打印的公司。
亚微米光引擎能够实现这一目标。
” Das Gupta 教授和 In-Vision 在印度电子和信息技术部的资助下与 J Group Robotics 合作开发了这款打印机。
该团队经常开会,就技术挑战进行协作,并协调打印机的设计和规格,预计完成日期为 2020 年 12 月。
Das Gupta 预计第一批光学组件将于明年春季生产。
解决供应链挑战除了生产用于AR/VR耳机、单反相机和智能手机的微光子器件外,这种亚微米生产能力还为微透镜在其他新兴领域提供了更广泛的应用。
例如,该技术可用于生产用于隐形眼镜的水凝胶和生物聚合物、通过光谱分析在材料浓度极低的情况下检测 COVID-19 和其他病原体的生物传感器,以及半导体行业的其他应用。
Das Gupta 表示:“3D 打印已经取代了许多其他制造工艺,唯一剩下的就是亚微米分辨率的打印。
该技术有可能通过消除洁净室要求和提高生产速度来降低成本并推动半导体行业的变革。
”此外,Das Gupta 还表示:“该技术还减少了整个生产过程的碳足迹,并且可以显着提高供应链的灵活性,使企业能够近距离生产和采购芯片。
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