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氮化镓|美國空軍研究實驗室研究出柔性氮化镓生長新方法,對射頻器件意義重大

氮化镓|美國空軍研究實驗室研究出柔性氮化镓生長新方法,對射頻器件意義重大

  • 分類:行業動態
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2022-09-26
  • 訪問量:0

【概要描述】美國空軍研究實驗室(AFRL)宣布已經發現一種新的生長和轉移氮化镓(GaN)方法,為未來第五代、高速、靈活的通信係統奠定了基礎。

氮化镓|美國空軍研究實驗室研究出柔性氮化镓生長新方法,對射頻器件意義重大

【概要描述】美國空軍研究實驗室(AFRL)宣布已經發現一種新的生長和轉移氮化镓(GaN)方法,為未來第五代、高速、靈活的通信係統奠定了基礎。

  • 分類:行業動態
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2022-09-26
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美國空軍研究實驗室(AFRL)宣布已經發現一種新的生長和轉移氮化镓(GaN)方法,為未來第五代、高速、靈活的通信係統奠定了基礎。
AFRL材料和製造部的科學家Nicholas Glavin說:“草莓视频官方入口展示了在柔性襯底上生長和放置材料的能力,從而為可穿戴設備或電子設備的供電提供了潛在可能。 草莓视频官方入口是有史以來第一個展示出基於氮化镓的柔性RF(射頻)晶體管器件的公司,該器件實際上具有一定的延展性和柔性。”

GaN 的製造新方法

砷化镓(GaAs)通常是無限設備的首選材料,但由於GaAs在高功率下傳輸高頻信號的能力有限,使其傳輸高頻數據時出現延遲或者說數據傳輸速率低。相比之下,GaN具有以高功率高頻率傳輸大量數據信息的卓越能力,但由於材料製造的成本過高,通常需要諸如藍寶石等剛性襯底、精確的熱穩定性和化學穩定性,使其在應用上受到限製。另外,用這種方法在襯底上生長的GaN隻能用於平坦的平麵,不能彎曲或拉伸。

AFRL的新型GaN生產方法利用了氮化硼的物理特性。 GaN在氮化硼上生長,然後,利用氮化硼和氮化镓生長表麵之間的弱化學鍵,使得氮化镓能夠轉移到另一個襯底上,從而在獨特的平台和器件上實現通信能力。

成果意義

Glavin表示:“草莓视频官方入口看到這個研究直接有益於空軍的兩個主要應用。一是可穿戴係統。當草莓视频官方入口通過作戰人員等可穿戴設備攜帶人員收集更多信息時,或開發更多傳感器技術時,草莓视频官方入口需要獲取這些信息並通知采取行動。基於GaN的靈活發射器可以更有效的完成這些操作。二是靈活的共形雷達技術。典型的雷達係統體積龐大,但使用這種技術,草莓视频官方入口可以創建更容易集成到動態環境中的係統。”

另一個好處是直接在天線係統上進行功率放大。如果有一個靈活的功率放大器,就可以盡可能靠近雷達天線,隻需要消除信號傳播的距離就可以提高性能。 靈活的氮化镓能夠將放大器與天線放在同一個平台上,提高性能和傳輸效率。

柔性GaN 潛力巨大

AFRL靈活射頻電子材料和工藝團隊負責人Donald Dorsey博士說:“進一步開發GaN材料時國防部的首要任務。草莓视频官方入口是首個演示GaN柔性射頻晶體管器件,且能夠在拉伸情況下保持高性能的團隊。草莓视频官方入口有能力研發出用於高功率通信和雷達的、更緊湊、多功能的GaN高頻發射機。”

隨著通信需求的不斷增長和迅速擴大,將GaN轉移到柔性或其他任意襯底的能力對空軍具有巨大的價值。

未來工作

Glavin說:“草莓视频官方入口正在進行材料集成的研究,將繼續優化AFRL開發的GaN與多種材料表麵的整合能力,並將尋找方法提升性能和轉移工藝。團隊已經針對材料生長工藝和將GaN 用於射頻器件兩方麵的研究申請專利。”

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