《炬丰科技-半导体工艺》光学微机电系统

本文探讨了炬丰科技的半导体工艺书籍中,光学微机电系统的设计细节,如两级结构的氮化硅隔热板、敏感元件的填充因子优化、赛普拉斯光栅光阀的原理以及微型光学平台的微加工技术。重点介绍了光栅光阀的衍射和光开关阵列在数据通信中的灵活配置特性。

书籍:《炬丰科技-半导体工艺》

文章:光学微机电系统

编号:JFKJ-21-352

作者:炬丰科技

设计

.两级 结构

.悬浮在衬底上的上氮化硅板提供了高度的 隔热

.薄电阻元件位于氮化硅上,具有较大的电阻温度系数 (TCR)

.该填充因子 – 敏感元素覆盖的区域作为整个像素区域的一部分  

.必须接近 团结

.氮化硅板和它正下方的薄反射金属形成一个 四分之一波谐振腔 增加红外线 吸收

 

光栅光阀显示

.赛普拉斯半导体硅光机

.依靠悬挂在基板上的紧密排列的平行反射带行

.相位光栅,将入射光衍射成更高阶

.的角度 衍射 取决于 波长 和音高 - 或 周期性

.丝带的

数字 M × N 光开关

.光开关将入射光信号重定向到许多输出光纤之一

.通过改变交叉光纤系统中的光路,光开关阵列允许在数据通信中快速重新配置光网络

.M × N 开关是具有 M 个输入和 N 个输出光纤的二维阵列

自由空间微型光学平台

.采用微加工技术,可将光学系统小型化并批量制造在硅基板上

.光学元件可以在平移或旋转平台上整体制造

衍射微透镜

.焦距可以通过光刻精确定义

.可以定义具有广泛数值孔径 (F/0.3–F/5) 的微透镜

.可以制造直径小至几十微米的微透镜

.厚度约为光波长

折射微透镜

.焦距与光波长无关(除了由于透镜材料的色散而产生的弱依赖性)

.不受衍射损耗的影响

.更容易制造 (i) 没有严格的临界尺寸控制的快速折射微透镜和 (ii) 低成本

 

 

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