සිලිකන් කාබයිඩ් (SiC) AR වීදුරු වලට ඇතුල් වන්නේ කෙසේද?

වැඩි දියුණු කළ යථාර්ථය (AR) තාක්‍ෂණයේ වේගවත් සංවර්ධනයත් සමඟ, AR තාක්‍ෂණයේ වැදගත් වාහකයක් ලෙස ස්මාර්ට් වීදුරු ක්‍රමයෙන් සංකල්පයෙන් යථාර්ථයට සංක්‍රමණය වෙමින් පවතී. කෙසේ වෙතත්, ස්මාර්ට් වීදුරු පුළුල් ලෙස භාවිතා කිරීම තවමත් බොහෝ තාක්ෂණික අභියෝගවලට මුහුණ දෙයි, විශේෂයෙන් සංදර්ශක තාක්ෂණය, බර, තාපය විසුරුවා හැරීම සහ දෘශ්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වය අනුව. මෑත වසරවලදී, නැගී එන ද්‍රව්‍යයක් ලෙස සිලිකන් කාබයිඩ් (SiC), විවිධ බල අර්ධ සන්නායක උපාංග සහ මොඩියුලවල බහුලව භාවිතා වේ. එය දැන් ප්‍රධාන ද්‍රව්‍යයක් ලෙස AR වීදුරු ක්ෂේත්‍රයට පිවිසෙමින් තිබේ. සිලිකන් කාබයිඩ්හි ඉහළ වර්තන දර්ශකය, විශිෂ්ට තාප විසුරුවා හැරීමේ ගුණාංග සහ ඉහළ දෘඪතාව, අනෙකුත් විශේෂාංග අතර, සංදර්ශක තාක්ෂණය, සැහැල්ලු නිර්මාණය සහ AR වීදුරු වල තාපය විසුරුවා හැරීම සඳහා සැලකිය යුතු විභවයක් පෙන්නුම් කරයි. අපට සැපයිය හැකියSiC වේෆර්, මෙම ක්ෂේත්‍ර වැඩිදියුණු කිරීමේදී තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. පහතින්, සිලිකන් කාබයිඩ් එහි ගුණාංග, තාක්ෂණික දියුණුව, වෙළඳපල යෙදුම් සහ අනාගත අපේක්ෂාවන් යන අංශවලින් ස්මාර්ට් වීදුරු සඳහා විප්ලවීය වෙනස්කම් ගෙන ඒමට හැකි ආකාරය අපි ගවේෂණය කරන්නෙමු.

  SiC වේෆර්

සිලිකන් කාබයිඩ් වල ගුණ සහ වාසි

සිලිකන් කාබයිඩ් යනු ඉහළ දෘඪතාව, ඉහළ තාප සන්නායකතාවය සහ ඉහළ වර්තන දර්ශකය වැනි විශිෂ්ට ගුණාංග සහිත පුළුල් කලාප පරතරය අර්ධ සන්නායක ද්‍රව්‍යයකි. මෙම ලක්ෂණ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග, දෘශ්‍ය උපාංග සහ තාප කළමනාකරණය සඳහා පුළුල් විභවයක් ලබා දෙයි. විශේෂයෙන් ස්මාර්ට් වීදුරු ක්ෂේත්‍රය තුළ, සිලිකන් කාබයිඩ් වල වාසි ප්‍රධාන වශයෙන් පහත අංශවලින් පිළිබිඹු වේ:

 

ඉහළ වර්තන දර්ශකය: සිලිකන් කාබයිඩ් වල වර්තන දර්ශකය 2.6 ට වඩා වැඩි වන අතර එය දුම්මල (1.51-1.74) සහ වීදුරු (1.5-1.9) වැනි සාම්ප්‍රදායික ද්‍රව්‍යවලට වඩා බෙහෙවින් වැඩි ය. ඉහළ වර්තන දර්ශකයක් යනු සිලිකන් කාබයිඩ් ආලෝකය ප්‍රචාරණය වඩාත් ඵලදායී ලෙස සීමා කළ හැකි අතර, ආලෝක ශක්ති අලාභය අඩු කරන අතර එමඟින් සංදර්ශක දීප්තිය සහ දර්ශන ක්ෂේත්‍රය (FOV) වැඩි දියුණු කළ හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස, මෙටා හි ඔරියන් AR වීදුරු සිලිකන් කාබයිඩ් තරංග මාර්ගෝපදේශ තාක්ෂණය භාවිතා කරන අතර, සාම්ප්‍රදායික වීදුරු ද්‍රව්‍යවල අංශක 40 ක දර්ශන ක්ෂේත්‍රය ඉක්මවා අංශක 70 ක දර්ශන ක්ෂේත්‍රයක් ලබා ගනී.

 

විශිෂ්ට තාප විසර්ජනය: සිලිකන් කාබයිඩ් සාමාන්‍ය වීදුරුවලට වඩා සිය ගුණයකින් වැඩි තාප සන්නායකතාවක් ඇති අතර එමඟින් වේගවත් තාප සන්නායකතාවයට හැකියාව ලැබේ. විශේෂයෙන් ඉහළ දීප්තියේ සංදර්ශක සහ දිගුකාලීන භාවිතයේදී AR වීදුරු සඳහා තාප විසර්ජනය ප්‍රධාන ගැටළුවකි. සිලිකන් කාබයිඩ් කාච මඟින් දෘශ්‍ය සංරචක මගින් ජනනය වන තාපය ඉක්මනින් මාරු කළ හැකි අතර එමඟින් උපාංගයේ ස්ථායිතාව සහ ආයු කාලය වැඩි දියුණු වේ. එවැනි යෙදුම්වල ඵලදායී තාප කළමනාකරණය සහතික කරන SiC වේෆර් අපට සැපයිය හැකිය.

 

ඉහළ දෘඪතාව සහ ඇඳුම් ප්‍රතිරෝධය: සිලිකන් කාබයිඩ් යනු දන්නා අමාරුම ද්‍රව්‍යවලින් එකකි, දියමන්ති වලට පමණක් දෙවැනි වේ. මෙය සිලිකන් කාබයිඩ් කාච වඩාත් ඇඳීමට ඔරොත්තු දෙන අතර එදිනෙදා භාවිතය සඳහා සුදුසු වේ. ඊට වෙනස්ව, වීදුරු සහ දුම්මල ද්‍රව්‍ය සීරීම් වලට ගොදුරු වීමේ වැඩි ප්‍රවණතාවක් ඇති අතර එය පරිශීලක අත්දැකීමට බලපායි.

 

ප්‍රති-දේදුන්න ආචරණය: AR වීදුරු වල සාම්ප්‍රදායික වීදුරු ද්‍රව්‍ය දේදුන්න ආචරණයක් ඇති කිරීමට නැඹුරු වන අතර, එහිදී සංසරණ ආලෝකය තරංග මාර්ගෝපදේශ මතුපිටින් පරාවර්තනය වී ගතික වර්ණ ආලෝක රටා නිර්මාණය කරයි. සිලිකන් කාබයිඩ් මඟින් දැලක ව්‍යුහය ප්‍රශස්ත කිරීමෙන් මෙම ගැටළුව ඵලදායී ලෙස ඉවත් කළ හැකි අතර, එමඟින් සංදර්ශක ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කරන අතර තරංග මාර්ගෝපදේශ මතුපිට පරිසර ආලෝකයේ පරාවර්තනයන් නිසා ඇතිවන දේදුන්න ආචරණය ඉවත් කරයි.

 SiC වේෆර්1

AR වීදුරු වල සිලිකන් කාබයිඩ් වල තාක්ෂණික ඉදිරි ගමන

මෑත වසරවලදී, AR වීදුරු වල සිලිකන් කාබයිඩ් වල තාක්ෂණික දියුණුව ප්‍රධාන වශයෙන් අවධානය යොමු කර ඇත්තේ විවර්තන තරංග මාර්ගෝපදේශක කාච සංවර්ධනය කෙරෙහි ය. විවර්තන තරංග මාර්ගෝපදේශකයක් යනු ආලෝකයේ විවර්තන සංසිද්ධිය තරංග මාර්ගෝපදේශක ව්‍යුහයන් සමඟ ඒකාබද්ධ කර කාචයේ දැලක හරහා දෘශ්‍ය සංරචක මගින් ජනනය කරන ලද රූප ප්‍රචාරණය කරන සංදර්ශක තාක්ෂණයකි. මෙය කාචයේ ඝණකම අඩු කරන අතර, AR වීදුරු සාමාන්‍ය ඇස් කණ්ණාඩි වලට සමීපව පෙනේ.

 微信图片_20250331132327

2024 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී, මෙටා (කලින් ෆේස්බුක්) එහි ඔරියන් AR වීදුරු වල ක්ෂුද්‍ර LED සමඟ ඒකාබද්ධව සිලිකන් කාබයිඩ්-කැටයම් කළ තරංග මාර්ගෝපදේශ භාවිතය හඳුන්වා දුන් අතර, දර්ශන ක්ෂේත්‍රය, බර සහ දෘශ්‍ය කෞතුක වස්තු වැනි ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රධාන බාධක විසඳීය. මෙටා හි දෘශ්‍ය විද්‍යාඥ පැස්කුවල් රිවේරා ප්‍රකාශ කළේ සිලිකන් කාබයිඩ් තරංග මාර්ගෝපදේශ තාක්‍ෂණය AR වීදුරු වල සංදර්ශක ගුණාත්මකභාවය සම්පූර්ණයෙන්ම පරිවර්තනය කළ බවත්, අත්දැකීම “ඩිස්කෝ-බෝල වැනි දේදුන්න ආලෝක ලප” සිට “ප්‍රසංග ශාලාවක් වැනි සන්සුන් අත්දැකීමක්” දක්වා වෙනස් කළ බවත්ය.

 

2024 දෙසැම්බර් මාසයේදී, XINKEHUI ලොව ප්‍රථම අඟල් 12 අධි-පිරිසිදු අර්ධ පරිවාරක සිලිකන් කාබයිඩ් තනි ස්ඵටික උපස්ථරය සාර්ථකව සංවර්ධනය කළ අතර එය විශාල ප්‍රමාණයේ උපස්ථර ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රධාන ඉදිරි ගමනක් සනිටුහන් කරයි. මෙම තාක්ෂණය AR වීදුරු සහ තාප සින්ක් වැනි නව භාවිත අවස්ථා වලදී සිලිකන් කාබයිඩ් යෙදීම වේගවත් කරනු ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, අඟල් 12 සිලිකන් කාබයිඩ් වේෆරයකට AR වීදුරු කාච යුගල 8-9ක් නිපදවිය හැකි අතර එමඟින් නිෂ්පාදන කාර්යක්ෂමතාව සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි දියුණු වේ. AR වීදුරු කර්මාන්තයේ එවැනි යෙදුම් සඳහා සහාය වීම සඳහා අපට SiC වේෆරය සැපයිය හැකිය.

 

මෑතකදී, සිලිකන් කාබයිඩ් උපස්ථර සැපයුම්කරු XINKEHUI, AR විවර්තන තරංග මාර්ගෝපදේශ කාච තාක්‍ෂණයේ සංවර්ධනය සහ වෙළඳපොළ ප්‍රවර්ධනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ ඒකාබද්ධ ව්‍යාපාරයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ක්ෂුද්‍ර-නැනෝ දෘශ්‍ය ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග සමාගමක් වන MOD MICRO-NANO සමඟ හවුල් විය. සිලිකන් කාබයිඩ් උපස්ථර පිළිබඳ එහි තාක්ෂණික විශේෂඥතාව ඇති XINKEHUI, MOD MICRO-NANO සඳහා උසස් තත්ත්වයේ උපස්ථර සපයනු ඇති අතර, එමඟින් විවර්තන තරංග මාර්ගෝපදේශවල ක්‍රියාකාරිත්වය තවදුරටත් ප්‍රශස්ත කිරීම සඳහා ක්ෂුද්‍ර-නැනෝ දෘශ්‍ය තාක්‍ෂණය සහ AR තරංග මාර්ගෝපදේශ සැකසීමේ එහි වාසි උපයෝගී කර ගනු ඇත. මෙම සහයෝගීතාවය AR වීදුරු වල තාක්ෂණික දියුණුව වේගවත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන අතර, කර්මාන්තයේ ඉහළ කාර්ය සාධනයක් සහ සැහැල්ලු මෝස්තර කරා ගමන් කිරීම ප්‍රවර්ධනය කරයි.

 SiC වේෆර්2

2025 SPIE AR|VR|MR ප්‍රදර්ශනයේදී, MOD MICRO-NANO විසින් එහි දෙවන පරම්පරාවේ සිලිකන් කාබයිඩ් AR වීදුරු කාච ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, බර ග්‍රෑම් 2.7 ක් පමණක් වන අතර මිලිමීටර් 0.55 ක ඝනකමකින් යුක්ත වන අතර, සාමාන්‍ය අව් කණ්ණාඩි වලට වඩා සැහැල්ලු වන අතර, පරිශීලකයින්ට පාහේ නොපෙනෙන ඇඳීමේ අත්දැකීමක් ලබා දෙමින්, සැබවින්ම "සැහැල්ලු" මෝස්තරයක් ලබා ගත්තේය.

 

AR වීදුරු වල සිලිකන් කාබයිඩ් යෙදුම් අවස්ථා

සිලිකන් කාබයිඩ් තරංග මාර්ගෝපදේශ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී, මෙටා කණ්ඩායම ඇලවූ කැටයම් තාක්ෂණයේ අභියෝග ජය ගත්හ. ආනත කැටයම් යනු ආලෝක සම්බන්ධ කිරීම සහ විසන්ධි කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව ප්‍රශස්ත කිරීම සඳහා නැඹුරු කෝණයකින් රේඛා කැටයම් කරන සාම්ප්‍රදායික නොවන දැලක තාක්ෂණයක් බව පර්යේෂණ කළමනාකරු නිහාර් මොහන්ති පැහැදිලි කළේය. මෙම ඉදිරි ගමන AR වීදුරු වල සිලිකන් කාබයිඩ් විශාල වශයෙන් භාවිතා කිරීම සඳහා අඩිතාලම දැමීය.

 

මෙටා හි ඔරියන් AR කණ්නාඩි යනු AR හි සිලිකන් කාබයිඩ් තාක්ෂණයේ නියෝජිත යෙදුමකි. සිලිකන් කාබයිඩ් තරංග මාර්ගෝපදේශක තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමෙන්, ඔරියන් අංශක 70 ක දර්ශන ක්ෂේත්‍රයක් ලබා ගන්නා අතර අවතාර සහ දේදුන්න ආචරණය වැනි ගැටළු ඵලදායී ලෙස විසඳයි.

 

මෙටා හි AR තරංග මාර්ගෝපදේශක තාක්‍ෂණ ප්‍රමුඛයා වන ගුසෙප් කැරෆියෝර් සඳහන් කළේ සිලිකන් කාබයිඩ් වල ඉහළ වර්තන දර්ශකය සහ තාප සන්නායකතාවය එය AR වීදුරු සඳහා කදිම ද්‍රව්‍යයක් බවට පත් කරන බවයි. ද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීමෙන් පසු, ඊළඟ අභියෝගය වූයේ තරංග මාර්ගෝපදේශය සංවර්ධනය කිරීමයි, විශේෂයෙන් දැලක සඳහා ඇලවූ කැටයම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය. කාචයට සහ පිටතට ආලෝකය සම්බන්ධ කිරීම සඳහා වගකිව යුතු දැලක, ඇලවූ කැටයම් භාවිතා කළ යුතු බව කැරෆියෝර් පැහැදිලි කළේය. කැටයම් කළ රේඛා සිරස් අතට සකසා නොමැති නමුත් නැඹුරු කෝණයකින් බෙදා හරිනු ලැබේ. උපාංග මත සෘජුවම ඇලවූ කැටයම් ලබා ගත් ගෝලීය වශයෙන් පළමු කණ්ඩායම ඔවුන් බව නිහාර් මොහන්ති පැවසීය. 2019 දී, නිහාර් මොහන්ති සහ ඔහුගේ කණ්ඩායම කැපවූ නිෂ්පාදන මාර්ගයක් ගොඩනඟා ඇත. ඊට පෙර, සිලිකන් කාබයිඩ් තරංග මාර්ගෝපදේශ කැටයම් කිරීම සඳහා කිසිදු උපකරණයක් නොතිබූ අතර, රසායනාගාරයෙන් පිටත තාක්ෂණය කළ නොහැකි විය.

 4H-N SiC වේෆර්

 

සිලිකන් කාබයිඩ් වල අභියෝග සහ අනාගත අපේක්ෂාවන්

සිලිකන් කාබයිඩ් AR වීදුරු වල විශාල විභවයක් පෙන්නුම් කළද, එහි යෙදුම තවමත් අභියෝග කිහිපයකට මුහුණ දෙයි. වර්තමානයේ, සිලිකන් කාබයිඩ් ද්‍රව්‍ය එහි මන්දගාමී වර්ධන වේගය සහ දුෂ්කර සැකසුම් හේතුවෙන් මිල අධිකය. උදාහරණයක් ලෙස, මෙටා හි ඔරියන් AR වීදුරු සඳහා තනි සිලිකන් කාබයිඩ් කාචයක් ඩොලර් 1,000 ක් තරම් වන අතර එමඟින් පාරිභෝගික වෙළඳපොළේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම දුෂ්කර වේ. කෙසේ වෙතත්, විදුලි වාහන කර්මාන්තයේ වේගවත් සංවර්ධනයත් සමඟ, සිලිකන් කාබයිඩ් පිරිවැය ක්‍රමයෙන් අඩු වෙමින් පවතී. තවද, විශාල ප්‍රමාණයේ උපස්ථර (අඟල් 12 වේෆර් වැනි) සංවර්ධනය කිරීම පිරිවැය අඩු කිරීම සහ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම තවදුරටත් සිදු කරනු ඇත.

 

සිලිකන් කාබයිඩ් වල ඉහළ දෘඪතාව, විශේෂයෙන් ක්ෂුද්‍ර-නැනෝ ව්‍යුහ නිෂ්පාදනයේදී එය සැකසීමට අභියෝගාත්මක වන අතර එමඟින් අඩු අස්වැන්න අනුපාත ඇති වේ. අනාගතයේදී, සිලිකන් කාබයිඩ් උපස්ථර සැපයුම්කරුවන් සහ ක්ෂුද්‍ර-නැනෝ දෘශ්‍ය නිෂ්පාදකයින් අතර ගැඹුරු සහයෝගීතාවයක් ඇතිව, මෙම ගැටළුව විසඳෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. AR වීදුරු වල සිලිකන් කාබයිඩ් යෙදීම තවමත් එහි මුල් අවධියේ පවතින අතර, තවත් සමාගම් දෘශ්‍ය-ශ්‍රේණියේ සිලිකන් කාබයිඩ් පර්යේෂණ සහ උපකරණ සංවර්ධනය සඳහා ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ. දෘශ්‍ය-ශ්‍රේණියේ සිලිකන් කාබයිඩ් පර්යේෂණ සහ උපකරණ සඳහා සමාගම් වැඩි වැඩියෙන් ආයෝජනය කරන විට, පාරිභෝගික-ශ්‍රේණියේ AR වීදුරු කර්මාන්ත පරිසර පද්ධතිය ශක්තිමත් වන තරමට, අනෙකුත් නිෂ්පාදකයින් තමන්ගේම උපකරණ සංවර්ධනය කිරීම ආරම්භ කරනු ඇතැයි මෙටා කණ්ඩායම අපේක්ෂා කරයි.

 

නිගමනය

ඉහළ වර්තන දර්ශකයක්, විශිෂ්ට තාප විසර්ජනයක් සහ ඉහළ දෘඪතාවක් සහිත සිලිකන් කාබයිඩ්, AR වීදුරු ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රධාන ද්‍රව්‍යයක් බවට පත්වෙමින් තිබේ. XINKEHUI සහ MOD MICRO-NANO අතර සහයෝගීතාවයේ සිට මෙටා හි ඔරියන් AR වීදුරු වල සිලිකන් කාබයිඩ් සාර්ථකව යෙදීම දක්වා, ස්මාර්ට් වීදුරු වල සිලිකන් කාබයිඩ් වල විභවය සම්පූර්ණයෙන්ම පෙන්නුම් කර ඇත. පිරිවැය සහ තාක්ෂණික බාධක වැනි අභියෝග තිබියදීත්, කර්මාන්ත දාමය පරිණත වන විට සහ තාක්‍ෂණය අඛණ්ඩව ඉදිරියට යන විට, සිලිකන් කාබයිඩ් AR වීදුරු ක්ෂේත්‍රයේ බැබළෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන අතර, ස්මාර්ට් වීදුරු ඉහළ කාර්ය සාධනයක්, සැහැල්ලු බරක් සහ පුළුල් ලෙස භාවිතා කිරීම කරා යොමු කරයි. අනාගතයේදී, සිලිකන් කාබයිඩ් AR කර්මාන්තයේ ප්‍රධාන ධාරාවේ ද්‍රව්‍ය බවට පත්විය හැකි අතර, එය ස්මාර්ට් වීදුරු වල නව යුගයක් උදා කරයි.

 

සිලිකන් කාබයිඩ් වල විභවය AR වීදුරු වලට පමණක් සීමා නොවේ; ඉලෙක්ට්‍රොනික හා ෆෝටෝනික්ස් වල එහි හරස්-කර්මාන්ත යෙදුම් ද විශාල අපේක්ෂාවන් පෙන්නුම් කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, ක්වොන්ටම් පරිගණනය සහ අධි බලැති ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගවල සිලිකන් කාබයිඩ් යෙදීම ක්‍රියාකාරීව ගවේෂණය කෙරේ. තාක්‍ෂණය දියුණු වන විට සහ පිරිවැය අඩු වන විට, සිලිකන් කාබයිඩ් තවත් ක්ෂේත්‍රවල වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන අතර, අදාළ කර්මාන්ත සංවර්ධනය වේගවත් කරයි. AR තාක්‍ෂණය සහ ඉන් ඔබ්බට යන දෙකෙහිම දියුණුවට සහාය වෙමින්, විවිධ යෙදුම් සඳහා අපට SiC වේෆර් සැපයිය හැකිය.

 

අදාළ නිෂ්පාදනය

8 අඟල් 200mm 4H-N SiC වේෆර් සන්නායක ව්‍යාජ පර්යේෂණ ශ්‍රේණිය

 4H-N SiC වේෆර්2

 

Sic උපස්ථරය සිලිකන් කාබයිඩ් වේෆර් 4H-N වර්ගයේ ඉහළ දෘඪතාව විඛාදන ප්‍රතිරෝධය ප්‍රයිම් ශ්‍රේණියේ ඔප දැමීම

4H-N SiC වේෆර්1


පළ කළ කාලය: 2025 අප්‍රේල්-01