ඊළඟ පරම්පරාවේ LED එපිටැක්සියල් වේෆර් තාක්ෂණය: ආලෝකකරණයේ අනාගතය බලගැන්වීම

එපි වේෆර්

LED අපගේ ලෝකය ආලෝකවත් කරන අතර, සෑම ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත LED එකකම හදවතෙහි ඇත්තේඑපිටැක්සියල් වේෆර්—එහි දීප්තිය, වර්ණය සහ කාර්යක්ෂමතාව නිර්වචනය කරන තීරණාත්මක අංගයකි. එපිටැක්සියල් වර්ධනය පිළිබඳ විද්‍යාව ප්‍රගුණ කිරීමෙන්, නිෂ්පාදකයින් බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ සහ පිරිවැය-ඵලදායී ආලෝකකරණ විසඳුම් සඳහා නව හැකියාවන් විවෘත කරයි.


1. වැඩි කාර්යක්ෂමතාවයක් සඳහා දක්ෂ වර්ධන ශිල්පීය ක්‍රම

අද සම්මත ද්වි-පියවර වර්ධන ක්‍රියාවලිය, ඵලදායී වුවද, පරිමාණය සීමා කරයි. බොහෝ වාණිජ ප්‍රතික්‍රියාකාරක එක් කණ්ඩායමකට වේෆර් හයක් පමණක් වර්ධනය වේ. කර්මාන්තය පහත දෙසට මාරු වෙමින් පවතී:

    • අධි ධාරිතා ප්‍රතික්‍රියාකාරකඑමඟින් වැඩි වේෆර් හැසිරවිය හැකි අතර, පිරිවැය අඩු කර ප්‍රතිදානය වැඩි කරයි.
    • ඉහළ ස්වයංක්‍රීය තනි වේෆර් යන්ත්‍රඋසස් අනුකූලතාව සහ පුනරාවර්තන හැකියාව සඳහා.

2. HVPE: උසස් තත්ත්වයේ උපස්ථර සඳහා වේගවත් මාර්ගයක්

හයිඩ්‍රයිඩ් වාෂ්ප අදියර එපිටැක්සි (HVPE) වේගයෙන් අඩු දෝෂ සහිත ඝන GaN ස්ථර නිපදවයි, අනෙකුත් වර්ධන ක්‍රම සඳහා උපස්ථර ලෙස පරිපූර්ණයි. මෙම නිදහසේ රැඳී සිටින GaN පටල තොග GaN චිප් වලට පවා තරඟ කළ හැකිය. අල්ලා ගැනීම? ඝනකම පාලනය කිරීමට අපහසු වන අතර, රසායනික ද්‍රව්‍ය කාලයත් සමඟ උපකරණ දිරාපත් කළ හැකිය.


3. පාර්ශ්වීය වර්ධනය: සුමට ස්ඵටික, වඩා හොඳ ආලෝකය

වෙස් මුහුණු සහ ජනෙල් සමඟ වේෆරය ප්‍රවේශමෙන් රටා කිරීමෙන්, නිෂ්පාදකයින් GaN ඉහළට පමණක් නොව පැත්තට ද වර්ධනය වීමට මඟ පෙන්වයි. මෙම "පාර්ශ්වික එපිටැක්සි" අඩු දෝෂ සහිත හිඩැස් පුරවන අතර, ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුත් LED සඳහා වඩාත් දෝෂ රහිත ස්ඵටික ව්‍යුහයක් නිර්මාණය කරයි.


4. පෙන්ඩියෝ-එපිටැක්සි: ස්ඵටික පාවීමට ඉඩ දීම

මෙන්න ආකර්ශනීය දෙයක්: ඉංජිනේරුවන් උස කුළුණු මත GaN වගා කර හිස් අවකාශය මත "පාලම" කිරීමට ඉඩ දෙයි. මෙම පාවෙන වර්ධනය නොගැලපෙන ද්‍රව්‍ය නිසා ඇතිවන වික්‍රියාව බොහෝ දුරට ඉවත් කරයි, එමඟින් ශක්තිමත් සහ පිරිසිදු ස්ඵටික ස්ථර ඇති වේ.


5. UV වර්ණාවලිය දීප්තිමත් කිරීම

නව ද්‍රව්‍ය LED ​​ආලෝකය UV පරාසයට ගැඹුරට තල්ලු කරයි. මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි? UV ආලෝකයට සාම්ප්‍රදායික විකල්පවලට වඩා බොහෝ ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයකින් උසස් පොස්පර සක්‍රිය කළ හැකි අතර, දීප්තිමත් හා බලශක්ති කාර්යක්ෂම ඊළඟ පරම්පරාවේ සුදු LED සඳහා දොර විවර කරයි.


6. බහු-ක්වොන්ටම් ළිං චිප්ස්: ඇතුළත සිට වර්ණය

සුදු ආලෝකය නිපදවීම සඳහා විවිධ LED ඒකාබද්ධ කිරීම වෙනුවට, ඒ සියල්ල එකකින් වගා නොකරන්නේ මන්ද? බහු-ක්වොන්ටම් ළිඳ (MQW) චිප්ස් විවිධ තරංග ආයාම විමෝචනය කරන ස්ථර කාවැද්දීම මගින්, චිපය තුළට ආලෝකය කෙලින්ම මිශ්‍ර කිරීමෙන් එය සිදු කරයි. එය කාර්යක්ෂම, සංයුක්ත සහ අලංකාරයි - නිෂ්පාදනය කිරීමට සංකීර්ණ වුවද.


7. ෆෝටෝනික්ස් සමඟ ආලෝකය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම

නිල් LED මත ZnSe සහ AlInGaP වැනි ද්‍රව්‍ය ගොඩගැසීමෙන් ෆෝටෝන සම්පූර්ණ සුදු වර්ණාවලියක් බවට "ප්‍රතිචක්‍රීකරණය" කළ හැකි බව සුමිටෝමෝ සහ බොස්ටන් විශ්ව විද්‍යාලය පෙන්වා දී ඇත. මෙම ස්මාර්ට් ස්ථරකරණ තාක්ෂණය නවීන LED නිර්මාණයේ ක්‍රියාත්මක වන ද්‍රව්‍ය විද්‍යාව සහ ෆෝටෝනික්ස් වල උද්යෝගිමත් විලයනය පිළිබිඹු කරයි.


LED එපිටැක්සියල් වේෆර් සාදන ආකාරය

උපස්ථරයේ සිට චිපය දක්වා, මෙන්න සරල කළ ගමනක්:

    • වර්ධන අවධිය:උපස්ථරය → නිර්මාණය → බෆරය → N-GaN → MQW → P-GaN → ඇනියල් → පරීක්ෂාව
    • නිෂ්පාදන අදියර:ආවරණ කිරීම → ලිතෝග්‍රැෆි → කැටයම් කිරීම → N/P ඉලෙක්ට්‍රෝඩ → ඩයිසිං → වර්ග කිරීම

මෙම සූක්ෂම ක්‍රියාවලිය මඟින් සෑම LED චිපයක්ම ඔබට විශ්වාසය තැබිය හැකි කාර්ය සාධනයක් ලබා දෙන බව සහතික කරයි - ඔබේ තිරය ආලෝකමත් කිරීම හෝ ඔබේ නගරය ආලෝකමත් කිරීම වේවා.


පළ කිරීමේ කාලය: ජූලි-08-2025