據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,近日,面向CMOS短波紅外(SWIR)傳感和成像應(yīng)用的GeSi(鍺硅)光子學(xué)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者Artilux宣布,其研究團(tuán)隊(duì)在推進(jìn)短波紅外GeSi單光子雪崩二極管(SPAD)技術(shù)方面取得了突破,并被世界最負(fù)盛名的科學(xué)期刊之一《自然(Nature)》認(rèn)可并發(fā)表。這篇題為“Room temperature operation of germanium-silicon single-photon avalanche diode”的論文介紹了高性能GeSi SPAD在室溫下實(shí)現(xiàn)蓋革模式工作,而在過去僅限于在低于200K的低溫下工作?!蹲匀唬∟ature)》嚴(yán)格的同行評審程序確保了只有最高水平和最廣泛興趣的研究才會被發(fā)表,而該論文在《自然(Nature)》上的發(fā)表是Artilux在基于CMOS的短波紅外傳感和成像領(lǐng)域展現(xiàn)自己領(lǐng)先地位的又一個(gè)關(guān)鍵標(biāo)志。
探測單個(gè)光子的能力推動(dòng)了許多研究領(lǐng)域的發(fā)展。盡管已經(jīng)開發(fā)出了各種類型的單光子探測器,但由于兩個(gè)主要限制因素:(1)需要在低溫下工作;(2)與CMOS制造工藝不兼容,造成目前只有硅基單光子雪崩二極管(Si SPAD)獲得了主流成功,并已用于消費(fèi)電子產(chǎn)品(例如智能手機(jī))。隨著將工作波長從近紅外轉(zhuǎn)換為短波長紅外,以獲得更好的安全性和性能提升,需要一種替代的解決方案,因?yàn)楣璨牧蠠o法有效響應(yīng)波長超過1?μm的光。
這項(xiàng)由Artilux首席技術(shù)官(CTO)Neil Na博士領(lǐng)導(dǎo)的研究工作公布了一種在室溫和高溫下工作的CMOS兼容GeSi SPAD,其噪聲等效功率比之前展示的基于Ge的SPAD提高了2–3.5數(shù)量級。該論文展示了GeSi SPAD的關(guān)鍵參數(shù),包括暗計(jì)數(shù)率(19?kHz?μm?2)、短波紅外光譜(1310?nm)下的單光子檢測概率(12%)、時(shí)間抖動(dòng)(188ps)、脈沖后特征時(shí)間(~90?ns),以及在低擊穿電壓和小過量偏壓下的脈沖后概率(<1%)。作為概念驗(yàn)證,Artilux使用基于GeSi SPAD的dToF(直接飛行時(shí)間)技術(shù)捕獲了三維點(diǎn)云圖像。Neil Na博士說:“當(dāng)我們開始這個(gè)項(xiàng)目時(shí),文獻(xiàn)中有壓倒性的證據(jù)表明,GeSi SPAD的室溫工作根本不可能,我為我們的團(tuán)隊(duì)克服重重困難將科學(xué)研究變成商業(yè)現(xiàn)實(shí)感到驕傲?!?/p>
這一突破為CMOS光子學(xué)樹立了一個(gè)新的里程碑。單光子敏感短波紅外探測器、成像器和集成光路的潛在部署將開啟ToF傳感器和成像器、激光雷達(dá)(LiDAR)、生物光子學(xué)、量子計(jì)算和通信、人工智能(AI)、機(jī)器人等領(lǐng)域的關(guān)鍵應(yīng)用。Artilux將繼續(xù)其在CMOS光子學(xué)技術(shù)領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位,旨在進(jìn)一步為科學(xué)界和光子學(xué)行業(yè)做出自己的貢獻(xiàn)。
審核編輯:劉清
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原文標(biāo)題:Artilux在基于CMOS的短波紅外GeSi SPAD領(lǐng)域取得突破
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