ข่าว
ข่าว
Hao Yue นักวิชาการของ Chinese Academy of Sciences: การพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ย่านความถี่กว้างไม่เพียงแต่สามารถใช้งานได้โดยไม่มีนวัตกรรมเท่านั้น
2022-03-08 1112

เนื่องจากความหนาแน่นของทรานซิสเตอร์ IC เข้าใกล้ขีดจำกัดทางกายภาพมากขึ้น การปรับปรุงประสิทธิภาพของ IC เพียงอย่างเดียวโดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตจึงกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้น เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาอุตสาหกรรม IC ในยุคหลังมัวร์ โลกต่างกระตือรือร้นมองหาเทคโนโลยีใหม่ วิธีการใหม่ และเส้นทางใหม่ เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมของวงจรรวมของจีนในยุคหลังมัวร์ สมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของจีน และ China Electronics News จึงร่วมกันเปิดตัวชุดรายงานในหัวข้อ "นักวิชาการพูดคุยเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีในยุคหลังมัวร์ Era" ซึ่งจะสัมภาษณ์นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในยุคหลังมัวร์

ในปัจจุบัน อุปกรณ์กึ่งตัวนำแบบช่องว่างย่านความถี่กว้าง (หรือที่เรียกว่าเซมิคอนดักเตอร์รุ่นที่สาม) และอุตสาหกรรมวัสดุกำลังถูกใช้งานทั้งในและต่างประเทศ เหตุใดอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แบบ wide band gap จึงได้รับความนิยมจากตลาด? ลักษณะเฉพาะ ความยุ่งยาก และจุดบกพร่องในกระบวนการสมัครมีอะไรบ้าง? อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องควรพัฒนาไปในทิศทางใดในอนาคต? Hao Yue แบ่งปันมุมมองของเขาเกี่ยวกับปัญหาในปัจจุบัน ความยากลำบากในการพัฒนา และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แบบ wide band gap

ผู้สื่อข่าว: ก่อนอื่น ฉันอยากจะขอให้คุณแนะนำสั้นๆ เกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์ย่านความถี่กว้าง สารกึ่งตัวนำประเภทนี้มีคุณลักษณะอย่างไร และมีประโยชน์อย่างไรในอุตสาหกรรม?

Hao Yue: คุณลักษณะที่ชัดเจนที่สุดของเซมิคอนดักเตอร์ช่องว่างแถบกว้างคือความกว้างของช่องว่างแถบกว้าง ซึ่งอยู่ใกล้กับฉนวนในแง่ของคุณสมบัติของวัสดุ ดังนั้นแกลเลียมไนไตรด์และซิลิกอนคาร์ไบด์จึงแสดงด้วยวัสดุเซมิคอนดักเตอร์แบบช่องว่างแถบกว้างประเภทนี้ โดยมีความแรงของสนามไฟฟ้าที่มีการสลายตัวสูง อุณหภูมิในการทำงานสูง ความต้านทานการนำอุปกรณ์ต่ำ ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนสูงและข้อดีอื่น ๆ ปัจจุบันเซมิคอนดักเตอร์ช่องว่างแถบกว้างส่วนใหญ่อยู่ในสามสาขา มีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดที่แข็งแกร่ง

อย่างแรกคืออุปกรณ์ rf คืออุปกรณ์คลื่นไมโครเวฟมิลลิเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุเซมิคอนดักเตอร์เช่นแกลเลียมอาร์เซไนด์และซิลิคอน อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์แบบช่องว่างย่านความถี่กว้างในย่านความถี่ไมโครเวฟมิลลิเมตรมีประสิทธิภาพในการทำงานและกำลังขับสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ และเหมาะสำหรับอุปกรณ์กำลัง rf อุปกรณ์ RF สำหรับการใช้งานสาธารณะส่วนใหญ่จะใช้ในการสื่อสารเคลื่อนที่ รวมถึงการสื่อสาร 4G, 5G และ 6G ในอนาคต ตัวอย่างเช่น สถานีฐานการสื่อสารเคลื่อนที่ 4G และ 5G ที่ติดตั้งใหม่ในประเทศจีนเกือบทั้งหมดใช้อุปกรณ์แกลเลียมไนไตรด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานีฐาน 5G ใช้ระบบรับส่งสัญญาณ MIMO สถานีฐานแต่ละแห่งส่งและรับ 64 ช่องสัญญาณ และการใช้พลังงานมากกว่าสามเท่าของสถานีฐาน 4G นอกจากนี้ ความหนาแน่นของสถานีฐานยังสูงกว่าความหนาแน่นของสถานีฐาน 4G ดังนั้นจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้อุปกรณ์แกลเลียมไนไตรด์ประสิทธิภาพสูง ในอนาคตความถี่ในการสื่อสาร 6G จะสูงขึ้น และจำนวนสถานีฐานจะชัดเจนยิ่งขึ้น

ประการที่สองคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังสูง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังกำลังสูงและประสิทธิภาพสูงจำเป็นสำหรับอุปกรณ์ชาร์จด่วน ระบบส่งกำลังและการแปลง ระบบขนส่งทางรถไฟ ยานพาหนะไฟฟ้า และแท่นชาร์จ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเซมิคอนดักเตอร์ที่มีช่องว่างแถบกว้าง โดยเฉพาะซิลิกอนคาร์ไบด์ แกลเลียมไนไตรด์มีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนมากกว่าวัสดุเซมิคอนดักเตอร์อื่นๆ

ประการที่สามคืออุปกรณ์ตาแมว เซมิคอนดักเตอร์ช่องว่างแถบกว้างมีข้อได้เปรียบที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความยาวคลื่นสั้น ตัวอย่างเช่น ตอนนี้แสงสีฟ้าใช้แกลเลียมไนไตรด์สำหรับระบบไฟเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมด ในแสงสีม่วง แสงอัลตราไวโอเลต และแม้แต่แสงสีเหลือง แสงสีเขียวสามารถใช้เป็นวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ไนไตรด์ได้โดยตรง

แน่นอนว่ายังมีขอบเขตการใช้งานอื่นๆ อีก เช่น เครื่องตรวจจับ เซ็นเซอร์ และอื่นๆ ซึ่งการใช้งานนั้นกว้างมาก

หมายเหตุ: ตามข้อมูล ขนาดตลาดของอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์แบบ wide band gap แสดงให้เห็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ปี 2017 ในความเห็นของคุณ อุปกรณ์กึ่งตัวนำแบบ wide-band gap มีศักยภาพที่จะเป็นเทคโนโลยีก่อกวนในยุคหลังยุคมัวร์หรือไม่ และพวกเขาจะเข้ามาแทนที่ซิลิคอนได้มากขนาดไหน?

ห่าว เยว่: ในยุคหลังมัวร์ ชิปวงจรรวมซิลิคอนเผชิญกับความท้าทายอย่างมากในแง่ของการรวมระบบและการใช้พลังงาน ซึ่งทำให้กฎการรวมชิปของมัวร์ช้าลงทุกๆ 18 เดือน ดังนั้นจึงมีการแสวงหาโซลูชันใหม่ๆ รวมถึงโซลูชันใหม่ของวงจรรวมซิลิคอน 3 มิติและชิประบบ ชิประบบมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า More than Moore's Law ซึ่งหมายถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของวงจรรวมซิลิคอนเพื่อรวมเข้ากับวัสดุหรือสาขาการใช้งานอื่น ๆ เพื่อเปิดตลาดแอปพลิเคชันใหม่

ฉันคิดว่าวงจรรวมซิลิกอนมีการบูรณาการอย่างมากกับเซมิคอนดักเตอร์ประเภทอื่นๆ เช่น สารกึ่งตัวนำแบบผสมและอุปกรณ์ซิลิกอน สารประกอบที่กำลังเติบโตบนพื้นผิวซิลิกอน ซึ่งเป็นสาขาที่น่าสนใจมากและมีแนวโน้มมากในยุคหลังฟันกราม นอกจากนี้ยังเป็นทิศทางสำคัญสำหรับการพัฒนาอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์แบบช่องว่างย่านความถี่กว้างและวงจรรวมในอนาคต

อย่างไรก็ตาม เป็นไปไม่ได้ที่วัสดุเซมิคอนดักเตอร์ที่มีช่องว่างแถบกว้างจะมาแทนที่ซิลิคอน วงจรรวมมากกว่า 90% ยังคงใช้เซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ซิลิกอน เช่นเดียวกับเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งส่วนใหญ่ทำจากซิลิคอน อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์แบบช่องว่างย่านความถี่กว้างและวงจรรวมครองส่วนแบ่งเพียงเล็กน้อยในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในอุปกรณ์ rf กำลังสูง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความยาวคลื่นสั้น ซิลิคอนยังคงเป็นวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ที่โดดเด่น เนื่องจากวัสดุซิลิกอนเปล่งแสงได้ยากและปรับปรุงกำลังเอาต์พุตที่ความถี่สูง เซมิคอนดักเตอร์ย่านความถี่กว้างจึงมีพื้นที่การพัฒนาที่เป็นอิสระและมีตลาดการใช้งานขนาดใหญ่

ผู้สื่อข่าว: ปัญหายังคงมีอยู่ในกระบวนการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์แบบ wide band gap ของจีนสู่อุตสาหกรรม อะไรคือสาเหตุของปัญหาเหล่านี้ และจะแก้ไขอย่างไร

ห่าว เยว่: ปัจจุบัน อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของจีนกำลังเผชิญกับปัญหา "คอขวด" โดยส่วนใหญ่อยู่ในอุปกรณ์และวัสดุหลัก อย่างไรก็ตาม ในแง่ของอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์แบบช่องว่างย่านความถี่กว้าง เราได้ประสบความสำเร็จในการแปลในพื้นที่ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ตั้งแต่การเติบโตของวัสดุ อุปกรณ์ และกระบวนการวงจรไปจนถึงการทดสอบอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ โดยทั่วไปภายในประเทศสามารถตอบสนองความต้องการได้ มีเพียงการพิมพ์หินเท่านั้นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ในความเป็นจริง กระบวนการถ่ายภาพหินที่จำเป็นสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ที่มีช่องว่างแถบกว้าง เช่น แกลเลียมไนไตรด์ ไม่จำเป็นต้องก้าวหน้ามากนัก ความแม่นยำของการพิมพ์หินด้วยแสงที่ 90 นาโนเมตรก็เพียงพอแล้ว ด้วยการสนับสนุนนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้อง เราสามารถบรรลุเทคโนโลยีนี้ได้ เครื่องแกะสลักด้วยแสงที่ได้รับการพัฒนาอย่างประสบความสำเร็จในปัจจุบันควรได้รับการผลิตจำนวนมากอย่างมีเสถียรภาพโดยเร็วที่สุด และเรายังคงต้องใช้ความพยายามในเรื่องนี้ เราสามารถทำได้ดีสามารถกลายเป็นอุตสาหกรรมของสิ่งต่าง ๆ เราต้องทำมัน

ผู้สื่อข่าว: ผู้ผลิตบางรายกล่าวว่าปัจจุบันในหลายสาขาที่ทันสมัย ​​การผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ในประเทศไม่สามารถตอบสนองความต้องการ (เช่นประสิทธิภาพของอุปกรณ์) ทำไม? จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร?

Hao Yue: การนำความร้อนสูงและการสูญเสียต่ำเป็นข้อดีของเซมิคอนดักเตอร์ย่านความถี่กว้าง ปัญหาคือเราไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อดีเหล่านี้อย่างเต็มที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น แกลเลียมไนไตรด์ที่ความถี่ 4GHz ของกำลังขับ 100W ประสิทธิภาพของอุปกรณ์สามารถเข้าถึงได้มากกว่า 70% สำหรับวัสดุอื่น ๆ สามารถเข้าถึงได้ถึง 50% เป็นสิ่งที่ดี ประสิทธิภาพสูงจะขึ้นอยู่กับลักษณะของวัสดุ ไม่ว่าจะเป็นแกลเลียมไนไตรด์หรือซิลิคอนคาร์ไบด์ ประสิทธิภาพเซมิคอนดักเตอร์ช่องว่างวงกว้างจะสูงมาก อย่างไรก็ตาม ในการใช้งานอุปกรณ์ครั้งต่อไป สิ่งสำคัญมากคือต้องแน่ใจว่ามีการสูญเสียวัสดุต่ำในแต่ละขั้นตอน

ในอุปกรณ์ซิลิกอนคาร์ไบด์ ตัวอย่างเช่น หลังจากเสร็จสิ้นการผลิตบรรจุภัณฑ์ พื้นฐานในปัจจุบันล้มเหลวในบรรจุภัณฑ์อุปกรณ์ของเรา ตามลักษณะของอุปกรณ์และควรทำ ยังคงใช้โหมดการห่อหุ้มซิลิกอนของอุปกรณ์กำลังสูง จึงเพิ่มการสูญเสียของเซมิคอนดักเตอร์ bandgap กว้างที่มีประสิทธิภาพสูงและการสูญเสียต่ำถูกห่อหุ้มดังนั้นพื้นฐานไม่มีผลกระทบ นี่เป็นเพียงตัวอย่างเดียว และฉันคิดว่ายังมีอะไรอีกมากมายที่สามารถทำได้ในแง่ของการนำเทคโนโลยีมาใช้

ผู้สื่อข่าว: หากเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์แบบช่องว่างแถบกว้างได้รับความนิยมมากขึ้น จะสามารถตอบสนองความต้องการระดับสูงด้านประสิทธิภาพสูง ทนต่ออุณหภูมิสูง และอายุการใช้งานที่ยาวนานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่?

Hao Yue: ฉันคิดว่ามันสามารถแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากในเซมิคอนดักเตอร์แบบช่องว่างย่านความถี่กว้าง เทคโนโลยีและตัวบ่งชี้การพัฒนาอุปกรณ์ของเราโดยพื้นฐานแล้วจะมีการซิงโครไนซ์กับนานาชาติ และแม้แต่ตัวบ่งชี้บางตัวก็ยังเป็นผู้นำ คำถามคือเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถเปลี่ยนจากการวิจัยและพัฒนาไปสู่การผลิตได้เร็วแค่ไหน ปัจจุบันผู้ผลิตในประเทศจำนวนมากไม่มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนา พื้นฐานคือการยึดหลักคำสอน ตัวอย่างเช่น ศูนย์วิจัยวิศวกรรมแห่งชาติ Wide Band Gap Semiconductor ของเราที่มหาวิทยาลัย Xidian ได้พัฒนาวัสดุและเทคโนโลยีอุปกรณ์ดัชนีสูงจำนวนมาก ในตอนแรก ผู้ผลิตสามารถสร้างอุปกรณ์ดังกล่าวได้ แต่เป็นการยากที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ บนพื้นฐานดังกล่าว ประเทศของเราเชื่อว่าวิสาหกิจเป็นนวัตกรรมหลัก หากองค์กรเพียงใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าเทคโนโลยีจะดีแค่ไหน ก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นกำลังการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน องค์กรหลายแห่งมีการลงทุนด้านการวิจัยและการพัฒนาที่จำกัดมาก และการลงทุนหลักในการวิจัยและพัฒนายังคงขึ้นอยู่กับรัฐ

จากการเปรียบเทียบ Intel ใช้จ่ายมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ต่อปีในการวิจัยและพัฒนาของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำ วิสาหกิจจีนควรปรับปรุงขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและหาวิธีเพิ่มการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา

ผู้สื่อข่าว: เป็นที่เข้าใจกันว่ามหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยส่วนใหญ่ได้รับการประเมินโดยการตีพิมพ์ผลงาน ระบบการประเมินนี้อาจทำให้มหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรมต่างๆ ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดได้ยาก โรงเรียนและรัฐวิสาหกิจควรมีบทบาทอย่างไรตามลำดับในการเป็นพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กร?

ห่าวเยว่: การวิจัยของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยระดับชาติต้องมุ่งเป้าไปที่ขอบเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโลก ไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนั้น ภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยคือการสำรวจสิ่งปกติและแสวงหาสิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้เป็นจริงไม่เพียงแต่ในมหาวิทยาลัยของจีนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงมหาวิทยาลัยทั่วโลกด้วย ข้าพเจ้าจึงคิดว่าเป็นการถูกต้องที่จะให้ความสำคัญกับการตีพิมพ์ผลงาน โดยเฉพาะการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ นักวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ควรเผชิญกับขอบเขตของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภารกิจของนักวิทยาศาสตร์คือการบรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้น

ความสำเร็จด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยควรเปลี่ยนไปสู่พลังการผลิตที่แท้จริงอย่างรวดเร็วหรือไม่? ฉันคิดว่ามันเป็นอย่างแน่นอน แต่จะมั่นใจได้อย่างไรว่าผลการวิจัยของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถเปลี่ยนเป็นผลผลิตได้จริง? มีแนวโน้มที่อาจารย์จะบริหารบริษัทโดยตรง ซึ่งผมคิดว่ายังเป็นที่น่าสงสัยเช่นกัน เป็นเรื่องยากมากสำหรับศาสตราจารย์ที่จะสามารถเผชิญกับทั้งขอบเขตทางเทคโนโลยีและสนามรบทางเศรษฐกิจหลักได้

แล้วจะแก้ไขความขัดแย้งกลุ่มนี้ได้อย่างไร? ในความคิดของฉัน การอาศัยการผสมผสานระหว่างอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย และการวิจัยเพื่อปรับปรุงความสามารถในการวิจัยและการพัฒนาขององค์กรเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหา ดังนั้น วิธีที่จะตระหนักถึงองค์กรในฐานะที่เป็นนวัตกรรมหลัก นี่คือสิ่งที่เราควรใช้ความพยายามร่วมกัน

ผู้สื่อข่าว: บริษัทต่างประเทศขนาดใหญ่บางแห่ง เช่น Clarie และ Infineon ได้ครอบคลุมห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมดด้วยเทคโนโลยีของตน ตั้งแต่วัสดุพิมพ์ อุปกรณ์ ไปจนถึงแอปพลิเคชัน หากองค์กรในประเทศแข่งขันกับองค์กรดังกล่าวและต้องการสร้างความสามารถในการแข่งขันในสาขาระดับไฮเอนด์ พวกเขาควรทำอย่างไร?

เฮาหยู: บริษัท Kerui มีความเชี่ยวชาญในวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่จุดเริ่มต้นของบริษัท ทำวัสดุอย่างสมบูรณ์ เมื่อวัสดุเติบโตขึ้น มันก็เริ่มสร้างอุปกรณ์ต่างๆ ไฟ LED สีฟ้ากำลังแรงสูงในแนวตั้ง และจากนั้นก็สร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Infineon ดำเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์ ไม่ใช่วัสดุ หลังจากที่พวกเขากลายเป็นผู้นำระดับโลกในสาขาของตนเองเท่านั้น พวกเขาจึงค่อยๆ เริ่มพัฒนาขึ้นและลงในห่วงโซ่อุตสาหกรรม

ดังนั้นสำหรับองค์กรของเรา คำแนะนำของฉันคือทำในสิ่งที่เราทำได้ดี ทำให้ดีที่สุด และไร้ที่ติ องค์กรไม่ควรคำนึงถึงห่วงโซ่อุตสาหกรรมตั้งแต่เริ่มต้น ควรเลือกสาขา ทำจนสุดขั้ว แล้วพิจารณาขยายต้นน้ำและปลายน้ำ เป็นไปไม่ได้เลยที่จะบรรลุถึงวัสดุและอุปกรณ์ชั้นหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้นการวางตำแหน่งองค์กรคืออะไรควรชัดเจนก่อน

ผู้สื่อข่าว: แกลเลียมไนไตรด์และซิลิคอนคาร์ไบด์ประสบความสำเร็จในการผลิตจำนวนมาก ในสาขาเซมิคอนดักเตอร์แบบแถบความถี่กว้าง วัสดุชนิดใดที่ต้องเผชิญกับอนาคต

ห่าวเยว่: ฉันคิดว่าแกลเลียมออกไซด์เป็นวัสดุที่เป็นไปได้มากที่สุด ซึ่งมีช่องว่างของแถบกว้างกว่าแกลเลียมไนไตรด์และซิลิคอนคาร์ไบด์ ซึ่งสูงถึง 4.6~4.8 อิเล็กตรอนโวลต์ การวิจัยในปัจจุบันของเราแสดงให้เห็นว่าวัสดุดังกล่าวมีแนวโน้มที่ดี

ในทศวรรษหน้า อุปกรณ์แกลเลียมออกไซด์มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังที่สามารถแข่งขันได้ ซึ่งจะแข่งขันโดยตรงกับอุปกรณ์ซิลิกอนคาร์ไบด์ เช่นเดียวกับซิลิคอนคาร์ไบด์และอุปกรณ์พลังงานซิลิกอนในปัจจุบัน

แกลเลียมออกไซด์ไม่มีอยู่ในปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของการวิจัยในภายหลัง นอกจากนี้ ช่องว่างแถบของวัสดุเพชรคือ 5.4 อิเล็กตรอนโวลต์ รากฐานการวิจัยของวัสดุและอุปกรณ์ประเภทนี้ดีมากในประเทศจีน แต่ยังคงมีปัญหาทางเทคนิคมากมายในวัสดุประเภทนี้และการพัฒนาอุตสาหกรรมก็ค่อนข้างยาก ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าจะสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีประเภทใดใน 10 ถัดไป ปี. มันยุติธรรมที่จะบอกว่าเราทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้พิมพ์ซ้ำจาก "China Electronic News" บทความนี้เป็นเพียงมุมมองส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้น ไม่ได้เป็นตัวแทนมุมมองของ Sakwei และอุตสาหกรรม เพียงเพื่อพิมพ์ซ้ำและแบ่งปัน สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โปรดระบุ แหล่งที่มาดั้งเดิมและผู้แต่ง หากมีการละเมิด โปรดติดต่อเราเพื่อลบ


whatsapp

สายด่วนบริการ

tel: +86 755 83044319

WhatsApp

Whatsapp:+8618073002950