Несколько дней назад круг друзей профессора Лю Хун из Института пограничных межнаучных исследований Университета Цзинань обновил эту информацию: «После почти года исследований и десятков печей поисков Дэхуэй и его приятели наконец освоили идеальный 8- Технология выращивания кристаллов ниобата лития в дюймах, помощь в подготовке тонких пленок ниобата лития большого размера, содействие развитию фотоэлектрических интегрированных устройств с оптической интеграцией и реализация нового поколения китайской информационной индустрии в Китае, чтобы добиться прорыва во всей цепочке. долго, но все полны уверенности......» Эта информация вызвала многочисленные похвалы.

Кристаллический материал ниобата лития благодаря своим превосходным электрооптическим, акустооптическим и нелинейным оптическим эффектам, с постепенным развитием новых свойств материала, новых применений, широко признан в качестве нового поколения информационной индустрии, основного материала ключевых технологии.
Не так давно профессор Цзинаньского университета профессор Лю Хун и команда Сунь Дэхуэй, используя метод вытягивания, успешно вырастили монокристалл ниобата лития по оси X диаметром 8 дюймов (200 мм), который является командой, которая после прорыва в 2021 году акустического чипа с Z -ось, 128Y и другие направления 8-дюймовой технологии роста кристаллов ниобата лития, технологии роста кристаллов ниобата лития, чтобы получить еще один важный прорыв.
В последние годы интегрированные оптоэлектронные устройства на основе монокристаллической тонкой пленки ниобата лития могут реализовать однопроходную высокоскоростную оптическую модуляцию со сверхширокополосной связью 100G или более, что стало горячей точкой международных исследований и ключевой областью развития. Ниобат лития является хранителем всего мира оптической связи, а ниобат лития эквивалентен кремнию в полупроводниковой промышленности для оптической связи.
Интеграция оптоэлектронных устройств основана на процессе микрообработки для основной производственной линии 8-дюймовой линии по производству полупроводников, поэтому 8-дюймовые кристаллы ниобата лития по оси X представляют собой новое поколение интеграции информационных технологий. Оптоэлектронных чипов, срочно необходимые базовые материалы, высоко ценятся. Однако внутренний рынок составляет всего 3 дюйма, 4 дюйма по оси X кристаллические изделия из ниобата лития, японские компании объявили в прошлом году о реализации 8-дюймового мелкосерийного пробного производства ниобата лития по оси X. Таким образом, 8-дюймовый кристалл ниобата лития по оси X стал ключевым базовым материалом, ограничивающим развитие нового поколения информационных технологий в Китае.
Университет Цзинань с профессором Сунь Дэхуэй в качестве руководителя «команды оптоэлектронных функциональных кристаллов» в национальном таланте под руководством Лю Хун, с 2017 года, различные высококачественные, крупногабаритные технологии выращивания кристаллов ниобата лития и устройства для переноски Наши исследования, проведенные в Национальном фонде естественных наук Китая, Провинциальном фонде естественных наук Китая Шаньдун, основных проектах фундаментальных исследований и поддержке университетского фонда талантов, прорвали 8-дюймовые кристаллы ниобата лития по оси X. При поддержке Национального фонда естественных наук Китая, проекта крупных фундаментальных исследований Фонда естественных наук провинции Шаньдун и фонда талантов университета команда успешно преодолела кристаллы ниобата лития по 8--дюймовой оси Z и 128Y-оси. технологии роста и реализовали трансформацию десяти миллионов научных и технологических достижений, а также совместно создали Shandong Hengyuan Semiconductor Technology Co.
В будущем команда будет и дальше улучшать качество 8-дюймового выращивания кристаллов ниобата лития по оси X и как можно скорее завершить пилотный эксперимент, чтобы обеспечить надежную гарантию разработки основных материалов для информации Китая. промышленность.
Говоря о процессе трансформации технологии, Сунь Дэхуэй сказал, что завод начал массовое производство. Это длительный процесс, включающий несколько подготовительных процедур: дозирование, смешивание, брикетирование, обжиг и подготовка других поликристаллических материалов, а также наиболее важный этап производства. «формирование теплоизоляционного материала для создания температурного поля». «В то время мы были полны энергии. Во время летних каникул члены команды утром уходили из школы, чтобы поехать на предприятие, и возвращались ночью, когда стемнело. В процессе строительства производственной линии в Компания, однажды запустившая новое оборудование и завершившая процесс, каждый день полон чувства выполненного долга».
В будущем члены команды очень уверены в том, что локализация дороги с помощью фотонного интегрированного чипа очень конкурентоспособна, но будущее очень светлое, его стоит изучить каждому научно-исследовательскому работнику, шаги никогда не прекращаются.





