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自旋电子学存算器件是后摩尔时代信息科学的潜在解决方案之一。如何实现垂直磁各向异性比特的高能效全电驱动是目前高密度自旋存算技术亟待突破的重要课题。传统材料(如重金属和拓扑材料等)由于对称性保护只能产生面内横向极化自旋(σy),其角动量无法翻转垂直磁各向异性比特。因此,寻找垂直有效磁场和垂直极化自旋(σz)的有效产生方法成为近年来的科学前沿和研究热点。
中国科学院半导体研究所照明研发中心刘志强研究员与中国科学院半导体研究所半导体超晶格国家重点实验室、北京大学、北京石墨烯研究院等单位合作,在氮化物外延及热电能源器件领域取得系列研究进展,验证了氮化物异质异构单晶外延的可行性,提出了氮化物位错控制新思路,拓展了氮化物在高温热电领域的应用。相关工作分别以“二硫化钨-玻璃晶圆上生长的连续单晶氮化镓薄膜”(Continuous Single-Crystall...
半导体深紫外光源的研究在印刷、水净化、医疗、环境保护、高密度的信息储存和保密通讯等领域都有重大应用价值。而以AlGaN合金为有源区的LED的发光波长能够覆盖210-400nm的紫外波段,是实现该波段深紫外LED器件产品的唯一理想材料。同时紫外LED具有其它紫外光源无法比拟的优势。
功率型高效发光二极管是实现半导体照明的核心器件。该领域的发展引起了全球企业和研究机构的重视。目前,发光效率与可靠性问题是制约功率型LED发展与应用的主要技术瓶颈。本研究围绕如何实现高效高可靠性功率型LED展开,探讨制约发光效率的关键因素和物理机制,深入研究器件结构和关键工艺技术,实现高效高可靠性大功率LED,解决半导体照明领域核心器件问题。
130lm/W半导体照明集成技术研究是“十一五”平台建设的技术任务目标,也是半导体照明进入通用照明道路中的重要阶段目标。中心在围绕130lm/W半导体照明集成技术研究的同时,不断提升工艺技术水平,提高技术创新能力,建立完善的工艺技术平台,力争在新设计、新技术、新工艺开发、产业化关键技术攻关等方面具有国际一流水平。
围绕130lm/w以及更高亮度的白光LED的研发目标,通过公关研究,初步建立从新型单晶制备、图形衬底设计加工以及新型衬底GaN基材料外延的技术平台,可以为高效、大功率、高亮度的LED白光照明不断提供新材料支撑技术;掌握各种新型衬底上外延高质量GaN材料的关键技术,成为具有国际一流水平的白光LED基础材料研发中心,为我国半导体照明产业发展提供创新型技术支持。
基于锑化物和高速硅基光互连,开展红外激光器、红外焦平面芯片和高速图像处理芯片的研究。研制全国产化锑化物超晶格红外焦平面芯片和锑化物双波段红外焦平面芯片,实现大功率、窄线宽锑化物红外激光器芯片;发展CMOS太赫兹探测器及面阵、面向图像大数据处理的人工智能处理器芯片,着眼与未来感存算一体化集成的前沿方向,开展高速硅光互连通信芯片研究
基于新型低维半导体材料的新奇物理性质,开展相关物性表征与器件效应研究。发展超低频拉曼光谱技术,研究低维量子体系中的声子物理和声子输运特性;研究低维材料的微纳光电器件;研究基于低维半导体的柔性电子器件,发展全柔性智能感知器件与系统集成。
利用电子自旋进行信息的传递、处理与存储,开展相关自旋电子材料与器件的物理研究。探索高性能自旋电子材料制备,研究自旋的注入及自旋轨道耦合相关物理现象与效应;实现全电学的自旋调控,研制自旋存储、逻辑及自旋人工智能器件。
通过探索半导体及其低维量子结构中的新奇量子现象,发展基于量子效应的新原理、新器件和新应用,旨在解决当前半导体科技中的关键问题,包括解决晶体管面临的物理极限、大规模光电集成缺少片上光源问题、缺乏高性能p型透明导电氧化物等。
中国科学院半导体研究所光电系统实验室以半导体研究所雄厚的光电子器件研究实力为依托,围绕国家战略需求,进行光电系统与技术的研究,致力于促进我国光电子产业的发展。目前实验室的主要研究方向括: 光纤传感;激光探测与成像技术;激光雷达技术;无线光学通信;半导体激光显示。光电系统实验室拥有国际一流设备与仪器,为科研活动的开展和人才培养提供了良好的条件。目前承担约20项国家级和院内外项目,包括国...
中国科学院于2004年开始筹建“中国科学院半导体照明研发中心”,经过两年的基本建设,形成了一支优秀的研发队伍,具有国际先进水平的研发平台,在半导体照明核心技术方面取得了重大突破,形成了一系列成果和知识产权,2006年4月中国科学院正式批准,依托中国科学院半导体研究所成立“中国科学院半导体照明研发中心”(科发人教字〔2006〕99号)非法人研究单元,开发引领未来的半导体照明技术,提升创新能力,支撑产...
受疫情防控影响,中国科学院半导体研究所2023年推荐免试生面试采取远程视频的方式进行。
中国科学院半导体研究所半导体超晶格国家重点实验室张俊研究员团队在半导体的激子-声子耦合的研究方面取得了一系列进展,相关工作分别以“锰掺杂氧化锌纳米线的多声子过程”(Multiphonon Process in Mn-Doped ZnO Nanowires),“卤化物双钙钛矿中自陷激子介导的高阶拉曼散射”(High-order Raman scattering mediated by self-tr...

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