在飛秒光纖激光器領域,石墨烯被認為是取代SESAM的最佳材料。2010年諾貝爾物理學獎獲得者撰文預測石墨烯飛秒光纖激光器有望在2018年左右產業(yè)化。要實現(xiàn)真正的產業(yè)化,需要解決高質量石墨烯制備、大規(guī)模低成本石墨烯轉移、石墨烯與光場強相互作用、石墨烯飽和吸收體封裝以及激光功率穩(wěn)定控制等一系列關鍵技術。泰州巨納新能源有限公司經過多年持續(xù)研究,成功攻克了這些關鍵技術,率先實現(xiàn)了石墨烯飛秒光纖激光器的產品化,主要性能指標均高于同類產品,具有很高的性價比和很強的市場競爭能力。
而在最近,歐盟未來新興技術(FET)石墨烯旗艦計劃發(fā)布了首份招標公告和科技路線圖,介紹了擬資助的研究課題和支持課題,以及根據領域劃分的工作任務,每項課題都涉及多項工作任務。接下來OFweek激光網帶你看歐盟石墨烯具體發(fā)展路線圖:
一、歐盟石墨烯科技路線圖
根據路線圖,石墨烯旗艦計劃將分兩階段進行:初始熱身階段(2013年10月1日至2016年3月31日,共資助5400萬歐元)和穩(wěn)定階段(2016年4月開始,預計每年資助5000萬歐元)。
化學傳感器、生物傳感器與生物界面
石墨烯及相關材料(GRM)對分子間相互作用非常敏感,是制造化學傳感器的理想材料,理論上可以實現(xiàn)單分子檢測,更進一步還能開發(fā)用于生物系統(tǒng)的界面?zhèn)鞲衅。新興傳感技術與生物學的融合能實現(xiàn)亞細胞分辨率的細胞表面動力學研究,并制造出新型器件。該課題旨在研究與開發(fā)基于GRM的醫(yī)用新技術,具體目標包括:實現(xiàn)對單分子(無論是氣相還是液相)的選擇性檢測;開發(fā)細胞仿生系統(tǒng);檢測膜/細胞表面的電場與化學梯度;開發(fā)多向界面,解決電子器件與生物軟組織間的機械失配問題。
GRM與半導體器件的集成
GRM與傳統(tǒng)的基于硅、GaAs、GaNg、InP的半導體器件的集成,可以提升混合系統(tǒng)的性能。該課題旨在針對GRM膜的轉移與鍵合開發(fā)一種產業(yè)級的可擴展方法,從而實現(xiàn)GRM在半導體平臺上的后端集成。相關提案須關注GRM的轉移與鍵合,以及GRM與半導體器件間界面的設計。結合了GRM和半導體材料兩者功能的混合系統(tǒng)應作為工作集成器件發(fā)揮其潛能。
具體目標包括:尋求一條可擴展的途徑,以便GRM膜集成到半導體系統(tǒng)時能實現(xiàn)晶片規(guī)模集成;針對電學、力學、熱學性質和其他接觸性質,對GRM與半導體器件的相互作用進行設計,以實現(xiàn)不同目標的應用;使用最先進的計量技術評估被集成的GRM層的質量;實現(xiàn)混合系統(tǒng)的實際應用。
面向射頻應用的無源組件
該課題旨在開發(fā)與測試天線、電子互連、熱擴散層、過濾器和微機電系統(tǒng)等無源組件在高頻電子領域的不同應用。該課題還關注包括可用開關控制的屏障、自混合天線與光學透明器件在內的新型微波天線與器件。具體目標包括:設計并實現(xiàn)基于GRM的無源射頻組件;使用最先進的表征技術和評估方法驗證組件性能,以滿足不同應用的具體需求;申請者應在提案中清楚描述和探討其預想的無源組件優(yōu)于傳統(tǒng)技術之處。
硅光子學的集成
該課題旨在面向下一代計算與通信系統(tǒng),開發(fā)集成GRM與硅波導和無源光路的方法,特別是可使現(xiàn)有的類CMOS硅制造基礎設施在未來實現(xiàn)晶片規(guī)模集成的可擴展方案。具體目標包括:展示GRM與硅基光電集成電路晶片規(guī)模集成的可能性;在集成GRM基調制器和檢測器與硅光子電路的基礎上對光互連進行驗證;利用最先進的計量技術,優(yōu)化和評估電路的性能與能效;證明非線性器件可實現(xiàn)全光數(shù)據處理。