吴忠躺衫网络科技有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

基于超強耦合超構原子的CMOS集成太赫茲近場傳感器設計

MEMS ? 來源:MEMS ? 2024-05-30 09:19 ? 次閱讀

近年來,電磁波譜中的太赫茲(THz)部分已被證明是推動大量新研究方向的有利平臺。其中一個例子就是基于超構材料(metamaterial)的等離子體領域。它涉及許多新的現象,例如頻譜調制、波前操控、偏振轉換和有源超構材料等。太赫茲頻率范圍內超構材料最有前途的應用領域之一是生物傳感。

在太赫茲頻率,基于超構材料的方法已占據領先地位,為集成到完整的芯片實驗室(lab-on-chip)器件鋪平了道路。最近的文獻報道表明,用于生物傳感、介電光譜和近場成像功能的全集成電子解決方案正逐步擴展到亞太赫茲(sub-THz)和太赫茲頻率范圍。

使用超構材料進行生物傳感的最常見方法仍然是將介電材料覆蓋在諧振結構的表面,從而改變諧振器的特性并使其諧振頻率發生偏移。隨后,通過基于遠場傳感的傳輸實驗(見圖1)來測量頻率偏移。在太赫茲頻率,人們一直在努力提高基于諧振頻移的傳感器的靈敏度水平,以滿足生化診斷領域既定方法的標準。

a9fdbf28-1dd5-11ef-b74b-92fbcf53809c.jpg

圖1 基于諧振頻移的生物傳感

據麥姆斯咨詢報道,近日,波蘭科學院高壓物理研究所(Institute of High Pressure Physics PAS)和立陶宛維爾紐斯大學(Vilnius University)的研究人員組成的團隊提出了一種全電子方法,利用近場耦合電子傳感器實現了最先進的靈敏度。所提出的概念能夠有效地實現和探測所謂的超強耦合亞波長超構原子(meta-atom)以及單個諧振電路,可使被測材料的體積限制在幾皮升的范圍內。該傳感器已單片集成到具有成本效益的硅基CMOS技術中。本文的研究結果得到了數值和分析模型的支持,并通過實驗進行了驗證。這些成果為未來的研發奠定了基礎,勾勒出了太赫茲微流控芯片實驗室介電光譜傳感器的前景。上述成果以“A CMOS-integrated terahertz near-field sensor based on an ultra-strongly coupled meta-atom”為題發表于Scientific Reports期刊上。

基于太場效應晶體管(TeraFET)的近場傳感器設計

研究人員提出了一種在亞太赫茲頻率下工作的近場傳感器解決方案(圖2)。

aa17e9d4-1dd5-11ef-b74b-92fbcf53809c.jpg

圖2 基于近場TeraFET探測器的傳感器概念的示意圖

研究人員設計了兩種不同的狹縫-偶極子(slot-dipole)天線,并采用臺積電(TSMC)的180 nm硅基CMOS工藝制造。其中一種被設計為諧振頻率為350 GHz,并在更高頻率處會出現快速衰減(圖2b中的結構A),而另一種的諧振頻率為235 GHz,并在較寬的頻率范圍內具有幾乎平坦的響應(圖2c中的結構D)。這兩種天線的環外徑相同,均為452 μm。由于D型天線是為低頻設計的,因此與A型天線的狹縫(邊長為100 μm、邊緣倒角為25 × 25 μm的正方形孔)相比,它的狹縫更大(直徑為164 μm的圓形)。此外,兩種天線的傳輸線設計也不同。

得益于多層金屬-介電結構,CMOS技術為探索太赫茲應用中基于超構材料的場效應晶體管(FET)解決方案提供了充分的自由度。因此,研究人員設計了一種工作在350 GHz的開口環諧振器(SRR),其面積為70 × 30 um2,間隙為10 μm,金屬化寬度為5 μm。該SRR具有與350 GHz天線相同的諧振頻率,可與之電磁耦合。

天線位于距離自由空間最近、距離襯底最遠的金屬層。因此,它對施加到間隙近場的介電負載非常敏感。單獨的天線/耦合到SRR的天線的阻抗特性的頻譜變化會直接轉化為FET整流信號的變化。因此,覆蓋介電材料的天線的TeraFET探測器將給出與未覆蓋介電材料的探測器不同的信號。因此,可通過從襯底側施加的遠場太赫茲輻射來探測被測試材料的近場介電特性。特別是,在圖2中,研究人員展示了通過基于耦合諧振器的TeraFET探測器進行近場檢測的概念可視化。圖2c和2d顯示了兩種不同方案中的太赫茲檢測機制:一種基于獨立天線;另一種基于天線耦合到SRR的耦合諧振器。

近場傳感方法的驗證

為了對傳感器的適用性進行實驗驗證,研究人員重點研究了基于235 GHz天線的探測器和基于耦合諧振器的探測器(350 GHz諧振天線與SRR耦合)對水和乙醇的響應。

傳感器所需的太赫茲源部分可以進一步優化。圖3展示了研究人員使用內部設計的基于CMOS的太赫茲發射器進行光譜實驗的結果,該發射器可在248-261 GHz頻率范圍內進行調諧。發射器采用了針對三次諧波發射進行優化的Colpitts振蕩器概念,由臺積電代工廠提供的65 nm CMOS技術制造。圖3a展示了使用全電子CMOS制造的發射器-傳感器對的實驗設置。

aa336fec-1dd5-11ef-b74b-92fbcf53809c.jpg

圖3 傳感實驗的設置及結果

在相同的自由空間準光學設置中,連續波光混頻器源(太赫茲源三號)被用于探測近場介電特性。基于235 GHz天線的探測器和基于耦合諧振器的探測器在255–260.5 GHz頻率范圍內對乙醇和水的響應分別如圖3b和3c所示。

最后,研究人員使用基于235 GHz諧振天線的探測器進行了一組實驗,以確定水溶液中材料的最低可分辨摩爾濃度的檢測下限(LDL),并與當前最先進技術進行了比較(圖4)。

aa5d218e-1dd5-11ef-b74b-92fbcf53809c.jpg

圖4 水中含乙醇混合物的實驗測量結果以及與最先進技術的比較

綜上所述,這項研究報道了基于太赫茲近場諧振器的傳感器的設計和表征結果,該傳感器采用180 nm CMOS技術制造,并具有集成天線的場效應晶體管。根據諧振器近場內相對介電常數變化引起的諧振曲線偏移原理,提出的傳感器提供了一種獨特的片上檢測機制。此外,該傳感器具有當前太赫茲傳感技術前沿的更低檢測極限值,并且無需通過共軛機制和聚合酶鏈式反應等放大靈敏度或特異性的方法,就能以無標記的方式對水環境中的有機分析物實現檢測。

總之,這項研究成果不僅有助于加深人們當前對太赫茲近場傳感的理解,而且還為高頻微流控芯片實驗室介電光譜傳感器的開發奠定了基礎。

論文鏈接:
https://doi.org/10.1038/s41598-024-61971-x

審核編輯:劉清
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 傳感器
    +關注

    關注

    2553

    文章

    51390

    瀏覽量

    756572
  • CMOS
    +關注

    關注

    58

    文章

    5735

    瀏覽量

    236090
  • 晶體管
    +關注

    關注

    77

    文章

    9745

    瀏覽量

    138892
  • 電磁波
    +關注

    關注

    21

    文章

    1470

    瀏覽量

    53941

原文標題:基于超強耦合超構原子的CMOS集成太赫茲近場傳感器

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    CMOS傳感器技術原理 CMOS傳感器與CCD傳感器比較

    一、CMOS傳感器技術原理 CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor),即互補金屬氧化物半導體,是一種重要的半導體技術,最初主要用于計算機系統中的內存
    的頭像 發表于 02-01 16:50 ?130次閱讀

    CMOS傳感器的工作原理詳解

    在現代攝影和攝像技術中,CMOS傳感器扮演著核心角色。它們不僅用于智能手機、數碼相機,還廣泛應用于監控攝像頭、天文攝影和醫療成像等領域。CMOS傳感器以其低功耗、高
    的頭像 發表于 01-20 10:21 ?262次閱讀

    CMOS傳感器的優缺點分析

    的生產成本相對較低,因為它們可以使用標準的半導體制造工藝進行生產。這使得CMOS傳感器在大規模生產時具有成本優勢,尤其是在消費電子產品中。 功耗低 與傳統的CCD(電荷耦合器件)傳感器
    的頭像 發表于 01-20 10:15 ?198次閱讀

    2025年引起轟動的10大傳感器技術

    傳感器革命正推動各領域創新,2025年將涌現十種新型傳感器,包括智能成像、量子、神經形態、高端MEMS、石墨烯、生物降解、赫茲、高光譜成像、軟性可拉伸及光子
    的頭像 發表于 01-04 10:17 ?204次閱讀

    Phasics波前傳感器的應用案例(一)SID4在超強激光的前沿應用

    Phasics的波前傳感器憑借其卓越的精度和廣泛的適用性,已成為全球快、超強激光設施中的關鍵診斷工具。以下是一些近期應用實例,展示了SID4系列波前傳感器在國際前沿科研中的應用場景及
    的頭像 發表于 12-06 01:03 ?394次閱讀
    Phasics波前<b class='flag-5'>傳感器</b>的應用案例(一)SID4在<b class='flag-5'>超</b>快<b class='flag-5'>超強</b>激光的前沿應用

    CMOS圖像傳感器的市場前景 CMOS芯片的熱管理方案

    CMOS(互補金屬氧化物半導體)圖像傳感器因其低功耗、高集成度和成本效益而在各種應用中越來越受歡迎。隨著智能手機、監控攝像頭、自動駕駛汽車和醫療成像等領域對圖像質量要求的提高,CMOS
    的頭像 發表于 11-14 10:07 ?372次閱讀

    CMOS與傳統傳感器的成本比較

    的圖像傳感器,它將圖像捕捉和信號處理集成在同一芯片上。 優勢 :包括低功耗、低成本、集成度高、速度快等。 傳統傳感器概述 定義與原理 :傳統傳感器
    的頭像 發表于 11-14 10:05 ?587次閱讀

    CMOS圖像傳感器的優缺點

    元件,如電荷耦合器件(CCD)所需的復雜驅動電路,這也有助于降低成本。 2. 低功耗 CMOS傳感器以其低功耗而聞名。由于CMOS傳感器在每
    的頭像 發表于 11-14 09:57 ?1131次閱讀

    羅德與施瓦茨展示創新6G穩定可調赫茲系統

    羅德與施瓦茨(以下簡稱“R&S”)在巴黎舉辦的歐洲微波周(EuMW 2024)上展示了基于光子赫茲通信鏈路的6G無線數據傳輸系統的概念驗證,助力新一代無線技術的前沿探索。 在 6G-ADLANTIK 項目中開發的穩定可調
    的頭像 發表于 10-11 10:56 ?426次閱讀

    關于赫茲波的介紹

    在上面的圖表中,光波和無線電波是相同的電磁波,被應用于社會的各個領域。 另一方面,赫茲波還沒有被應用。然而,赫茲波具有以下有吸引力的特性和各領域的預期是很有用的。
    的頭像 發表于 09-29 06:18 ?308次閱讀
    關于<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫茲</b>波的介紹

    柔性赫茲材料傳感器,用于農藥濃度檢測

    近日,西安交通大學電信學部信通學院徐開達課題組與中物院微系統與赫茲研究中心開展合作研究,利用柔性襯底與石墨烯材料設計了一款應用于農藥濃度檢測的赫茲
    的頭像 發表于 05-28 10:24 ?1934次閱讀
    柔性<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫茲</b><b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>構</b>材料<b class='flag-5'>傳感器</b>,用于農藥濃度檢測

    赫茲時域光譜系統

    圖1. 赫茲時域光譜測量結構圖 赫茲時域光譜通過測量亞太赫茲至幾十
    的頭像 發表于 05-24 06:33 ?564次閱讀
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫茲</b>時域光譜系統

    思特威發布小尺寸CMOS圖像傳感器SC020HGS

    在智能穿戴設備領域,微型化、高性能的圖像傳感器需求日益增加。思特威(SmartSens,股票代碼688213),一家技術領先的CMOS圖像傳感器供應商,近日發布了全新0.16MP小尺
    的頭像 發表于 05-11 15:29 ?1189次閱讀

    芯問科技赫茲芯片集成封裝技術通過驗收

    《半導體芯科技》雜志文章 芯問科技“赫茲芯片集成封裝技術”項目近日順利通過上海市科學技術委員會的驗收。 該項目基于赫茲通信、
    的頭像 發表于 04-02 15:23 ?815次閱讀

    利用赫茲表面開發一款革命性的生物傳感器

    據麥姆斯咨詢報道,近期,倫敦瑪麗女王大學(Queen Mary University of London)和格拉斯哥大學(University of Glasgow)多學科研究人員展開合作,利用赫茲
    的頭像 發表于 02-25 10:23 ?866次閱讀
    利用<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫茲</b><b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>構</b>表面開發一款革命性的生物<b class='flag-5'>傳感器</b>
    博马百家乐娱乐城| 网络棋牌室| 百盛百家乐软件| 皇冠在线赌场| bet365体育投注心得| 太阳城娱乐官方网站| 百家乐博弈之赢者理论坛| 百家乐视频中国象棋| 太阳百家乐官网网| 跨国际百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐侧牌器| A8百家乐娱乐城| 百家乐娱乐城体育| 娱乐城百家乐规则| 百家乐娱乐城游戏| 百家乐在线小游戏| 利都百家乐官网国际赌场娱乐网规则| 赌场百家乐官网赌场| 赌场百家乐官网投注公式| r百家乐官网娱乐下载| 百家乐官网视频双扣下载| 百家乐官网模拟分析程序| 百家乐官网一直下注庄家| 射阳县| 百家乐官网玩法教学视频| 百家乐官网有方法赚反水| 澳门百家乐官网网址多少| 百家乐官网视频赌博| 网络百家乐官网电脑| 菲彩百家乐官网的玩法技巧和规则| 利博百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐投注技巧球讯网| 百家乐视频台球游戏| 澳门百家乐网上赌| 百家乐机械投注法| 百家乐博娱乐赌百家乐的玩法技巧和规则 | 皇冠百家乐官网代理网| 百家乐官网游戏开发技术| 百家乐官网购怎么样| 大世界百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐官网赌场软件|