本文介紹了光子技術(shù)領(lǐng)域的兩項創(chuàng )新成果——全自動(dòng)光子引線(xiàn)鍵合(PWB)和表面貼裝微透鏡(FaML)技術(shù)。這些技術(shù)由Vanguard開(kāi)發(fā),結合3D納米打印和被動(dòng)對準技術(shù),顯著(zhù)提高了光學(xué)器件的封裝效率和成本效益。通過(guò)SYMPHONY自動(dòng)化解決方案,Vanguard提供從原型設計到大規模生產(chǎn)的完整路徑,已在數據中心等領(lǐng)域取得成功應用,為高效、高精度的光子集成開(kāi)辟了新前景。
光子集成面臨的挑戰與未來(lái)解決方案
隨著(zhù)人工智能(AI)、云計算和 5G 技術(shù)的快速發(fā)展,現代社會(huì )對數據處理速度和容量的需求呈指數級增長(cháng)。制造商因此不斷探索更高效、更緊湊且功能豐富的產(chǎn)品解決方案。然而,傳統電子技術(shù)在應對數據激增方面的局限性日益凸顯。光子集成技術(shù)憑借其高傳輸速率、低能耗和高集成密度,成為未來(lái)技術(shù)革新與規?;a(chǎn)的關(guān)鍵推動(dòng)力。
光子集成電路(PICs)和光學(xué)元件的應用極大提升了數據傳輸速度、能源效率和設備小型化。但這些技術(shù)的封裝和集成難題仍制約其批量化生產(chǎn)。光子器件的封裝成本通常占最終產(chǎn)品價(jià)格的 60%~80%,成為主要瓶頸。盡管主動(dòng)對準技術(shù)適用于單通道集成,但在高密度1D和2D光通道陣列上的批量化生產(chǎn)仍面臨巨大的挑戰。
光學(xué)模塊由多種光學(xué)特性不同的組件組成,如有源組件(磷化銦激光器)、無(wú)源組件(硅、氮化硅或鈮酸鋰制成)以及單模光纖或偏振保持光纖陣列等。這些組件的特性差異使集成過(guò)程面臨諸多挑戰。因此,工業(yè)大規模生產(chǎn)亟需解決因光學(xué)差異帶來(lái)的問(wèn)題。為降低耦合損失,必須精確匹配各器件模式場(chǎng)分布并實(shí)現高精度對準。高效、可重復的對準過(guò)程對提升生產(chǎn)效率和良品率至關(guān)重要,直接影響成本與產(chǎn)量。此外,封裝后的光學(xué)組件需在不同應用環(huán)境中保持高穩定性,對準精度通常需達到亞微米甚至納米級。這些復雜性導致光子器件的制造成本遠高于傳統電子器件,良品率也較低。因此,未來(lái)需要采用全新的解決方法來(lái)應對這些挑戰。
Vanguard創(chuàng )新被動(dòng)對準與3D納米打印技術(shù)
面對光子集成的挑戰,德國Vanguard Automation公司創(chuàng )新性地引入被動(dòng)對準、機器視覺(jué)和增材制造(3D打印)技術(shù),簡(jiǎn)化了光子器件連接方式,為高密度集成光子器件批量生產(chǎn)和封裝開(kāi)辟了新路徑。
Vanguard借鑒半導體行業(yè)電信號引線(xiàn)鍵合 (Wire Bonding) 的思路,將這一概念引入光信號領(lǐng)域(見(jiàn)圖 1)。采用高精度直接寫(xiě)入的3D激光光刻工藝,制造出微米級長(cháng)度的 3D 自由形狀光波導,即“光子引線(xiàn)(Photonic Wire)”,將光完全束縛在波導內部,確保低損耗和高容差的傳輸性能。光子引線(xiàn)鍵合(Photonic Wire Bonding)是一種自動(dòng)化工藝,具有高度的設計靈活性。此外,Vanguard還運用3D納米打印技術(shù)來(lái)制造光學(xué)芯片和光纖上的表面貼裝微透鏡(Face-attached Micro Lens, FaML),實(shí)現低損耗的光耦合,放寬對準容差,并支持晶圓級別的光學(xué)器件邊緣耦合測試。
圖1 半導體集成電路電子引線(xiàn)鍵合(左)和Vanguard光子引線(xiàn)鍵合(右)
Vanguard 將光子引線(xiàn)鍵合 (PWB) 和表面貼裝微透鏡 (FaML) 技術(shù)整合,形成可擴展的 3D 納米制造解決方案,提供從原型設計到大規模生產(chǎn)的無(wú)縫過(guò)渡路徑,有效解決光子器件封裝中高成本、高精度要求的痛點(diǎn)。
Vanguard 提供一套完整的全自動(dòng)化解決方案——Vanguard SYMPHONY,包含兩大核心系統:
·Vanguard SONATA 1000:用于光子引線(xiàn)連接和表面貼裝微透鏡的制造。
·Vanguard REPRISE 1000:用于光學(xué)組件的后處理,實(shí)現全自動(dòng)封裝流程。
Vanguard SYMPHONY 集成了 BrightWire3D 軟件,提供高度自動(dòng)化的接口檢測,檢測精度 <50 納米,動(dòng)態(tài)計算最佳的光子引線(xiàn)連接路徑。此外,Vanguard 還提供了專(zhuān)門(mén)定制的光刻膠(VanCore 系列),滿(mǎn)足工業(yè)級的可靠性標準,并支持標準化的工藝流程和工程服務(wù),幫助客戶(hù)快速從原型開(kāi)發(fā)過(guò)渡到量產(chǎn)階段(見(jiàn)圖 2)。
圖 2:Vanguard Symphony是Vanguard Automation 的全自動(dòng)光子集成和封裝解決方案,包括基于 3D 光刻納米制造技術(shù)的自動(dòng)化單元 Sonata 1000 和用于預處理及后處理的自動(dòng)化單元 Reprise 1000。這些系統配備了 Vanguard 的 BrightWire3D 軟件,能夠實(shí)現高精度檢測和實(shí)時(shí)軌跡計算。此外,Vanguard 提供自研光刻膠(VanCore 系列)、標準工藝開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品支持以及工程服務(wù),形成從原型開(kāi)發(fā)到大規模量產(chǎn)的完整解決方案
Vanguard技術(shù)的市場(chǎng)應用與成功案例
Vanguard 的 3D 納米打印技術(shù)廣泛應用,推動(dòng)了圍繞其技術(shù)的生態(tài)系統發(fā)展??蛻?hù)和合作伙伴利用光子引線(xiàn)鍵合和表面貼裝微透鏡技術(shù),解決了混合模塊封裝和集成中的各種難題。
在數據中心、電信和人工智能等關(guān)鍵市場(chǎng),Vanguard的光子引線(xiàn)鍵合工藝已被應用于硅、氮化硅、磷化銦和鈮酸鋰等多種材料平臺【1】,推動(dòng)了混合集成概念的發(fā)展。其獨特優(yōu)勢在于支持一個(gè)耦合設計工具包(PDK)連接不同類(lèi)型的光學(xué)組件,兼容所有學(xué)術(shù)和商業(yè)晶圓廠(chǎng)。同時(shí),Vanguard 的解決方案支持使用簡(jiǎn)單的逆錐形邊緣耦合器(Inverse Tapered Edge Coupler),無(wú)需復雜的模式場(chǎng)轉換器(Spot Size Converter),減少芯片設計中復雜耦合器的占用面積,為建立通用光學(xué)耦合標準奠定基礎。PWB 技術(shù)已成功應用于 Kerr Soliton 微型頻梳和亞100Hz線(xiàn)寬激光器的開(kāi)發(fā)【3, 4】,并通過(guò)了相關(guān)領(lǐng)域超低溫實(shí)驗中測試【5】。此外,Vanguard的表面貼裝微光學(xué)元件技術(shù)顯著(zhù)提高了高帶寬相干驅動(dòng)調制器(HB-CDM)的效率【2】。其專(zhuān)用光刻膠系列 VanCore針對嚴格的工業(yè) Telcordia 可靠性要求量身定制,可在最嚴苛的環(huán)境條件下保持可靠性【2】(見(jiàn)圖3)。
表面貼裝微透鏡技術(shù)已成功用于電光引擎的構建,例如光收發(fā)器、共封裝光學(xué) (Co-Packaged Optics)、光引擎和傳感設備【6】。結合Vanguard的技術(shù),顯著(zhù)提升了光在光子器件之間傳輸的耦合效率,從而降低了整個(gè)系統的功耗【見(jiàn)圖3】。
通過(guò)晶圓級精準對準和打印表面貼裝微透鏡,Vanguard實(shí)現了規?;a(chǎn)能力,并增強了應對新興應用需求的能力【6, 7, 8, 9】。其微透鏡技術(shù)已成功應用于光束整形元件【10】;并在相關(guān)領(lǐng)域中增加了超導納米線(xiàn)單光子探測器(SNSPD)的有效收集區域,成功解決了此類(lèi)設備的設計瓶頸【11】。
圖 3:Vanguard Automation 的工業(yè)級表面貼裝微透鏡技術(shù),兼容多種應用,并已廣泛通過(guò)行業(yè)標準測試
將3D光刻技術(shù)整合進(jìn)生產(chǎn)鏈的可擴展路徑
Vanguard Automation通過(guò)其互補技術(shù)組合(包括光子線(xiàn)鍵合和表面貼裝微透鏡技術(shù)),為大規模生產(chǎn)客戶(hù)提供了一條簡(jiǎn)化的路徑,將其技術(shù)融入現有生產(chǎn)鏈中(見(jiàn)圖4)。
圖 4:Vanguard Automation 利用 3D 光刻技術(shù)將光子集成引入生產(chǎn)鏈的實(shí)施路徑
第一步:通過(guò)與傳統技術(shù)(如主動(dòng)對準)相結合的混合方法,將 Vanguard 技術(shù)引入現有生產(chǎn)鏈,可以提升耦合效率和生產(chǎn)良率,同時(shí)無(wú)需對現有生產(chǎn)工藝鏈進(jìn)行重大調整【2】。
第二步:在產(chǎn)品中引入光束擴展微透鏡,這有助于緩解光子集成電路(PICs)和其他光學(xué)組件(如InP激光器和光纖)的定位容差問(wèn)題。從而優(yōu)化對準容差,使被動(dòng)組裝成為可行工藝【9】。
最終步驟:將光子引線(xiàn)鍵合技術(shù)集成到產(chǎn)品設計中,可全面釋放光子集成和封裝的顛覆性潛力,實(shí)現多芯片混合集成的元件均的標準化拾取和放置,同時(shí)優(yōu)化定位容差,確保高耦合效率和高良品率,并且支持快速制造和高封裝密度【12】。
高產(chǎn)率、低成本與高效益的光子集成解決方案
光子集成技術(shù)為行業(yè)帶來(lái)了顯著(zhù)優(yōu)勢,但現有制造方法在生產(chǎn)吞吐量和成本之間存在權衡。傳統的光子集成方法,尤其是主動(dòng)對準技術(shù),雖適用于單通道設備,但在處理復雜、高密度的陣列時(shí),往往會(huì )出現生產(chǎn)瓶頸,導致設備成本上升并影響良品率。
例如,連接單根光纖相對簡(jiǎn)單,但當光纖通道數量增加到八個(gè)或更多時(shí),復雜性會(huì )顯著(zhù)增加。傳統技術(shù)在處理這種復雜性時(shí)常表現不佳,導致良品率下降。以高性能系統為例,假設有八個(gè)數據通道,每個(gè)通道傳輸速率為100 Gbps,這些通道連接到激光條等昂貴組件。隨著(zhù)通道數量的增加,光子集成的密度提高,保持高良品率變得尤為關(guān)鍵。光子組件(如激光器)成本較高,良品率過(guò)低可能導致昂貴組件的報廢,從而增加生產(chǎn)成本。
Vanguard Automation 結合被動(dòng)對準與 3D 納米打印技術(shù),提供了一種突破性解決方案。該技術(shù)能夠實(shí)現多通道設備的光子集成,生產(chǎn)更復雜的設備,同時(shí)提高良品率并降低成本。與傳統制造方法依賴(lài)于專(zhuān)用工具不同,3D打印基于軟件定義模型,這消除了傳統工具準備過(guò)程中的長(cháng)周期,顯著(zhù)縮短了復雜自由形狀光學(xué)組件和波導的生產(chǎn)周期,實(shí)現從原型開(kāi)發(fā)到量產(chǎn)的高效轉化。3D納米打印技術(shù)能夠提供100%的可重復使用性,使得系統可以輕松適應不同的產(chǎn)品需求和生產(chǎn)線(xiàn),從而減少生產(chǎn)過(guò)程中的浪費并加速開(kāi)發(fā)進(jìn)程。
綜上所述,Vanguard的光子集成解決方案,包括行業(yè)驗證的設備、通過(guò)Telcordia認證的材料以及簡(jiǎn)化的3D打印光學(xué)組件,并結合被動(dòng)對準技術(shù),能夠幫助行業(yè)實(shí)現高良品率、低損耗和高密度光子集成的目標。其光子引線(xiàn)鍵合技術(shù)整合不同光學(xué)集成平臺的優(yōu)勢,能在先進(jìn)的光子多芯片模塊中實(shí)現高性能、緊湊性和設計靈活性。Vanguard的技術(shù)還通過(guò)光芯片和光纖上的表面貼裝微透鏡,實(shí)現了低損耗耦合、較大的對準公差,并支持晶圓級光學(xué)器件測試。全自動(dòng)、高度可重復且可靠的Vanguard SYMPHONY解決方案已被研究機構和行業(yè)客戶(hù)用于下一代光子集成和封裝,助力行業(yè)邁向新階段。
FURTHER READING / REFERENCE
[1] Aeponyx Lightwave Webinar - https://www.aeponyx.com/lightwave-webinar
[2] Y. Mizuno et al., “Low Insertion Loss 128-Gbaud HB-CDM with 3D-Printed Spot Size Converter Integrated InP-based Modulator,” 2023 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition (OFC), San Diego, CA, USA, 2023, pp. 1-3, doi: 10.1364/OFC.2023.Th2A.8
[3] Y. Chen et al., “Self-Injection-Locked Kerr Soliton Microcombs with Photonic Wire Bonds For Use in Terahertz Communications,” in CLEO 2023, Technical Digest Series (Optica Publishing Group, 2023), paper STh3J.1. Link to article
[4] Y. Chen et al., “Frequency-Agile Self-Injection-Locked Lasers With sub-100 Hz Linewidth based on In-Package Photonic Wire Bonds,” in CLEO 2023, Technical Digest Series (Optica Publishing Group, 2023), paper STu4P.4. Link to article
[5] B. Lin et al., “Cryogenic Optical Packaging Using Photonic Wire,” July 2023. Link to article[6] POET Technologies News - March 6, 2023 - https://poet-technologies.com/news/2023-mar-6.html
[7] Y. Xu et al., “3D-printed facet-attached microlenses for advanced photonic system assembly,” Light: Advanced Manufacturing, 4, 3(2023). doi: 10.37188/lam.2023.003
[8] P. Maier et al., “3D-printed facet-attached optical elements for connecting VCSEL and photodiodes to fiber arrays and multi-core fibers,” Opt. Express, 30, 46602-46625 (2022). Link to article
[9] OPHELLIA: On-chip Photonics Erbium-doped Laser for Lidar Applications. More info
[10] S. Singer et al., “3D-printed facet-attached optical elements for beam shaping in optical phased arrays,” Opt. Express, 30, 46564-46574 (2022). Link to article
[11] Y. Xu et al., “Superconducting nanowire single-photon detector with 3D-printed free-form microlenses,” Opt. Express, 29, 27708-27731 (2021). Link to article
[12] V. Deenadayalan et al., “Packaged Tunable Single Mode III-V Laser Hybrid Integrated on a Silicon Photonic Integrated Chip using Photonic Wire Bonding,” 2024 IEEE ECTC, Denver, CO, USA, 2024, pp. 1387-1391, doi: 10.1109/ECTC51529.2024.00226
關(guān)于Vanguard Automation公司
Vanguard公司成立于2017年,位于德國卡爾斯魯厄,是德國卡爾斯魯厄理工學(xué)院(KIT)孵化企業(yè),公司獨創(chuàng )3D打印光子引線(xiàn)鍵合(Photonic Wire Bonding, PWB)和微光學(xué)組件技術(shù),專(zhuān)注于光子集成芯片耦合和封裝應用。Vanguard的設備和技術(shù)廣泛應用在光電子集成芯片封裝制造領(lǐng)域,包括電信/數據通信高速光模塊、3D傳感、光計算等方向。
作為Vanguard公司在中國的戰略合作伙伴,凌云光將全面負責其光子引線(xiàn)鍵合(PWB)和3D打印端面微光學(xué)技術(shù)及封裝設備的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與技術(shù)服務(wù)工作,助力光通信行業(yè)和光子集成芯片封裝的技術(shù)升級和發(fā)展。更多詳情,歡迎瀏覽凌云光官方網(wǎng)站www.lusterinc.com,或者撥打凌云光電話(huà)400-829-1996。