超高速柔性单晶硅电子器件及多功能电路的研究

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基本信息

  • 批准号:
    61006061
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    21.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0404.半导体电子器件与集成
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

卓越的机械特性、更轻的重量以及廉价的成本等诸多独特优势使柔性电子器件的研究和应用迅速兴起。速度是柔性电子器件最重要的指标之一,速度提高将大大提升如数据传输、功率增益、功耗等各方面性能。但由于缺乏有效的高速柔性电子科学理论基础、器件模型和设计制造方法,目前柔性电子器件的研究仍局限于低速或中等速度的范围,超高速(最大振荡频率达到Ku频带:12GHz-18GHz)柔性电子器件及多功能电路无法实现。本项目将针对以上亟待解决的基本问题进行科学研究:探索分析制约柔性电子器件提升到超高速水平的关键机制和物理参数,为超高速柔性电子器件及其它相关高速研究领域打下理论基础;添加或修正影响超高速工作的关键参数,建立准确的器件模型;创新单晶硅器件设计制造方法。本项目将为实现超高速柔性电子器件及多功能电路提供必要条件,为各领域所迫切需要的应用及发展奠定基础,如高速电子通讯,生物电子器件,及高速雷达,航空航天应用等。

结项摘要

柔性电子器件具有以往传统电子器件所不具备的诸多独特优势:结构轻薄;可弯曲变形;可附着于任何形状的表面上;机械稳定性高,在受外界撞击时所受的影响更小;可大面积使用,并可以方便的卷起或折叠,使得保存、运输以及使用大大简化。柔性电子学成为一门综合电子、材料、机械、力学以及生物医学等多领域的新兴交叉学科。器件速度是柔性电子器件最重要的性能指标之一,速度的提高将大大提升如数据传输、功率增益、功耗等各方面的性能。高性能柔性电子器件及电路具有非常广阔和重要的应用前景:例如WiFi可携带电子器件、高速电子通讯系统,高速物联网识别及传输系统,可植入人体的生物电子器件,柔性传感器,以及军用民用高速雷达、通讯天线,航空航天应用等等。本项目开展的基础性科学研究重点针对高速柔性单晶硅电子器件与电路的机制模型研究与性能提升。本项目研究所取得的工作进展和成果主要包括:1. 对高速高频工作条件下的柔性单晶硅电子器件的各项主要物理机制和器件参数进行理论分析研究,包括分析与器件速度相关的机制及参数,分析超高速柔性单晶硅电子器件电路与传统电子器件所不同的主要工作机制、结构与参数等,并建立相关的理论分析模型。2. 依据分析获得的高速柔性电子器件的工作原理,建立适用于高速柔性电子器件电路的电学模型,并根据高速柔性电子器件的主要影响机制与参数对器件电路模型和仿真软件模型进行相应的物理机制和器件参数修正,通过多种类型器件电路的实验测试数据进行验证与优化。3. 设计制造多种类型的高速柔性单晶硅电子器件,并根据器件理论与模型进行结构、工艺等的优化,提升器件速度及其他相关性能,实现了多种高性能高速柔性电子器件(如特征频率达到Ku频带的柔性薄膜晶体管器件),并以此为基础设计制造了高速柔性功能电路。对于未来设计制造高速柔性电子器件电路具有一定的指导意义。综上所述,本项目从基础理论、器件结构工艺、模型建立、性能表征等方面对超高速柔性单晶硅电子器件与电路进行了分析与研究,加深理解了高速柔性电子器件的工作机制与关键参数,实现了多种类型的高速柔性单晶硅电子器件与电路,有效地提升了柔性电子器件与电路的速度特性,为后续对高性能柔性电子器件更加深入、全面的研究工作奠定了基础,也对提升我国相关领域科技创新能力具有促进作用。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(2)
Influence of bending strains on radio frequency characteristics of flexible microwave switches using single-crystal silicon nanomembranes on plastic substrate
弯曲应变对塑料基板上单晶硅纳米薄膜柔性微波开关射频特性的影响
  • DOI:
    10.1063/1.3651276
  • 发表时间:
    2011-10
  • 期刊:
    Applied Physics Letters
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Qin, Guoxuan;Yuan, Hao-Chih;Celler, George K.;Ma, Jianguo;Ma, Zhenqiang
  • 通讯作者:
    Ma, Zhenqiang
RF model of flexible microwave single-crystalline silicon nanomembrane PIN diodes on plastic substrate
塑料基板上柔性微波单晶硅纳米膜PIN二极管的射频模型
  • DOI:
    10.1016/j.mejo.2010.10.012
  • 发表时间:
    2011-03
  • 期刊:
    Microelectronics Journal
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Qin, Guoxuan;Yuan, Hao-Chih;Celler, George K.;Zhou, Weidong;Ma, Jianguo;Ma, Zhenqiang
  • 通讯作者:
    Ma, Zhenqiang
Investigation of various mechanical bending strains on characteristics of flexible monocrystalline silicon nanomembrane diodes on a plastic substrate
研究各种机械弯曲应变对塑料基板上柔性单晶硅纳米膜二极管特性的影响
  • DOI:
    10.1016/j.mee.2013.05.001
  • 发表时间:
    2013-10
  • 期刊:
    Microelectronic Engineering
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Seo, Jung-Hun;Zhang, Yang;Yuan, Hao-Chih;Wang, Yuxin;Zhou, Weidong;Ma, Jianguo;Ma, Zhenqiang;Qin, Guoxuan
  • 通讯作者:
    Qin, Guoxuan
On the configuration- and frequency-dependent linearity characteristics of SiGe HBTs under different impedance matching conditions
不同阻抗匹配条件下 SiGe HBT 的配置和频率相关线性特性
  • DOI:
    10.1016/j.microrel.2012.09.001
  • 发表时间:
    2013-03
  • 期刊:
    Microelectronics Reliability
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Qin, Guoxuan;Wang, Guogong;Jiang, Ningyue;Ma, Jianguo;Ma, Zhenqiang
  • 通讯作者:
    Ma, Zhenqiang
RF characteristics of proton radiated large-area SiGe HBTs at extreme temperatures
极端温度下质子辐射大面积 SiGe HBT 的射频特性
  • DOI:
    10.1016/j.microrel.2012.03.027
  • 发表时间:
    2012-11
  • 期刊:
    Microelectronics Reliability
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Qin, Guoxuan;Yan, Yuexing;Jiang, Ningyue;Ma, Jianguo;Ma, Pingxi;Racanelli, Marco;Ma, Zhenqiang
  • 通讯作者:
    Ma, Zhenqiang

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其他文献

应用于433 MHz的柔性低噪声放大器设计
  • DOI:
    10.13232/j.cnki.jnju.2022.03.016
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    南京大学学报. 自然科学版
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胡开龙;秦国轩
  • 通讯作者:
    秦国轩
柔性单晶锗PIN二极管在关态下的建模研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    电子测量技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王飞;秦国轩
  • 通讯作者:
    秦国轩
柔性电容高频特性的测量与研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    天津理工大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭优;秦国轩
  • 通讯作者:
    秦国轩

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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