Silicon Carbide (SiC) သည် AR မျက်မှန်ထဲသို့ မည်သို့မည်ပုံ ဖြတ်သန်းနေသနည်း။

augmented reality (AR) နည်းပညာ၏ လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုနှင့်အတူ၊ AR နည်းပညာ၏ အရေးကြီးသော သယ်ဆောင်သူအဖြစ် စမတ်မျက်မှန်များသည် အယူအဆမှ လက်တွေ့ဘဝသို့ တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲလာပါသည်။ သို့သော်၊ စမတ်မျက်မှန်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လက်ခံကျင့်သုံးခြင်းမှာ အထူးသဖြင့် မျက်နှာပြင်နည်းပညာ၊ အလေးချိန်၊ အပူပျံ့စေခြင်းနှင့် optical စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာ နည်းပညာဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများစွာကို ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ ပေါ်ထွက်ပစ္စည်းတစ်ခုအနေဖြင့် ဆီလီကွန်ကာဗိုက် (SiC) ကို ပါဝါတစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် မော်ဂျူးအမျိုးမျိုးတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးချခဲ့သည်။ ယခုအခါ ၎င်းသည် AR မျက်မှန်နယ်ပယ်သို့ အဓိကပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ် စတင်နေပြီဖြစ်သည်။ ဆီလီကွန်ကာဗိုက်၏ မြင့်မားသောအလင်းယိုင်ညွှန်းကိန်း၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော အပူပျံ့စေသောဂုဏ်သတ္တိများနှင့် မာကျောမှုမြင့်မားသော အခြားအင်္ဂါရပ်များကြားတွင်၊ မျက်နှာပြင်နည်းပညာ၊ ပေါ့ပါးသောဒီဇိုင်းနှင့် AR မျက်မှန်များတွင် အသုံးချမှုအတွက် သိသာထင်ရှားသောအလားအလာကိုပြသသည်။ ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။SiC waferဤနယ်ပယ်များ တိုးတက်ရေးတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ အောက်တွင်၊ ဆီလီကွန်ကာဗိုက်သည် ၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှုများ၊ စျေးကွက်အသုံးချမှုများနှင့် အနာဂတ်အလားအလာများတို့မှ စမတ်မျက်မှန်များထံ တော်လှန်ပြောင်းလဲမှုများကို မည်သို့ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ လေ့လာပါမည်။

  SiC wafer

Silicon Carbide ၏ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် အားသာချက်များ

Silicon carbide သည် မြင့်မားသော မာကျောမှု၊ အပူစီးကူးမှုနှင့် မြင့်မားသော အလင်းယပ်ညွှန်းကိန်းများကဲ့သို့သော ကောင်းမွန်သော ဂုဏ်သတ္တိများရှိသော ကျယ်ပြန့်သော bandgap တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဤဝိသေသလက္ခဏာများသည် အီလက်ထရွန်နစ်ကိရိယာများ၊ အလင်းပြန်ကိရိယာများနှင့် အပူစီမံခန့်ခွဲမှုများတွင် အသုံးပြုရန် ကျယ်ပြန့်သော အလားအလာကိုပေးသည်။ အထူးသဖြင့် စမတ်မျက်မှန်နယ်ပယ်တွင်၊ ဆီလီကွန်ကာဗိုက်၏ အားသာချက်များကို အောက်ဖော်ပြပါ ကဏ္ဍများတွင် အဓိကအားဖြင့် ထင်ဟပ်စေပါသည်။

 

မြင့်မားသောအလင်းယိုင်ညွှန်းကိန်း- ဆီလီကွန်ကာဗိုက်သည် အလင်းယိုင်ညွှန်းကိန်း 2.6 ကျော်ရှိပြီး ရိုးရာအစေး (1.51-1.74) နှင့် ဖန် (1.5-1.9) ကဲ့သို့သော ရိုးရာပစ္စည်းများထက် များစွာမြင့်မားသည်။ မြင့်မားသောအလင်းယိုင်ညွှန်းကိန်းသည် ဆီလီကွန်ကာဗိုက်သည် အလင်းပြန့်ပွားမှုကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ဟန့်တားနိုင်ပြီး အလင်းစွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး အလင်းအမှောင်နှင့် မြင်ကွင်းနယ်ပယ် (FOV) ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Meta ၏ Orion AR မျက်မှန်များသည် ရိုးရာမှန်ပစ္စည်းများ၏ မြင်ကွင်း ၄၀ ဒီဂရီထက် အဆမတန် ၇၀ ဒီဂရီမြင်ကွင်းကို ရရှိစေရန် ဆီလီကွန်ကာဗိုက်လှိုင်းလမ်းညွှန်နည်းပညာကို အသုံးပြုထားသည်။

 

အထူးကောင်းမွန်သော အပူကို ရှင်းထုတ်ခြင်း- ဆီလီကွန်ကာဗိုက်သည် သာမန်မှန်များထက် အဆပေါင်းရာနှင့်ချီသော အပူစီးကူးနိုင်စွမ်းရှိပြီး လျှင်မြန်စွာ အပူကူးယူနိုင်စေပါသည်။ အထူးသဖြင့် တောက်ပမှုမြင့်မားသော မျက်နှာပြင်များနှင့် ကြာရှည်အသုံးပြုမှုများအတွင်း AR မျက်မှန်များအတွက် အပူငွေ့ပျံ့သွားခြင်းသည် အဓိကပြဿနာဖြစ်သည်။ Silicon carbide မှန်ဘီလူးများသည် optical အစိတ်အပိုင်းများမှ ထုတ်ပေးသော အပူကို လျင်မြန်စွာ လွှဲပြောင်းနိုင်ပြီး စက်ပစ္စည်း၏ တည်ငြိမ်မှုနှင့် သက်တမ်းကို တိုးမြှင့်ပေးသည်။ ဤကဲ့သို့သောအပလီကေးရှင်းများတွင်ထိရောက်သောအပူစီမံခန့်ခွဲမှုကိုသေချာစေသည့် SiC wafer ကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးစွမ်းနိုင်သည်။

 

မြင့်မားသော မာကျောမှုနှင့် ခံနိုင်ရည်ရှိမှု- Silicon carbide သည် စိန်ပြီးလျှင် ဒုတိယ လူသိများသော အပြင်းထန်ဆုံး ပစ္စည်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဆီလီကွန်ကာဗိုက်မှန်ဘီလူးများကို နေ့စဉ်အသုံးပြုရန် သင့်လျော်သောကြောင့် ဝတ်ဆင်မှုကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိစေသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ ဖန်နှင့် အစေးပစ္စည်းများသည် အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကို ထိခိုက်စေသည့် ခြစ်ရာများဖြစ်နိုင်ချေပိုများသည်။

 

Anti-Rainbow Effect- AR မျက်မှန်ရှိ ရိုးရာဖန်ပစ္စည်းများသည် ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင်သည် လှိုင်းလမ်းညွှန်မျက်နှာပြင်မှ ရောင်ပြန်ဟပ်ကာ တက်ကြွသောအရောင်အလင်းပုံစံများကို ဖန်တီးပေးသည့် သက်တန့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ဆီလီကွန်ကာဗိုက်သည် ဆန်ခါဖွဲ့စည်းပုံကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဤပြဿနာကို ထိရောက်စွာဖယ်ရှားနိုင်ပြီး မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး လှိုင်းလမ်းညွှန်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင်၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကြောင့်ဖြစ်သော သက်တံအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။

 SiC wafer ၁

AR မျက်မှန်များတွင် Silicon Carbide ၏နည်းပညာဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုများ

မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း AR မျက်မှန်များတွင် ဆီလီကွန်ကာဗိုက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှုများသည် diffraction waveguide မှန်ဘီလူးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပေါ် အဓိကအာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ Diffraction waveguide သည် မှန်ဘီလူးအတွင်းမှ အလင်းအမှောင်များမှတစ်ဆင့် ဖန်သားပြင်အတွင်းမှ ဖန်သားပြင်အစိတ်အပိုင်းများမှ ထုတ်ပေးသော ရုပ်ပုံများကို လှိုင်းဂိုက်ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော အလင်းအကွေ့အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်စဉ်များကို ပေါင်းစပ်ထားသော မျက်နှာပြင်နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မှန်ဘီလူး၏ အထူကို လျှော့ချပေးကာ AR မျက်မှန်များသည် ပုံမှန်မျက်မှန်များနှင့် ပိုမိုနီးကပ်စွာ ကြည့်ရှုနိုင်စေသည်။

 微信图片_20250331132327

2024 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် Meta (ယခင် Facebook) သည် ၎င်း၏ Orion AR မျက်မှန်များတွင် microLEDs များနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော ဆီလီကွန်ကာဗိုက်-ထွင်းထားသော လှိုင်းဂိုက်များကို အသုံးပြုကာ မြင်ကွင်း၊ အလေးချိန်နှင့် အလင်းအမှောင်များကဲ့သို့သော နယ်ပယ်များတွင် အဓိကပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးခဲ့သည်။ Meta ၏ optical သိပ္ပံပညာရှင် Pascual Rivera မှ silicon carbide waveguide နည်းပညာသည် AR မျက်မှန်များ၏ မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးကို လုံးဝပြောင်းလဲစေပြီး အတွေ့အကြုံကို "disco-ball-like rainbow light spots" မှ "concert hall-like serene experience" သို့ ပြောင်းလဲပေးကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

 

2024 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် XINKEHUI သည် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး 12-လက်မ သန့်စင်မြင့်ဆီလီကွန်ကာဗိုက် တစ်ခုတည်းသော ပုံဆောင်ခဲအလွှာကို အောင်မြင်စွာ တီထွင်နိုင်ခဲ့ကာ အရွယ်အစားကြီးမားသော အလွှာများ၏ နယ်ပယ်တွင် အဓိက အောင်မြင်မှုတစ်ခုကို အမှတ်အသားပြုခဲ့သည်။ ဤနည်းပညာသည် AR မျက်မှန်များနှင့် အပူစုပ်ခွက်များကဲ့သို့သော အသုံးပြုမှုအသစ်များတွင် ဆီလီကွန်ကာဗိုက်ကို အရှိန်မြှင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ 12 လက်မအရွယ် ဆီလီကွန်ကာဘိုင် wafer သည် AR မျက်မှန် 8-9 တွဲကို ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး ထုတ်လုပ်မှု ထိရောက်မှုကို သိသိသာသာ တိုးတက်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် AR မျက်မှန်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ထိုကဲ့သို့သောအပလီကေးရှင်းများကိုပံ့ပိုးရန် SiC wafer ကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။

 

မကြာသေးမီက၊ ဆီလီကွန်ကာဗိုက်အလွှာ ပေးသွင်းသူ XINKEHUI သည် AR diffraction waveguide မှန်ဘီလူးနည်းပညာကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စျေးကွက်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ အာရုံစိုက်သည့် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းတစ်ခု တည်ထောင်ရန် မိုက်ခရိုနာနို optoelectronic စက်ကုမ္ပဏီ MOD MICRO-NANO နှင့် ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ XINKEHUI သည် ဆီလီကွန်ကာဗိုက်အလွှာအတွက် နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုဖြင့်၊ ၎င်းသည် မိုက်ခရိုနာနိုအလင်းနည်းပညာနှင့် AR waveguide လုပ်ဆောင်မှုတွင် ၎င်း၏အားသာချက်များကို အသုံးချမည့် MOD MICRO-NANO အတွက် အရည်အသွေးမြင့် အလွှာများကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဤပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် AR မျက်မှန်များတွင် နည်းပညာဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှုများကို အရှိန်မြှင့်ရန် မျှော်လင့်ထားပြီး စက်မှုလုပ်ငန်း၏ ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပေါ့ပါးသောဒီဇိုင်းများဆီသို့ မြှင့်တင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

 SiC wafer ၂

2025 SPIE AR|VR|MR ပြပွဲတွင် MOD MICRO-NANO သည် ၎င်း၏ဒုတိယမျိုးဆက် ဆီလီကွန်ကာဗိုက် AR မျက်မှန်များကို ပြသခဲ့ပြီး အလေးချိန် 2.7 ဂရမ်သာရှိပြီး အထူ 0.55 မီလီမီတာသာရှိသော ပုံမှန်နေကာမျက်မှန်များထက် ပိုမိုပေါ့ပါးကာ သုံးစွဲသူများကို မမြင်နိုင်လုနီးပါး ဝတ်ဆင်နိုင်သော အတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းကာ အမှန်တကယ် "ပေါ့ပါးသော" ဒီဇိုင်းကို ရရှိစေပါသည်။

 

AR မျက်မှန်များတွင် ဆီလီကွန်ကာဘိုင်၏ လျှောက်လွှာအိတ်များ

ဆီလီကွန်ကာဗိုက်လှိုင်းလမ်းညွှန်များ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ Meta ၏အဖွဲ့သည် စောင်းရိုက်ခြင်းနည်းပညာ၏ စိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့သည်။ သုတေသနမန်နေဂျာ Nihar Mohanty က စောင်းထွင်းခြင်းသည် အလင်းချိတ်ဆက်မှုနှင့် တွယ်ဆက်မှုထိရောက်မှုကို ပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ရန် မျဉ်းများကို စောင်းထားသောထောင့်တွင် လိုင်းများကို ထွင်းပေးသည့် သမားရိုးကျမဟုတ်သော ဆန်ခါနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဤအောင်မြင်မှုသည် AR မျက်မှန်တွင် ဆီလီကွန်ကာဗိုက်ကို အစုလိုက်အပြုံလိုက်မွေးစားခြင်းအတွက် အုတ်မြစ်ချပေးခဲ့သည်။

 

Meta ၏ Orion AR မျက်မှန်များသည် AR တွင် ဆီလီကွန်ကာဗိုက်နည်းပညာ၏ ကိုယ်စားပြုအသုံးချမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆီလီကွန်ကာဗိုက်လှိုင်းလမ်းညွှန်နည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် Orion သည် 70 ဒီဂရီမြင်ကွင်းကိုရရှိပြီး ghosting နှင့် rainbow effect ကဲ့သို့သောပြဿနာများကိုထိရောက်စွာဖြေရှင်းပေးသည်။

 

Meta ၏ AR waveguide နည်းပညာခေါင်းဆောင် Giuseppe Carafiore က ဆီလီကွန်ကာဗိုက်၏ မြင့်မားသောအလင်းယိုင်မှုညွှန်းကိန်းနှင့် အပူစီးကူးနိုင်မှုတို့က AR မျက်မှန်အတွက် စံပြပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း မှတ်ချက်ချခဲ့သည်။ ပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ပြီးနောက်၊ အထူးသဖြင့် ဆန်ခါအတွက် စောင်းထွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို လှိုင်းလမ်းညွှန်ကို တီထွင်ရန်ဖြစ်သည်။ မှန်ဘီလူးအတွင်းနှင့် အပြင်သို့ အလင်းချိတ်ဆက်ရန် တာဝန်ရှိသည့် ဆန်ခါသည် စောင်းဖြင့် ရိုက်ခြင်းကို အသုံးပြုရမည်ဟု Carafiore မှ ရှင်းပြခဲ့သည်။ ထွင်းထုထားသောမျဉ်းများကို ဒေါင်လိုက်စီစဉ်မထားသော်လည်း ညွတ်ထောင့်ဖြင့် ဖြန့်ဝေပါသည်။ Nihar Mohanty က ၎င်းတို့သည် စက်ပစ္စည်းများတွင် တိုက်ရိုက် စောင်းထွင်းခြင်း အောင်မြင်သည့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ပထမဆုံးသော အဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ 2019 ခုနှစ်တွင် Nihar Mohanty နှင့်အဖွဲ့သည် သီးသန့်ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းတစ်ခုကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ယင်းမတိုင်မီက၊ ဆီလီကွန်ကာဘိုင်လှိုင်းလမ်းညွှန်များကို ထွင်းထုရန် စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ မရရှိနိုင်သလို ဓာတ်ခွဲခန်းပြင်ပတွင် နည်းပညာလည်း မဖြစ်နိုင်ပေ။

 4H-N SiC Wafer

 

Silicon Carbide ၏ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အနာဂတ်အလားအလာများ

ဆီလီကွန်ကာဗိုက်သည် AR မျက်မှန်တွင် အလားအလာကောင်းများကို ပြသထားသော်လည်း ၎င်း၏အပလီကေးရှင်းသည် စိန်ခေါ်မှုများစွာကို ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် ဆီလီကွန်ကာဗိုက်ပစ္စည်းသည် ကြီးထွားနှုန်းနှေးကွေးပြီး ပြုပြင်လုပ်ဆောင်ရခက်ခဲခြင်းကြောင့် ဈေးကြီးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Meta's Orion AR မျက်မှန်အတွက် ဆီလီကွန်ကာဗိုက်မှန်ဘီလူးတစ်လုံးသည် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ခန့် ကုန်ကျသောကြောင့် စားသုံးသူစျေးကွက်၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် ခက်ခဲစေသည်။ သို့သော် လျှပ်စစ်ကားလုပ်ငန်း အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ဆီလီကွန်ကာဗိုက်၏ ကုန်ကျစရိတ်သည် တဖြည်းဖြည်း ကျဆင်းလာသည်။ ထို့အပြင်၊ အရွယ်အစားကြီးမားသောအလွှာများ (၁၂ လက်မ wafers များကဲ့သို့) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချရေးနှင့် ထိရောက်မှုမြှင့်တင်ရေးကို တွန်းအားပေးမည်ဖြစ်သည်။

 

ဆီလီကွန်ကာဗိုက်၏ မြင့်မားသော မာကျောမှုသည် အထူးသဖြင့် မိုက်ခရိုနာနိုတည်ဆောက်မှုတွင် လုပ်ဆောင်ရန် ခက်ခဲစေပြီး အထွက်နှုန်းနည်းပါးစေသည်။ အနာဂတ်တွင်၊ ဆီလီကွန်ကာဗိုက်အလွှာရောင်းချသူများနှင့် မိုက်ခရိုနာနိုအလင်းထုတ်လုပ်သူများအကြား ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ဤပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ AR မျက်မှန်များတွင် ဆီလီကွန်ကာဗိုက်၏ အသုံးချမှုသည် အစောပိုင်းအဆင့်တွင်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး၊ ကုမ္ပဏီများသည် optical-grade silicon carbide သုတေသနနှင့် စက်ကိရိယာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် ကုမ္ပဏီများ ပိုမိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် လိုအပ်နေသည်။ ကုမ္ပဏီများသည် optical-grade silicon carbide သုတေသနနှင့် စက်ပစ္စည်းများတွင် ကုမ္ပဏီများ ပိုမိုရင်းနှီးမြုပ်နှံလာသည်နှင့်အမျှ Meta ၏အဖွဲ့သည် အခြားထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်စက်ပစ္စည်းများကို စတင်တီထွင်လာရန် မျှော်လင့်ထားပြီး၊ ကုမ္ပဏီများသည် optical-grade silicon carbide သုတေသနနှင့် စက်ပစ္စည်းများတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံလေ၊ စားသုံးသူအဆင့် AR မျက်မှန်လုပ်ငန်း၏ ဂေဟစနစ် ပိုမိုအားကောင်းလာမည်ဖြစ်သည်။

 

နိဂုံး

၎င်း၏မြင့်မားသောအလင်းယိုင်ညွှန်းကိန်း၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောအပူကိုစွန့်ထုတ်ခြင်းနှင့်မာကျောမှုမြင့်မားသော Silicon carbide သည် AR မျက်မှန်နယ်ပယ်တွင်အဓိကပစ္စည်းဖြစ်လာသည်။ XINKEHUI နှင့် MOD MICRO-NANO အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှ Meta's Orion AR မျက်မှန်များတွင် ဆီလီကွန်ကာဗိုက်ကို အောင်မြင်စွာ အသုံးချခြင်းအထိ၊ စမတ်မျက်မှန်များတွင် ဆီလီကွန်ကာဗိုက်၏ အလားအလာကို အပြည့်အဝ သရုပ်ပြခဲ့သည်။ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အတားအဆီးများကဲ့သို့သော စိန်ခေါ်မှုများကြားမှ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းကွင်းဆက်သည် ရင့်ကျက်ပြီး နည်းပညာများ ဆက်လက်တိုးတက်နေသဖြင့် ဆီလီကွန်ကာဗိုက်သည် AR မျက်မှန်နယ်ပယ်တွင် တောက်ပလာမည်ဖြစ်ပြီး စမတ်မျက်မှန်များသည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှု၊ အလေးချိန်ပေါ့ပါးမှုနှင့် ပိုမိုကျယ်ဝန်းသော မွေးစားခြင်းဆီသို့ မောင်းနှင်လာမည်ဖြစ်သည်။ အနာဂတ်တွင်၊ ဆီလီကွန်ကာဗိုက်သည် စမတ်မျက်မှန်များ၏ခေတ်သစ်တွင် AR နယ်ပယ်တွင် ပင်မပစ္စည်းဖြစ်လာနိုင်သည်။

 

ဆီလီကွန်ကာဗိုက်၏ အလားအလာသည် AR မျက်မှန်တွင် အကန့်အသတ်မရှိ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့် ဖိုနစ်နည်းပညာများတွင် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းခွင်သုံး အက်ပ်လီကေးရှင်းများသည် ကြီးမားသော အလားအလာကို ပြသသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကွမ်တမ်ကွန်ပြူတာနှင့် စွမ်းအားမြင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများတွင် ဆီလီကွန်ကာဗိုက်ကို အသုံးချမှုကို တက်ကြွစွာ စူးစမ်းလေ့လာလျက်ရှိသည်။ နည်းပညာတိုးတက်လာပြီး ကုန်ကျစရိတ်များ ကျဆင်းလာသည်နှင့်အမျှ ဆီလီကွန်ကာဗိုက်သည် ဆက်စပ်စက်မှုလုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်ကာ ပိုမိုနယ်ပယ်များတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် AR နည်းပညာနှင့် ပြင်ပတွင် တိုးတက်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးသည့် အမျိုးမျိုးသော အပလီကေးရှင်းများအတွက် SiC wafer ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။

 

ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်

8Inch 200mm 4H-N SiC Wafer လျှပ်ကူးကိုယ်တာ သုတေသနအဆင့်

 4H-N SiC Wafer ၂

 

Sic Substrate Silicon Carbide Wafer 4H-N အမျိုးအစား High Hardness Corrosion Resistance Prime Grade Polishing

4H-N SiC Wafer ၁


ပို့စ်အချိန်- ဧပြီလ 01-2025