12″ Wafer-Scale Mass-Manufactured Metal–Insulator–Metal Reflective Metaholograms by Nanotransfer Printing

材料科学 制作 光刻 薄脆饼 纳米技术 可扩展性 光电子学 计算机科学 医学 数据库 病理 替代医学
作者
Chanwoong Park,Eunji Lee,Joohoon Kim,Wonjoong Kim,Hyoin Song,Hansang Sung,Seungyeon Lee,Jaein Park,Trevon Badloe,Junsuk Rho,H.-S. Lee
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
标识
DOI:10.1021/acsami.4c16216
摘要

The unique characteristics of metasurfaces to precisely control the amplitude, phase, and polarization of light within a thin, flat footprint make them a promising replacement for bulky optical components. However, fabrication methods of conventional metasurfaces have suffered from low throughput and high costs, limiting scalability and practical application. To address these challenges, an advanced fabrication technique is developed by combining deep-ultraviolet argon fluoride photolithography with wafer-scale nanotransfer printing to facilitate the scalable fabrication of metal-insulator-metal structures. This approach not only facilitates the production of numerous reflective metaholograms with a yield of 70.6% on 8 inch wafers but also significantly reduces production costs to under one dollar per unit, improving economic feasibility. Hundreds of metaholograms each on the millimeter scale have been fabricated and operate across the visible to near-infrared range, showing conversion efficiencies of 43.6% at 635 nm, 40% at 940 nm, and 2.2% at 532 nm. This result opens new avenues for the widespread adoption of metasurface technologies in imaging, sensing, and optical communications. By enabling scalable, cost-effective production, our method is poised for widespread adoption and opening new possibilities in metasurface technology.

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