Photonique et métalentilles

Matériaux à indice de réfraction ultra-élevé (jusqu’à n = 2,00) pour la réplication de métalentilles par moule maître, les éléments optiques diffractifs et les circuits photoniques intégrés. Compatibles NIL. Évolutifs en R2R. Sans PFAS.

n = 2.00Indice de réfraction ultra-élevé
$3.1B*Marché des métalentilles d’ici 2032
<50 nmTaille typique des nanoparticules
R2RÉchelle de fabrication

Réplication de métalentilles

Optique plate à l’échelle de production R2R

Les métalentilles remplacent les optiques en verre courbe par des surfaces planes nanostructurées. Elles nécessitent des matériaux à indice ultra-élevé (n > 1,9) pouvant être nanostructurés précisément par NIL. Les formulations nanocomposites TiO2 de Kriya atteignent un RI de 2,00 sous forme UV-durcissable et compatible NIL — permettant la fabrication de métalentilles sur des lignes R2R plutôt que dans des usines de semi-conducteurs.

Métalentille : RI 1,16–2,00

Diverses familles chimiques et technologies de durcissement. Compatible NIL pour les structures de nanopiliers sub-longueur d’onde.

Thermique et UV-durcissable

Variantes thermiques 130–350 °C. Les variantes UV permettent un durcissement sub-seconde pour une réplication NIL à haut débit.

n = 1.00Air (optical path)n = 1.95-2.00Kriya ultra-HRI metalens nanopillarsNIL UV-curen = 1.65-1.85Kriya HRI planarisation layerTiO2 nanon = 1.52Glass / polymer substraten = 1.30-1.40Kriya LRI AR coatingKM-005n = 1.00Air (backside)
Empilement optique métalentille — Kriya ultra-HRI pour réplication de nanopiliers, HRI de planarisation et LRI AR face arrière
Empilement optique métalentille — Kriya ultra-HRI pour réplication de nanopiliers, HRI de planarisation et LRI AR face arrière
CoucheIndice de réfractionMatériau KriyaProduit
Air (optical path)1.00NonS/O
Kriya ultra-HRI metalens nanopillars1.95-2.00OuiNIL UV-cure
Kriya HRI planarisation layer1.65-1.85OuiTiO2 nano
Glass / polymer substrate1.52NonS/O
Kriya LRI AR coating1.30-1.40OuiKM-005
Air (backside)1.00NonS/O

Photonique intégrée

Au-delà de Moore : la lumière remplace les électrons

Les interconnexions photoniques sur puce, les réseaux neuronaux optiques pour l’accélération IA et les qubits photoniques pour l’informatique quantique nécessitent tous des matériaux à indices de réfraction contrôlés avec précision. La plateforme RI 1,16 à 2,00 de Kriya fournit la boîte à outils matériaux complète pour la photonique intégrée.

Guidage de lumière

Guides d’ondes optiques et gestion de la lumière avec des matériaux RI précisément contrôlés

LiDAR sur puce

Orientation de faisceau à état solide via des circuits photoniques intégrés

n = 1.30-1.40Kriya LRI cladding (top)100% solidsn = 1.85-2.00Kriya HRI waveguide coreUV-curen = 1.30-1.40Kriya LRI cladding (bottom)100% solidsn = 1.46SiO2 / SOI substrate
Guide d’ondes photonique sur puce — le cœur HRI Kriya avec le cladding LRI fournit le contraste RI nécessaire au confinement de la lumière
Guide d’ondes photonique sur puce — le cœur HRI Kriya avec le cladding LRI fournit le contraste RI nécessaire au confinement de la lumière
CoucheIndice de réfractionMatériau KriyaProduit
Kriya LRI cladding (top)1.30-1.40Oui100% solids
Kriya HRI waveguide core1.85-2.00OuiUV-cure
Kriya LRI cladding (bottom)1.30-1.40Oui100% solids
SiO2 / SOI substrate1.46NonS/O

Éléments optiques diffractifs

Contrôle précis du RI pour chaque couche optique

L’optique diffractive, les hologrammes et les éléments de mise en forme de faisceau dépendent tous de gradients de RI contrôlés. Les quatre familles chimiques de Kriya — sol-gel, solides UV-durcissables, hybrides UV-durcissables et latex thermodurcissable — offrent la flexibilité de formulation pour atteindre toute cible de RI de 1,16 à 2,00.

Sol-gel

1.16-2.00

Durcissement 200–700 °C. Spin, trempage, rouleau, pulvérisation. Grades à faible dégazage disponibles.

100 % solides UV

1.34-1.65

Sans solvant. Compatible R2R et NIL. Sérigraphie. Zéro retrait.

Hybrides UV à solvant

1.30-1.95

Empilements AR multicouches. Héliogravure, tête à fente, trempage, float, spin.

Latex thermique

1.36-1.50

Polyvalent. Durcissement thermique co-solvant. Presque toutes les méthodes d’application connues.

Contexte de marché

3,1 Md $*

Prévision du marché mondial des métalentilles pour 2032. Porté par les caméras de smartphones, les capteurs automobiles et les dispositifs médicaux.

16 Md $

Marché mondial des revêtements optiques. La photonique représente le segment à la plus forte croissance.

2026+

Feuille de route Kriya : extension des 100 % solides à RI <1,37 et >1,60 pour des applications photoniques élargies.

* Source : estimations d’analystes industriels pour la taille du marché des métalentilles. Chiffres cités à titre de référence uniquement.

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Notre équipe R&D apporte une expertise approfondie en synthèse de nanoparticules et en revêtements optiques à chaque projet.

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