Table of Contents
הצמיחה הבלתי פוסקת של תעבורת נתונים גלובלית, המונעת על ידי הזרמת וידאו, מחשוב ענן, האינטרנט של הדברים (IoT), ויישומים מתעוררים כמו נהיגה אוטונומית, דוחפת מערכות תקשורת אלקטרוניות מסורתיות לגבולות הפיזיים שלהם.רדיו- ⁇ (RF) אנטנות, בעוד חיוני עבור beamforming ו-מרחבי מרובותxing, מגבלות פנים חד-משמעיות רוחב פס, אובדן אותות אלקטרומגנטיים כדי לענות על הביקוש הגדל באמצעות אותות מערכיים לכדי יכולת גבוהה יותר, לשילוב של תכונות מהירות וגמישות, תוך כדי שילוב של רכיבי רוחב פס רחב של מערכת אופטית, אנטנות גבוהה יותר, ושילוב ישיר של תכונות אופטיות, אנטנות, תוך כדי שילוב של רוחב פס רחב של תכונות מהירות, אנטנות, אנטנות, אנטנות, אנטנות, אנטנות, על ידי אנטנות, אנטנות, אנטנות, על ידי גלקסיות אופטיות של תכונות מהירות גבוהה יותר, על ידי אנטנות גבוהה יותר, תוך כדי שילוב של תכונות מהירות גבוהה של תכונות מהירות גבוהה יותר של תכונות מהירות גבוהה יותר של תכונות מהירות, תוך כדי שילוב של רוחב פסטורפות, אנטנות, אנטנות, אנטנות, אנטנות גבוהה יותר של תכונות מהירות גבוהה
המקרה לשילוב פוטוני באנטנה ארייז
מערך האנטנה האלקטרונית הכל-אלקטרונית מסתמכ על מודטים מתכתיים, כבלים קואקסיליים, וסימני אותות דיסקרטיים המציגים אטימות אותות משמעותיים ופיזור, במיוחד בתדרים מלוחים ותדירות תת-THz.הרכיבים האלקטרוניים של קווי הפצה אנטנות-ל-ל-עצמים- כגון המריאנית-ל-ל-ל-ל-ל-ל-ל-ל-ל-ל-ל-ל-ל-ד' (ADC) אמפלינג ועוצמה של צריכת תדרימתקני קרינה מגנטיים-תמחדשניים-מחדשניים-מחדשניים-מחדשניים-מחדשניים-מחדשניים-מספקית-מחדשניים-מספקית-מחדשניים-מחדשניים-מחדשניים-מספקים-מחדשניים-מספקים-מחדשניים-מחדשניים-מחדשניים-מחדשניים-מחדשניים-מחדשניים-מחדשניים-מספקים-מחדשניים-מחדשניים-מחדשניים-מחדשניים-מחדשניים-מחדשניים-מחדשניים-מחדשניים-מחדשניים-מחדשניים-מחדשניים
יתר על כן, ככל שגדלים מערך למאות או אלפי אלמנטים עבור מכ"מים מסיביים של MIMO ו- ריבועיים, משקל קלינג ופירוק חום של הזנות האלקטרוניות הופך בלתי חוקי.אינטגרציה Photonic מפחיתה באופן דרסטי את טביעת הרגל הפיזית וכוח לתקשור, מה שהופך מערךים אולטרה-חושים סביר עבור תחנות בסיס טיסה, לוויין ו-5G/6G.
ראשי תיבות של Key Photonic Components and their Roles in Antenna Systems
מערך אנטנה פוטוניקה משולב כולל בדרך כלל כמה אבני בניין בסיסיות, כל אחד מהם מבצע פונקציה ייחודית בשרשרת ההמרות אופטית-לחשמלית (והפך).
- מקורות לייזר (הגל המתמיד ו- Pulsedve)FLT:1 - Semiconductor לייזר diodes, לעתים קרובות מבוסס על Indium Phosphide (InP) או Gallium Arsenide (GaAs), לספק את נושאת אופטית. עבור יישומי RF אנלוגיים, לייזרים מבוזרים דלת-phase-noise (DFB) מועדפים; עבור נתונים דיגיטליים, ישירות, מודולים אופטיים לשימוש לייזרים אופטיים על גבי לוח לייזרים אופטיים או שימוש ב-Firetulators RF.
- (FLT:0)Electro-Optic Modulators 1 ; A Modulator מקודמת את הנתונים האלקטרוניים המהירים על פלט אור רציף.סוגים נפוצים כוללים מאך-Zehnder Modulators (MZMs) בליתיום ניבייט (Lithium Niobate) או photonics סיליקון, ואלקטרו-absption Modulators (Eators) כדי לפעול על פני רוחב פס רחב של 10GHz (NbO3).
- (FLT:0) photodetectors (PDs)FearLT:1) - בקצה המקבל, photodetectors להמיר את האות האופטי המוסמך בחזרה לתוך זרם חשמלי שניתן להדגים ולהאכיל אלמנטים אנטנה. p-i-n-n-n photodiodes ו avalanche photodes (APDs) עם רוחב פס מעל 100GHz הם כעת זמין מסחרית (מסע בינוני) ב-בינוני).
- (FLT:0) הונחוצים גליים ו-SplittersFLT:1) - גל צולל נמוך (סילייקון, סיליקון ניטריד, או פולימר) מצמיד אותות אופטיים אל ומאלמנטים ממערך. מפיצים את אותו אות אופטי לנתיבים אנטנה מרובים עבור מכנה משותף, בעוד שני טוטלירים מאפשרים התאמות.
- (FLT:0)Integration Platformsphide (InP), או היברידית של Silicon-on-Insulator (SOI) – קובע את צפיפות ה-ievable, אובדן תקציב, תאימות עם CMOS אלקטרוניקה.
חשוב לציין, את הביצועים של כל רכיב צריך להיות מותאם עבור הלהקה תדר אנטנה ספציפית.לדוגמה, מודולים ו photodetectors הפועלים ב E-band (71-86 GHz) או D-band (110-170 GHz) דורשים עיצובים מיוחדים כדי לשמור על יעילות ורוחב הפס.שילוב של רכיבים אלה עם אלמנטים אנטנה - באופן מטושטש, מזל, או אנטנה - אנטנות - קפדניות התאמות מזהמים - מרפאות - לוגיות - נוקשות זהירות קדחתנות קדחתנות קדחתנות קדחתנות קדחתנות קדחתנות קדחתנות קדחתנות נוקשות קדחתנות קדחתנות - קדחתנות קדחתנות קדחתנות קדחתנות קדחתנות קדחתנות קדחתנית קדחתנית קדחתנית ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
טכניקות להחדיר פוטוניקה ואנטנה ארוריס
כמה אסטרטגיות ייצור ואסיפה פותחו כדי לחבר מעגלים פוטוניים פיזית אופטית למבנים אנטנה.כל טכניקה מציעה עצירות בין ביצועים, מורכבות, והיקף.
אינטגרציה מונוליטית
באינטגרציה מונוליטית, כל רכיבי פוטוניקה ואלקטרוניקה מוטבעים על משטח אחד של מוליכים למחצה, בדרך כלל באמצעות שילוב של פוטוניקה סיליקון ו- BCMOS או CMOS אלקטרוניקה. גישה זו מצמצם את אורך החיבור, מפחיתה את קיבולים parasitic סיליקון, ומאפשרת ייצור היקפי גבוה.
שילוב היברידי ו-Heterogeneous Bonding
שילוב היברידית בנפרד מייצרת שבבים פוטוניים (למשל, InP לייזר /מודולטור) ואלקטרוני / Antenna צ 'יפס (למשל, GaAs או SiGe מגבר עם אנטנה) ולאחר מכן להרכיב אותם באמצעות טכניקות כגון חיתוך מיתרים של האריזה, שבבים זעירים של חיתוך לייזר, או אג"ח דבקה רחבה יותר.
3D אינטגרציה ואדריכלות מקודמת
עבור מערכות אולטרה-שותפות, 3D ערימה מקומות פוטוניקה ישירות מעל או מתחת שכבות אנטנה, מחובר דרך סיליקון דרך (TSVs) או אופטי באמצעותs. גישה זו מקצרת נתיבי אות ומספקת מסלול תרמי טבעי במוסדות כמו אוניברסיטת קליפורניה, סנטה ברברה, הוכיחו 3D-integrated photonic בשלבי צילום עם >100 אלמנטים באמצעות חיבור נחושת.
בדיקות מתקדמות
מעבר לאינטגרציה ברמת השבבים, החבילה עצמה חייבת לספק הפיכה אופטית יעילה (למשל, זוגות או קצה שניסים סיביים), החותמת האמפטית, וניהול תרמי. Integrated microfluidic קירור או קרירים thermoelectric עוזרים להפיג את החום מערכים צפופים.השימוש בחומרים דלים חשמליים (למשל, פולימרים או רוג'רס) עבור תת-סטרים שאינם נספגים.
כל טכניקה ממשיכה להתבגר, והבחירה האופטימלית תלויה ביישום המטרה.לדוגמה, מסופי לוויינים בשלבי לוויינים נהנים מפוטניקה מונוליטית סיליקון בשל גודל, משקל וכוח (SWaP) ואילו תחנות קרקע ניתנות להגדרה מחדש עשויים לסייע שילוב היברידי לגמישות בשדרוג רכיבים.
ביצועים ב High-Speed Data Transmission
השילוב של רכיבים פוטוניים למערך האנטנה מספק שיפורים הניתנים לכמת על פני כמה מדדים מרכזיים קריטיים עבור העברת נתונים במהירות גבוהה.
- (FLT:0)Bandwidth Beyond Electronic LimitssveFLT:1) - מודולים אופטיים ו photodetecators יכולים לפעול על פני רוחב פס מעל 100 GHz, תמיכה ב- terabit-per-II צבירת שיעורי נתונים בשילוב עם מספר רב של חטיבת גל אורכי גל (WDM) שינויים אלקטרוניים במערךים קונבנציונאליים סובלים מלהיות ⁇ (הצביעה) בשגיאות רחבות רוחב פס רחב, בעוד שברשות גישה לתמונות (D).
- (FLT:0)Ultra-Low Latencyph:1) - עיכוב ההתפשטות של אותות אופטיים באמצעות כמה סנטימטרים של גל מונח הוא למעשה מיידי בהשוואה למהירות האלקטרוניקה. בשילוב עם עיבוד אותות לוגיים פוטוניים, עיכובים ניתן להוסיף או sub-of-pico השני דיוק, המאפשר שינוי מהיר של beamconfigation (מחזור אחר-II) חיוני עבור מערכות דינמיות ו-MADpping.
- (FLT:0) רובוט להשוואה אלקטרומגנטית (EMIOVA)FLT:1 - אותות אופטיים אינם מושפעים מהתערבות RF, יתרון קריטי בסביבות עירוניות צפופות או במטוסי לוח שבו משדרים בעלי עוצמה גבוהה רבים פועלים קרוב.
- <חזק>Reduced Size, Weight, and Power (SWaP)חזק> - רשת משולבת של photonic beamforming יכול להחליף קילומטרים של כבלי coax ועשרות רכיבי RF דיסקרטיים עם כמה מ"ר מרובע של photonics סיליקון.עבור מערך 256-element, אינטגרציה פוטוניקה יכולה להפחית את SWaP ב 70-80% לעומת פתרון אלקטרוני קונבנציונלי, על פי הערכות עדכניות של צריכת חשמל ו-J).
- (FLT:0) , Multibeam מבצע 1FLT: מעגלי Photonic יכולים ליצור בו זמנית מספר דבורים עצמאיות מאותו חדר באמצעות אורכי גל מרובים, כל אחד מהם נושא דפוס beam מובהק.
כדי להמחיש, מערך פוטוני תלת-תכליתי של 64-element שפועל ב-28 GHz עם 16 ערוצי WDM יכול להשיג באופן תיאורטי שיעור נתונים מצטבר של 160 Gbps (10 Gbps לערוץ × 16) תוך שמירה על טווח הנעה של ±60 מעלות ללא beam דיונון.פתרונות אלקטרוניים השוואתיים ידרוש שינויים מסיביים וסובלים מפס רוחב פס צר יותר.
יישומים שמנפיקים רשתות מעקב
התכונות הייחודיות של מערך אנטנה חדור פוטוניקה הופכות אותם הכרחיים עבור מספר מערכות תקשורת מתפתחות ועתידיות.
5G ו-6G Wireless Base Stations
5G רדיו חדש (NR) פועל בתדרים מ"מ ו-52 GHz) שבו אובדן הנתיב גבוה, הדורש מערך צפוף של 64-256 אלמנטים במגזר.רשתות beamforming Photonic יכול לספק רוחב פס רחב (400 MHz לערוץ) ו- Fast beam מעבר למודולים קלים של ממשק המשתמש. Beyond 5G ו- 6G (התתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת כדי להשתמש בלהקות מתחת ל- 100 להקות מתחת ל- 100 גלקסיות מתחת ל- 100 גלקסיות מתחת ל- 100 GHz) מעל 100 GHz), מעל 100 GHz), ו/אובכות רוחב- 100
שלב: Array Radar ואלקטרוניקה מלחמה
יישומים ביטחוניים דורשים רוחב פס מיידי רחב (1 GHz או יותר) עבור הדמיה מכ"ם ברזולוציה גבוהה ואמצעי נגד אלקטרונים. אינטגרציה Photonic מאפשרת מערכות מכ"ם לפעול על פני מספר רב של octaves בו זמנית, כגון כיסוי הן C-band ו- X-band מצמצם יחיד.ההפסד הנמוך של רשתות הזנות אופטיות מפשט גם את הדלי של מערך גדול, יתרון משמעותי עבור חיל הים ואוויר.
תקשורת לווינית (SATCOM)
מסלול כדור הארץ נמוך (LEO) כוכבי לכת כגון Starlink דורשים מסופי משתמש בשלביים שיכולים לנווט במהירות דבורים ברחבי השמים תוך טיפול בשינויים דופלר.אינטגרציה Photonic מפחיתה משקל מסוף (קריירה עבור עלות שיגור) וצריכת חשמל, בעוד החסינות EMI הטבועה מאפשרת האנטנה לפעול קרוב לאלקטרוניקה אחרים.
מרכז נתונים אינטרקינגס ו-Free-Space Optics
במרכזי נתונים, כמויות עצומות של נתונים חייב להיות מחולק בין אלפי שרתים. אנטנות Photonic יכול לפעול כמו גשרים אלחוטיים בין racks או בין מרכזי נתונים סמוכים באמצעות קישורים אופטיים מרחביים חופשיים. אותם מנוע מצורף פוטוניקה המכוון קרן חיצוני יכול גם להתמודד עם ממשקי סיבים מהירים במהירות גבוהה, יצירת בד אופטי אחיד ופייסבוק השקיעו בחללים ללא תשלום עבור נתונים אופטיים עבור מרכזי, ומאפשרים בשלב מרכזי, כגון תמונות.
אתגרים אינטגרציה: מחקר ופתרונות נוכחיים
למרות היתרונות ברורים, כמה מחסומים נותרו לפני מערך אנטנה מקודמת פוטוניקה הופכת למינסטרים. מאמצי מחקר והנדסה ממשיכים להתמודד עם כל אתגר.
מורכבות ו-Yeld
שילוב מונוליטי של לייזרים III-V על סיליקון, בעוד שהוכח במעבדות, סובל מזיהומים פגומים כי להפחית את התשואות. Solutions כוללים לייזרים קוונטיים על סיליקון (יותר טמפרטורה לוח), ושילוב heterogeneous באמצעות חיבור צירים מתפצלים כי מפריד את צמיחת הלייזר מתהליך CMOSK. עבור גישות פרוייקט היברידי, איסוף אוטומטי ו- micro- micro-Datepressation הם שיפור הייצור באמצעות תהליך סטנדרטי של AIMIX (D) כמו תקן כניסה סטנדרטית סטנדרטית מערכת ההפעלה (DLC) עבור תהליכים סטנדרטיים סטנדרטיים סטנדרטיים סטנדרטיים סטנדרטיים סטנדרטיים של מערכת ההפעלה PSDK) כמו תקן סטנדרטיים סטנדרטיים של מערכת ההפעלה.
ניהול ארס
רכיבים פוטוניים, במיוחד לייזרים ומודולטורים מהירים במהירות גבוהה, מייצרים חום שיכול לשנות אורכי גל תפעול וביצועים דה-דרגתיים. Integrated thermoelectric קרירים (TECs) וקירור נוזלי micro-ערוצי יכול להסיר חום ישירות מהשבב פוטוני, חוקרים גם חקרו באמצעות האנטנה תת-סטריט עצמו כחום - לדוגמה, יצירת תרמי באמצעות סיליקון בין-מחבר למשטח חום (מסלולארי) ללא סחף חום).
אובדן אופטי
אור מסגסוגת סיבים אופטיים או לייזר לתוך גל חלקיקים sub-micron בדרך כלל גורמת לאובדן של 3-5 dB עבור הפנים, אשר מוסיף במערךים רב ערוצים. מתקדמים שניrs (מטיפים מעוללים) ו grating Men עם מראות אחוריים יכול להפחית את ההפיכה של סיבים-to-chipling לתחת 1DB.
עלויות ו Scalability
העלות הגבוהה של תת-V substrates ואריזות מיוחדות יש מנגנונים פוטוניים מוגבלים ליישומים הגנה נישה ומחקר.עם זאת, הפיצוץ של הביקוש ל transceivers פוטוניים במרכזי נתונים (100G/400G/800G) הוא נוהג בעלויות באמצעות ייצור נפח. החל את אותה פלטפורמת photonics לאנטנות יכולות למנף את הכלכלות הללו של קנה מידה.
כיוונים עתידיים: תצורה מחדש, קוונטית, ו- AI-Optimized Design
במבט קדימה, כמה התפתחויות מרגשות ישפרו עוד יותר את היכולות של מערך אנטנה משולבת פוטונית. רשתות פוטוניקה Reconfigurable באמצעות נופי טוטליגנרים מתגים חשמליים באורך גל יאפשרו למערךים לשנות באופן דינמי את דפוס הקרינה שלהם, תדירות נושא ואפילו קיטוב על בסיס חבילה-ידי-חבילה.זה מושג רפיח גמיש זה יכול לחולל מהפכה של מערכות רדיו קוגניטיביות ורשתות מוגדרות תוכנה.
פוטוניקה קוונטית מציגה את האפשרות של התפלגות מפתח קוונטית בטוחה (QKD) באמצעות אותו קצב המשמש עבור נתונים קלאסיים במהירות גבוהה. מערך פוטוני יכול במקביל להעביר אותות קוהרנטיים חזקים לתקשורת ובמדינות קוונטיות חלשות עבור הצפנה, עם המודיע של מערך לשלוט במצב המרחבי של שניהם. דו-קיום זה של ערוצים קלאסיים ו קוונטיים על אנטנה משותפת יהיה לפשט את פריסת רשתות QDK.
לבסוף, בינה מלאכותית ולמידה מכונה כבר משמשים כדי לייעל את העיצוב של מעגלים פוטוניים. אלגוריתמים עיצוב הפוכה יכולים לייצר קומפקטי, גלי גל נמוך, מתפצלים, וממריצים כי יהיה בלתי אפשרי ליצור על ידי אינטואיציה.עבור אנטנות, AI יכול לייעל את המשקל הפוטוניקה ואת עמדות האנטנה כדי למקסם את המערך, מדכאים, ומצמצם הפיכה הדדית ככל האפשר למחזור מהיר יותר של חודשים עיצובים.
מסקנה
השילוב של רכיבים פוטוניים במערכות מערך אנטנה מייצג צעד טרנספורמטיבי להעברת נתונים במהירות גבוהה.על ידי החלפת רשתות הזנה אלקטרוניות מוגבלות רוחב פס עם מעגלים פוטוניים, מהנדסים יכולים להשיג קצבים של נתונים מהירים, נטייה אולטרה-נמוכה בעיצוב מהיר, והפחתה משמעותית של SWaP כי הם חיוניים עבור 5G/6G, מכ"ם, נתונים ויישומים מרכזים בזמן ייצור, לחץ דם מתקדם, צמיחה מהירה, שילוב של חומרים אופטיים של חומרים אופטיים ומעבדה, הוא עשוי להיות מסוגל ליצור במהירות גבוהה, פיתוח של חומרים אופטיים מתקדמים, פיתוח של מערכות אופטיים מתקדמים, פיתוח AI, פיתוח, ושילוב של מערכות אופטיים, ושילוב של מערכות אופטיים מתקדמים, ומעבדה, אשר הם במהירות גבוהה יותר, ולפתח חומרים אופטית, פיתוח אופטית, פיתוח של מערכות אופטית, פיתוח של מערכות אופטית, ושילוב של מערכות אופטית, פיתוח של מערכות אופטית, פיתוח של מערכות אופטית, פיתוח של מערכות אופטית, פיתוח אופטית, פיתוח אופטית, אשר הם במהירות גבוהה יותר, פיתוח אופטית, פיתוח אופטית, פיתוח של מערכות אופטית של מערכות אופטית, אשר הם במהירות גבוהה יותר, פיתוח אופטית של מערכות אופטית, פיתוח של מערכות אופטית של מערכות אופטית, פיתוח
(ב) ויקרא י"ד:
- (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) מהדורת [[1924]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]
- (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ⁇ :0) ⁇ : מפת דרכים בתעשייה עבור פוטוניקה משולבת