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電子發(fā)燒友網(wǎng)>MEMS/傳感技術(shù)>新型光柵結(jié)構(gòu)與硅基MEMS技術(shù)相結(jié)合的光學相控陣

新型光柵結(jié)構(gòu)與硅基MEMS技術(shù)相結(jié)合的光學相控陣

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運算放大器PA69在MEMS光柵驅(qū)動控制中的應用

根據(jù)MEMS光柵的工作特點及結(jié)構(gòu)參數(shù),提取光柵的等效電容,并采用高壓運算放大器PA69研制出一種新型MEMS光柵的動態(tài)驅(qū)動電路。為了避免自激振蕩的發(fā)生,電路中采用了頻率補償
2010-12-09 16:38:3528

#硬聲創(chuàng)作季 #光學 波動光學-06.03.01 光柵

光柵光學激光與光學
水管工發(fā)布于 2022-09-25 14:10:54

光柵的類型和結(jié)構(gòu)

光柵的類型和結(jié)構(gòu)   光柵是由很多等節(jié)距的透光縫隙和不透光的刻線均勻相間排列構(gòu)成的光電器件。按照工作原理,光柵可分為物理光柵和計量光柵,物理光柵基于
2009-10-29 22:41:356098

光纖光柵結(jié)構(gòu)監(jiān)測系統(tǒng)

光纖光柵結(jié)構(gòu)監(jiān)測系統(tǒng) 產(chǎn)品應用 1.光纖光柵傳感器在大壩和路基監(jiān)測中的應用
2009-12-03 09:29:161318

什么是LCOS液晶數(shù)碼成像技術(shù)

什么是LCOS液晶數(shù)碼成像技術(shù)   LCOS 為 Liquid Crystal on Silicon 的縮寫,即液晶,是一種全新的數(shù)碼成像技術(shù)。其成像方式
2010-02-21 16:54:511348

液晶,液晶是什么意思

液晶,液晶是什么意思   液晶(Liquid Crystal On Silicon,LCOS),一種新型的反射式微液晶投影技術(shù),它采用涂有液晶的CMOS集成電路芯片作為反射式LCD
2010-03-27 11:47:581432

首塊激光器和光柵集成新型芯片

據(jù)美國物理學家組織網(wǎng)報道,新加坡數(shù)據(jù)存儲研究所的魏永強(音譯)和同事首次構(gòu)建出一種由一個激光器和一個光柵集成的新型芯片.
2011-08-11 09:01:271181

MEMS技術(shù)加工工藝與IC工藝區(qū)別

微機械加工工藝分為加工和非加工。下面主要介紹體加工工藝、表面微機械加工技術(shù)結(jié)合加工、逐次加工。
2013-01-30 13:53:5211582

石英振蕩器與MEMS結(jié)合的時鐘器件方案

石英振蕩器與MEMS技術(shù)晶圓級封裝技術(shù)結(jié)合的時鐘器件,該方案利用MEMS技術(shù)真空封裝石英振蕩器。
2013-02-25 14:52:361662

特殊結(jié)構(gòu)光纖光柵傳感技術(shù)的研究于海鷹

特殊結(jié)構(gòu)光纖光柵傳感技術(shù)的研究_于海鷹
2017-03-14 08:00:000

基于光學相控陣理論的陣列集成光波導的分析

基于光學相控陣理論和鈦擴散鈮酸鋰光波導的導模特性,提出了一種新型陣列集成光波導應用于光學相控。根據(jù)光束傳輸法(BPM),并結(jié)合現(xiàn)有半導體工藝水平及參數(shù),對該陣列波導的導光特性,損耗特性以及耦合特性
2017-10-30 14:55:577

研究團隊成功研制黑磷光纖傳感器 實現(xiàn)對重金屬離子的超靈敏檢測

研究團隊首次將黑磷和傾斜光纖光柵相結(jié)合,揭示了黑磷納米層獨特的光學調(diào)制作用,借助于傾斜光柵這種獨特的光學結(jié)構(gòu)構(gòu)建成新型的超靈敏化學傳感器。
2018-01-16 12:26:536619

韓國成功開發(fā)出基于光學相控陣三維圖像傳感器LiDAR

基于光學相控陣(OPA)芯片作為使用激光的三維圖像傳感器LiDAR的下一代一直頗受關(guān)注。該芯片基于,小尺寸,以電控制光的方向,能夠?qū)崿F(xiàn)在水平方向上掃描,但是目前若要改變激光波長以實現(xiàn)垂直方向上的掃描,還有技術(shù)難度。
2019-02-11 15:42:501658

電光物理學和MEMS結(jié)構(gòu)相結(jié)合,研究人員欲打造芯片尺寸的電子加速器

MEMS加速器實現(xiàn)了與傳統(tǒng)制造兼容的二維設(shè)計。它使用一種稱為交變相聚焦(APF)的技術(shù)。
2019-03-28 09:16:263569

光學工業(yè)LC雙工連接器系統(tǒng)將高性能與堅固相結(jié)合

伊利諾斯州Lisle - Molex公司新推出的光學工業(yè)LC雙工連接器系統(tǒng)將光纖連接的高性能與堅固的工業(yè)連接器相結(jié)合,可在惡劣的工業(yè)環(huán)境中輕松安裝和端接。
2019-10-06 09:43:002534

光柵尺的結(jié)構(gòu)原理

光柵檢測裝置的關(guān)鍵部分是光柵讀數(shù)頭,它由光源、會聚透鏡、指示光柵、光電元件及調(diào)整機構(gòu)等組成。光柵讀數(shù)頭結(jié)構(gòu)形式很多,根據(jù)讀數(shù)頭結(jié)構(gòu)特點和使用場合分為直接接收式讀數(shù)頭(或稱光電池讀數(shù)頭、鏡像式讀數(shù)頭、分光鏡式讀數(shù)頭、金屬光柵反射式讀數(shù)頭)。
2019-12-24 09:25:4614745

利用波分復用技術(shù)和碼分多址技術(shù)相結(jié)合的光纖光柵傳感系統(tǒng)

近十年來,復用技術(shù)已經(jīng)在大容量的光纖傳感領(lǐng)域被研究和應用,特別是對FBG復用技術(shù)的研究受到廣泛關(guān)注。常用的復用方法有波分復用(Wavelength division nlultipiexing
2020-01-16 09:31:002303

MEMS制造技術(shù)分析

MEMS(微電子機械系統(tǒng))技術(shù)是一種使產(chǎn)品集成化、微型化、智能化的微型機電系統(tǒng)。在半導體集成電路技術(shù)之上發(fā)展起來的MEMS制造技術(shù)目前使用十分廣泛。 國外技術(shù)發(fā)展日趨成熟 上世紀80年代,在
2020-04-03 15:27:422401

美國開發(fā)蛇形光學相控陣(SOPA)芯片,應用自動駕駛

集成光子電路中實現(xiàn)的光學相控陣(OPA)可以用于各種3D成像和傳感、照明、測距以及新興激光雷達(LiDAR)技術(shù)中。但是,當前的集成式OPA方法受控制復雜性、功耗高或光學效率低等因素限制,無法支持中遠距離激光雷達所需的大孔徑。
2020-08-12 15:39:551763

國內(nèi)MEMS產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀是怎樣的?這些MEMS企業(yè)實力幾何?

MEMS被認為是21世紀最有前途的技術(shù)之一,如果半導體微制造被視為第一次微制造革命,MEMS則是第二次革命。通過結(jié)合微電子技術(shù)和微機械加工技術(shù),MEMS具有革命性的工業(yè)和消費產(chǎn)品的潛力。
2020-08-25 09:49:076134

蔚華科技與分子共同推出搭載生物芯片的檢測儀器

分子首席執(zhí)行官褚家容表示,有別于現(xiàn)有的快篩技術(shù)光學信號判讀,分子利用“生物納米場效應電晶體”(Bio-FET)對電荷具極高靈敏度的特性,結(jié)合表面改質(zhì)及分子檢測技術(shù),當芯片檢測到待測物,電流信號會立即上升,提供即時檢測結(jié)果。
2020-08-30 10:29:463826

東南大學在CMOS毫米波技術(shù)路線取得重大突破

CMOS毫米波技術(shù)路線取得重大突破,在大規(guī)模相控陣天線集成度方面國際領(lǐng)先;成果在5G/6G毫米波和寬帶衛(wèi)星通信等領(lǐng)域具有廣闊的應用前景,在該領(lǐng)域“卡脖子”技術(shù)上取得關(guān)鍵突破,已在相關(guān)應用部門得以成功推廣應用。
2020-08-31 14:21:364856

MEMS技術(shù)分析 什么是MEMS技術(shù)

:更小的尺寸、更加廣泛的應用,以及即使是在低壓、極短的放映時間內(nèi)也能達到精確的氣體密度測量。 1.什么是MEMS技術(shù)MEMS的全稱,是Micro-Electro-Mechanical Systems,即微機電系統(tǒng),該技術(shù)是基于半導體技術(shù)的基礎(chǔ)上,在復雜的微系統(tǒng)中結(jié)合了微電子和微機械等功能。是在
2020-12-28 15:42:4021362

智慧農(nóng)業(yè)MEMS技術(shù)真是農(nóng)場主的“神算子”嗎

農(nóng)業(yè)應用所需的測量和傳感大部分依靠微機電系統(tǒng)(MEMS)。MEMS將機械結(jié)構(gòu)與電子相結(jié)合,制造出智慧農(nóng)業(yè)傳感器、控制器和能量收集器。
2020-12-26 01:11:50678

不同蝕刻時間對多孔結(jié)構(gòu)光學性能的影響

在歷史上一直是電子產(chǎn)品的主要材料,而光電子領(lǐng)域的工作幾乎完全依賴于GaAs和磷化銦等ⅲ-ⅴ族化合物材料。這種材料系統(tǒng)二分法的主要原因是的間接帶隙結(jié)構(gòu)使其發(fā)光不切實際。然而,在多孔中觀察到的室溫可見光致發(fā)光1 (PL)已經(jīng)證明了用于光電應用的實用、高效發(fā)射器的潛力。
2022-04-08 14:49:041025

基于微波光子技術(shù)新型相控陣的架構(gòu)形式和技術(shù)路線

該文探討了相控陣雷達的發(fā)展需求,提出了基于微波光子技術(shù)新型相控陣的架構(gòu)形式和技術(shù)路線。針對其工程實現(xiàn),凝練了當前所面臨的主要科學問題和重大技術(shù)挑戰(zhàn),并對未來的研究工作和該領(lǐng)域的發(fā)展進行了展望。
2022-04-28 08:57:545264

基于技術(shù)的光模塊工藝

光(SiliconPhotonics)技術(shù)是指用成熟的工藝,在基底上直接蝕刻或集成電芯片、調(diào)制器、探測器、光柵耦合器、光波導、合分波器、環(huán)形器等器件。
2022-12-13 11:20:261887

氮化鎵技術(shù)成熟嗎 氮化鎵用途及優(yōu)缺點

氮化鎵是一個正在走向成熟的顛覆性半導體技術(shù),氮化鎵技術(shù)是一種將氮化鎵器件直接生長在傳統(tǒng)襯底上的制造工藝。在這個過程中,由于氮化鎵薄膜直接生長在襯底上,可以利用現(xiàn)有半導體制造基礎(chǔ)設(shè)施實現(xiàn)低成本、大批量的氮化鎵器件產(chǎn)品的生產(chǎn)。
2023-02-06 16:44:264975

氮化鎵介紹

氮化鎵技術(shù)是一種將氮化鎵器件直接生長在傳統(tǒng)襯底上的制造工藝。在這個過程中,由于氮化鎵薄膜直接生長在襯底上,可以利用現(xiàn)有半導體制造基礎(chǔ)設(shè)施實現(xiàn)低成本、大批量的氮化鎵器件產(chǎn)品的生產(chǎn)。
2023-02-10 10:43:342743

氮化鎵是什么意思 氮化鎵和碳化硅的區(qū)別

  氮化鎵技術(shù)是一種新型的氮化鎵外延片技術(shù),它可以提高外延片的熱穩(wěn)定性和抗拉強度,從而提高外延片的性能。
2023-02-14 14:19:012596

氮化鎵怎么制作的 氮化鎵的工藝流程

  氮化鎵功率器件是一種新型的功率器件,它可以提高功率器件的熱穩(wěn)定性和抗拉強度,從而提高功率器件的性能。它主要用于電子、光學、電力、航空航天等領(lǐng)域。
2023-02-14 14:28:092240

氮化鎵襯底是什么 襯底減薄的原因

  氮化鎵襯底是一種新型的襯底,它可以提高襯底的熱穩(wěn)定性和抗拉強度,從而提高襯底的性能。它主要用于電子、光學、電力、航空航天等領(lǐng)域。
2023-02-14 14:36:082354

氮化鎵技術(shù)原理 氮化鎵的優(yōu)缺點

  氮化鎵技術(shù)原理是指利用和氮化鎵的特性,將其結(jié)合在一起,形成一種新的復合材料,以滿足電子元件、電子器件和電子零件的制造要求。氮化鎵具有良好的熱穩(wěn)定性和電磁屏蔽性,可以用于制造電子元件、電子器件和電子零件,而氮化鎵則可以提供良好的電子性能和絕緣性能。
2023-02-14 14:46:582277

什么是氮化鎵 用途有哪些

  氮化鎵是一種新型復合材料,它是由和氮化鎵結(jié)合而成的,具有良好的熱穩(wěn)定性和電磁屏蔽性和抗拉強度,可以用于制造功率器件和襯底,如電子元件、電子器件和電子零件等。它具有低溫制備、低成本、低污染等優(yōu)點,可以滿足不同應用領(lǐng)域的需求。
2023-02-14 15:14:171894

光柵結(jié)構(gòu)與工作原理

有關(guān)光柵結(jié)構(gòu)與工作原理,光柵是利用光的透射、衍射現(xiàn)象制成的光電檢測元件,由標尺光柵光柵讀數(shù)頭兩部分組成,介紹了光柵尺的構(gòu)造和種類,光柵讀數(shù)頭的構(gòu)成圖等。
2023-06-29 16:41:1111371

“薄膜鈮酸鋰”賦能超高速光學相控陣

光學相控陣技術(shù)是一種通過調(diào)節(jié)相位,從而實現(xiàn)光束掃描的技術(shù),其概念來自于微波相控陣,由于光波具有更短的波長,光學相控陣在進行掃描時,能夠?qū)崿F(xiàn)更高的掃描精度和空間分辨率。
2023-07-10 10:15:032911

Sandia Labs發(fā)明一種上集成微光學器件的方法

據(jù)麥姆斯咨詢報道,近期,位于美國新墨西哥州阿爾伯克的桑迪亞國家實驗室(Sandia Labs)的科學家開發(fā)出一種新型上集成微型激光器,并可以與其它微光學器件相結(jié)合。
2023-08-14 14:29:041589

為什么MEMS激光雷達無法用作汽車主雷達

雖然MEMS微振鏡區(qū)別于傳統(tǒng)的金屬機械結(jié)構(gòu)部件(電機、轉(zhuǎn)子等),避免了機械式激光雷達因內(nèi)部旋轉(zhuǎn)的整體模塊體積和重量都較大引起受沖擊時慣量太大而容易致?lián)p的問題,但是,實際上MEMS仍然存在微振鏡的振動
2023-10-08 17:04:442764

一種新型亞波長光柵耦合器設(shè)計

近日,天津大學精密儀器與光電子工程學院的光子芯片實驗室與深圳大學合作,設(shè)計開發(fā)了一種新型亞波長光柵耦合器,可以同時實現(xiàn)超高再現(xiàn)性、超寬帶寬、超低反射的波導光場耦合。成果以“Silicon
2024-07-23 15:01:242159

共封裝光學器件的現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)

的跡線和更低的功耗。此外,標準光子制造技術(shù)必須和封裝開發(fā)相結(jié)合。 圖1 CUMEC光子PDK示意圖 圖2 用于光輸入的PM光纖和用于光輸出的非PM光纖的混合封裝 圖3 片上光源的異質(zhì)結(jié)構(gòu)集成和異質(zhì)集成 圖4 使用光子插入器和TSV結(jié)構(gòu)的混合組裝光學模塊。b光子中介層上的TSV制
2024-12-18 11:21:023587

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