嘉兴静电驱动MEMS扫描微镜安装

时间:2021年07月02日 来源:

MEMS扫描微镜具有什么优势?扫描微镜激光系统能够产生连续光束,而不会像LED前照灯那样,出现当单颗LED启动或关闭时出现的“跳跃”照明区域边界的情况。另一个非常重要的优势是这款系统能够根据需要重新调整光通量,提高光源的平均利用率,降低系统功耗。这项激光器技术或将为MEMS产品带来一块全新的市场。一维MEMS扫描镜(直径1.4mm)采用半导体硅工艺制造, 低功耗静电驱动,以高速谱振模式,可实现大的光学扫描角度和高扫描频率,镜面表面以金为标准镀膜材料,可为红外波长光束提供高反射率。一维MEMS扫描镜可为红外波长光束提供高反射率。嘉兴静电驱动MEMS扫描微镜安装

MEMS 扫描镜的应用是比较多的,光学扫描镜是一种矢量扫描设备,能使入射光束按照特定的方式与时间顺序发生反射,从而在像面上实现扫描成像.传统的光学扫描镜体积大、成本高,且多为散装,限制了其应用。相较于传统的扫描镜,MEMS扫描镜具有尺寸小、成本低、扫描频率高、响应速度快和功耗低等优点,以被普遍的应用在光通信、扫描成像、激光雷达、内窥镜、3D扫描成像等领域。按照扫描维度不同,MEMS扫描镜可以分为一维扫描镜和二维扫描镜,一维扫描镜是指在镜面在一个维度内偏转,二维扫描镜是指沿着两个方向同时对光束进行调节。实现二维扫描,可以选用两个一维的扫描镜,也可以选用两个一个二维的扫描镜。相比较而言二维扫描镜功能更强大,但是结构也更复杂,控制的难度也就越大。3DMEMS扫描微镜开发MEMS扫描微镜的注意事项有哪些?

MEMS扫描镜相关知识:在整片的单晶硅上采用无万向节设计和独特的多级悬梁制造工艺制作一个完整的微镜促动器。其中采用无万向节设计可以使微镜在成像或光束偏转时可以在两个轴上达到同样的高速度。一个普通的拥有0.8mm直径的微镜,当机械偏角为-6°到+6°时,非谐振偏转速度超过1000rad/s,谐振频率更是达到3.6KHz。与常规的MEMS扫描镜不同的是,该微型振镜可以在多个模式下工作,即点对点模式(受迫振动)、混合模式和谐振模式。这种模式可称为点对点模式,或者是静态模式。在这种情况下两个轴利用设备操作的宽带宽从直流到某个频率,并且不允许谐振。因此镜子可以保持在某一位置,或者以匀速运动或执行矢量图形等。

MEMS扫描镜所采用的驱动技术有哪些?:MEMS扫描镜的驱动技术有四种,即静电驱动、电磁驱动、压电驱动和电热驱动,其中前两种技术比较成熟,应用也更普遍。静电驱动MEMS扫描镜(如图7)采用单晶硅制造,工艺简单、成熟,芯片尺寸小,驱动功耗极低,封装也比较简单,属电压驱动型器件。静电驱动MEMS扫描镜由于器件工作于谐振状态,可以实现大角度的扫描,但驱动电压会比较高。由于电磁驱动的力密度大,电磁驱动MEMS扫描镜也获得普遍的应用,其扫描角度大,可以实现线性扫描。电磁驱动器件工艺涉及数十微米厚度的电磁线圈的制造,封装需要配置永磁铁,器件模块尺寸稍大些。该器件属电流驱动型器件,驱动电流达数十毫安,驱动功耗较高。器件既可工作于谐振状态,也可以工作于非谐振状态,当工作与谐振状态时,驱动功耗可以大幅度降低。一维MEMS扫描镜的特征:稳定性、重复性好。

MEMS扫描微镜的使用是比较多的,MEMS微镜按原理区分,主要包括四种:静电驱动、电磁驱动、电热驱动、压电驱动。其中前两种技术比较成熟,应用也更普遍。比如仪器的DLP中的MEMS微镜阵列采用的是静电驱动模式,且在投影领域一家独大;而较新推出的全新交互式激光投影微型扫描仪BML050中的MEMS微镜、发布的MEMS微镜S12237-03P、意法半导体与其他司合作生产的MEMS微镜,均采用电磁驱动原理;MEMS微镜采用电热驱动原理。而压电驱动的产品还未看到大规模量产的企业。MEMS扫描镜采用静电驱动且选用整个单晶硅制备而成,使得驱动电压和偏转角度之间存在良好的关系。国产化MEMS扫描微镜研发厂家

相较于传统的扫描镜,MEMS扫描镜具有成本低、扫描频率高的特点。嘉兴静电驱动MEMS扫描微镜安装

从MEMS扫描镜的轴数看,双轴扫描镜是技术发展趋势,这样能大幅度降低封装成本。从MEMS扫描镜的扫描角度精度看,发展趋势是扫描镜集成制造角度传感器,采用闭环控制方法实现对扫描微镜的精确控制。从MEMS扫描镜的驱动方式看,由于压电驱动具有更高的力密度,压电驱动MEMS扫描镜将可能成为技术新方向,值得关注。一维 MEMS 扫描镜设计上采用高速共振模式,以达到大光学扫描角的性能,可实现光束,一维空间的精确扫描;用户可根据实际应用的光学系统需求,选择合适的反射镜面尺寸及性能参数;镜面表面以金或铝为标准镀膜材料,为不同工作波长光束提供高反射率。嘉兴静电驱动MEMS扫描微镜安装

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