平动MEMS扫描微镜供应商

时间:2021年11月07日 来源:

MEMS扫描微镜的应用普遍,MEMS具有体积小、扫描速度快、成本低的特点,可以进行双轴扫描,成为此类激光雷达系统的重要组成部分。MEMS镜前正透镜焦距设定为100mm,距MEMS微镜23.5mm;根据建议,MEMS的机械倾斜角设置为±°4左右,即MEMS本身的光偏斜角=±°81(因为光学偏斜角是机械倾斜角的两倍)。所用MEMS的参数参考MirrorcleTechnologiesInc.的产品。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,目前已经量产。MEMS扫描镜的反射镜面直径通常为数毫米,镜面厚度、支撑悬臂梁的厚度/宽度只为数十微米至数百微米。平动MEMS扫描微镜供应商

MEMS扫描微镜要注意去正规的厂家进行购买,MEMS二维扫描微镜性能指标国际前沿。MEMS二维扫描微镜利用微加工技术,批量制备高性能光学扫描微镜,可以实现对激光束和激光脉冲的精密扫描定位和操控。利用MEMS二维扫描微镜,以及半导体激光器的光强调制技术,可以实现全高清的微型激光投影仪,满足移动大屏显示的需求。利用MEMS二维扫描微镜结合红外激光器的调制,可以实现红外结构光的发射,满足3D相机对结构光投影的性价比的要求。利用大镜面的MEMS二维扫描微镜,可以实现固态激光雷达的小型化、低成本和可批量生产。平动MEMS扫描微镜供应商一维MEMS扫描镜的特征:高扫描频率。

MEMS扫描微镜的成功应用:MEMS微镜在DLP的应用是一个成功的例子。DLP显示的主要技术则是采用静电原理的MEMS微镜组成的阵列,每一面微镜构成一个单色像素,由微镜下层的寄存器控制特定镜片在开关状态间的高速切换,将不同颜色的像素糅合在一起。DLP技术在1987年问世,较初只用于**,直到1996年才投入商业化应用:投影仪。与传统的35毫米胶片电影相比,DLP影院显示技术所呈现的影像色彩更鲜艳、更准。这多亏了DLP显示引擎光学效率的BrillianColor(色彩)技术,这种技术不只让电影公司在影片的包装和发行上变得更得心应手,同时也让观众能享受到更精彩的视觉盛宴。更重要的是,DLP芯片出色的高稳定性和高可靠性也是让其能够在影院大放异彩的重要原因之一。

MEMS扫描微镜要注意找正规的厂家购买,芯片封装形式:MEMS芯片产品,其封装形式可以根据不同的使用需求进行定制化开发。我司可提供1种(CLCC封装,如下图所示)标准封装形式供客户使用。一维MEMS扫描镜需要特殊的驱动控制模块,我司可提供与之匹配的专业驱动控制模块,可缩短客户对其开发周期。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,目前已经量产,可大批量交付客户,亦可大规模制造中采用铝为镜面材料,实现其他波段的高反射率。一维扫描镜是指在镜面在一个维度内偏转。

MEMS微镜的一大特点是价格便宜,MEMS微镜现在已经很小了,未来还会怎么发展呢?沈文江认为,其发展方向主要是针对特定的应用市场开发特定的MEMS微镜。比如激光雷达用的MEMS微镜需要大镜面,镜面大了光学发射出去的脉冲就更聚焦,能打得更远,接收的脉冲信号就更强;再比如在激光扫描投影应用中,要求扫描频率更高,这样能够实现更高的投影分辨率。微镜的另一个很大的应用场景是光通信,包括光开关、光交换机等,现在大部分是从美国、加拿大进口的芯片,这应该是光通信领域国产替代的一个重要方向。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,目前已经量产。一维MEMS扫描镜的特征:抗冲击、抗振动。平动MEMS扫描微镜供应商

与机械式相比,MEMS的优势有很多。平动MEMS扫描微镜供应商

MEMS扫描镜特性:MEMS扫描镜具有可靠性,MEMS扫描镜全部由单晶硅制成,也就是说这种设计使运动部件不包括任何易出故障的部件,例如,金属、聚合物、压电材料等。使其拥有优良的重复性和可靠性。采用无万向节设计,使大镜面尺寸和大角度偏转的MEMS微振镜拥有更高的速度。静电驱动的MEMS扫描微振镜两个轴的偏转角度可达到32°,在满振幅运转功耗只为几毫瓦。目前静电驱动的微振镜可提供的一维和二维的MEMS扫描镜,可提供直径从0.8mm到5mm微型振镜。平动MEMS扫描微镜供应商

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