广州微型MEMS扫描镜

时间:2022年04月10日 来源:

MEMS扫描微镜的应用:MEMS器件可用作单功能传感器。在同一封装中捆绑了多个MEMS类别的模块;以及高度集成的片上系统(SoC)器件,将MEMS器件,信号调理电子器件甚至嵌入式处理器集成在一个部件中。输出可以采用多种形式:模拟电压;输出电压;标准串行总线,例如SPI或I2C;或在汽车安全气囊应用中流行的协议(例如DSI或PSI5);无线连接选项包括低功耗蓝牙(BLE)。MEMS技术已通过测量它们对适当MEMS结构的影响而应用于测量许多不同的数量。一维MEMS扫描镜可大批量交付客户。广州微型MEMS扫描镜

MEMS器件的主要分类:射频MEMS技术传统上分为固定的和可动的两类。固定的MEMS器件包括本体微机械加工传输线、滤波器和耦合器,可动的MEMS器件包括开关、调谐器和可变电容。按技术层面又分为由微机械开关、可变电容器和电感谐振器组成的基本器件层面;由移相器、滤波器和VCO等组成的组件层面;由单片接收机、变波束雷达、相控阵雷达天线组成的应用系统层面。MEMS所包含的内容正在不断增加,并变得更加丰富。人们还把微机械、微结构、灵巧传感器和智能传感器归入MEMS范畴。制作MEMS的技术包括微电子技术和微加工技术两大部分。微电子技术的主要内容有:氧化层生长、光刻掩膜制作、光刻选择掺杂(屏蔽扩散、离子注入)、薄膜(层)生长、连线制作等。微加工技术的主要内容有:硅表面微加工和硅体微加工(各向异性腐蚀)技术、晶片键合技术、制作高深宽比结构的LIGA技术等。利用微电子技术可制造集成电路和许多传感器。微加工技术很适合于制作某些压力传感器、加速度传感器、微泵、微阀、微沟槽、微反应室、微执行器、微机械等,这就能充分发挥微电子技术的优势,利用MEMS技术大批量、低成本地制造高可靠性的微小卫星。医疗MEMS器件行业一维MEMS扫描镜的重复性好。

MEMS器件可以完成大尺寸机电系统所不能完成的任务,也可嵌入大尺寸系统中,把自动化、智能化和可靠性水平提高到一个新的水平。MEMS器件在工业、信息和通信、**、航空航天、航海、医疗和物生工程、农业、环境和家庭服务等领域有着潜在的巨大应用前景。目前,MEMS器件的应用领域中领头的有:汽车、医疗和环境;正在增长的有:通信、机构工程和过程自动化;还在萌芽的有:家用/安全、化学/配药和食品加工。二十一世纪MEMS器件将逐步从实验室走向实用化,对工农业、信息、环境、生物工程、医疗、空间技术、科学发展产生重大影响。

MEMS器件的主要分类:生物MEMS技术是用MEMS技术制造的化学/生物微型分析和检测芯片或仪器,有一种在衬底上制造出的微型驱动泵、微控制阀、通道网络、样品处理器、混合池、计量、增扩器、反应器、分离器以及检测器等元器件并集成为多功能芯片。可以实现样品的进样、稀释、加试剂、混合、增扩、反应、分离、检测和后处理等分析全过程。它把传统的分析实验室功能微缩在一个芯片上。生物MEMS系统具有微型化、集成化、智能化、成本低的特点。功能上有获取信息量大、分析效率高、系统与外部连接少、实时通信、连续检测的特点。MEMS器件机械电气性能优良。

MEMS扫描镜技术未来的发展趋势是什么?MEMS扫描镜技术的发展趋势是更好地满足各项应用的技术要求、更低的成本、更高的可靠性。从MEMS扫描镜的技术参数看,发展趋势是大尺寸镜面、大扫描角度,对MEMS三维激光雷达应用;MEMS扫描镜的直径数毫米,水平光学扫描角度高达110°,垂直光学扫描角度25~40°,谐振频率高达数十kHz。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。MEMS扫描微镜也叫振镜,微镜沿着x、y两个方向扫描,可以实现非常高频率的扫描。扭转MEMS扫描镜研发厂家

MEMS二维扫描微镜利用微加工技术,可以实现对激光束和激光脉冲的精密扫描定位和操控。广州微型MEMS扫描镜

MEMS扫描微镜及其选型参数:单轴和双轴MEMS微镜均可根据工作模式划分为谐振状态、非谐振状态和半谐振状态。按照MEMS扫描微镜的驱动方式不同,可划分为静电驱动(ES),电磁驱动(EM),电热驱动(ET)以及压电驱动(PE)四种。MEMS扫描微镜的光学特性与激光雷达的空间分辨率、探测距离等参数息息相关。其中空间分辨率与激光波长、激光光束质量正相关,与激光光斑大小负相关,市场期望激光雷达的角分辨率尽可能小于1mrad,因此有着较好的激光光束质量时,MEMS扫描微镜的直径应不小于1mm。探测距离则与发射激光功率、透射效率、障碍物发射率、接收端半径等参数相关。广州微型MEMS扫描镜

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