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標(biāo)簽 > 光學(xué)器件
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使用KOH各向異性蝕刻Si的光學(xué)器件的單掩模微制造(上)
?引言 我們報(bào)道了利用KOH水溶液中硅的各向異性腐蝕,用單掩模工藝進(jìn)行連續(xù)非球面光學(xué)表面的微加工。使用這種工藝制造了具有幾毫米量級(jí)的橫向尺度和幾微米量級(jí)...
共封裝光學(xué)器件的現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)
本文簡(jiǎn)單介紹了共封裝光學(xué)器件的現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)。 ? 1、Device fabrication/設(shè)備制造。需要為CPO開發(fā)先進(jìn)的制造工藝和器件結(jié)構(gòu)。以3D集成...
Metalenz聯(lián)合UMC將其開創(chuàng)性的超構(gòu)表面光學(xué)器件推向市場(chǎng)
Metalenz表示,與UMC的新合作伙伴關(guān)系將有助于其超構(gòu)表面光學(xué)器件首次直接推向公開市場(chǎng)。Metalenz成立于2016年,早在2021年就公布了其...
國內(nèi)傳感器企業(yè)的主要布局區(qū)域有哪些 MEMS傳感器幾大應(yīng)用
MEMS 起源可追溯至 20 世紀(jì) 50 年代,硅的壓阻效應(yīng)被發(fā)現(xiàn)后,學(xué)者們開始了對(duì)硅傳感器的研究。然而,MEMS 產(chǎn)業(yè)真正發(fā)展始于 20 世紀(jì) 80 ...
使用KOH各向異性蝕刻Si的光學(xué)器件的單掩模微制造(下)
接上回的實(shí)驗(yàn)演示 ? 實(shí)驗(yàn)演示? 非球面的制造包括以下步驟: 1.光刻掩模的設(shè)計(jì)和圖案到沉積在硅晶片上的氧化層的轉(zhuǎn)移; 2.KOH蝕刻以形成金字塔形凹坑...
摘要 :隨著現(xiàn)代社會(huì)生活節(jié)奏的加快以及能源消耗的加劇,人們希望儀器設(shè)備能夠更加便攜和節(jié)能,因此無論是軍用還是民用上,現(xiàn)代光電儀器都力求實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的小型化...
2023-07-14 標(biāo)簽:led照明系統(tǒng)光學(xué)系統(tǒng) 1140 0
離軸超構(gòu)透鏡的理論分析和實(shí)際應(yīng)用
超構(gòu)透鏡是由二維超材料構(gòu)成的平面光學(xué)器件,是在成像領(lǐng)域中具有較大應(yīng)用潛力的超表面平面光學(xué)器件。其可以靈活操控光的相位、偏振、振幅等,而且平面化的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)...
共封光學(xué)器件有何優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)
CPO市場(chǎng)產(chǎn)生的收入在 2022 年達(dá)到約 3800 萬美元,預(yù)計(jì)到 2033 年將達(dá)26億美元,2022-2033 年復(fù)合年增長率為 46%。對(duì)快速增...
2023-07-17 標(biāo)簽:集成電路人工智能機(jī)器學(xué)習(xí) 1137 0
光學(xué)設(shè)計(jì)|高精度且微型化攝像頭設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)
就智能手機(jī)攝像頭而言,目前市場(chǎng)上的設(shè)備多達(dá)八個(gè)鏡頭。截至2022年,專利申請(qǐng)顯示的設(shè)計(jì)至少還包括兩個(gè)鏡頭。
2023-12-05 標(biāo)簽:攝像頭光學(xué)設(shè)計(jì)手機(jī)攝像頭 1092 0
輪廓照明在機(jī)器視覺中的作用與實(shí)現(xiàn)
當(dāng)光源的光線相互平行傳播時(shí),就會(huì)發(fā)生準(zhǔn)直光。這是通過使用光學(xué)器件來操縱發(fā)散光束,或者通過將發(fā)散源放置在離物體足夠遠(yuǎn)的地方,使其在到達(dá)物體時(shí)看起來是準(zhǔn)直的...
常見濾波性光學(xué)器件優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比
想要了解什么是波長選擇器?通過介紹應(yīng)用市場(chǎng)中常見的濾波光學(xué)器件并對(duì)比其優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì),看見波長選擇器濾波性能的優(yōu)越性。
一種用于光學(xué)尋址系統(tǒng)的可拓展超透鏡陣列設(shè)計(jì)
量子計(jì)算機(jī)的每個(gè)量子比特(qubit)是傳統(tǒng)比特?cái)?shù)0和1的量子疊加。相較于傳統(tǒng)計(jì)算機(jī),量子計(jì)算機(jī)的計(jì)算力有指數(shù)級(jí)的提升,從而具有“量子優(yōu)越性”。
2022-10-26 標(biāo)簽:CMOS光學(xué)器件量子計(jì)算機(jī) 904 0
更緊湊的太空光學(xué)器件的一大革命是使用自由曲面。我們將自由曲面定義為非旋轉(zhuǎn)對(duì)稱的,并且其輪廓比簡(jiǎn)單的圓柱體或環(huán)形線圈更復(fù)雜。雖然軟件多年來一直能夠處理自由...
為了能夠更方便地制備加工所需的模板,研究人員也開發(fā)了一套涵蓋了從結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及打印,鉻掩模版制備到MPP加工光學(xué)器件的完整工序(示意圖如圖1b所示)。
上圖展示了如何使用新開發(fā)的方法創(chuàng)建一個(gè)圖像。兩種顏色--綠色和品紅色--是由樣品中的熒光原子(左)由于X射線的激發(fā)而發(fā)出的?;疑膱A形物體代表一個(gè)在檢測(cè)...
2023-02-16 標(biāo)簽:X射線成像系統(tǒng)光學(xué)器件 878 0
日立分析儀器EA1280X射線熒光分析儀產(chǎn)品介紹
日立分析儀器(上海)有限公司于2023年6月宣布推出EA1280,這是一款用于在中國測(cè)量環(huán)境有害物質(zhì)的新型能量色散X射線熒光分析儀。
一種使用超表面的微光學(xué)平臺(tái)的介紹和應(yīng)用
歷史上,超表面研究一直專注于對(duì)光的特性進(jìn)行充分的操縱,從而產(chǎn)生了各種各樣的光學(xué)設(shè)備,如金屬感應(yīng)器、金屬全息圖和光束衍射設(shè)備。然而,最近的研究已經(jīng)將他們的...
當(dāng)今世界信息社會(huì)的發(fā)展在很大程度上依賴于高比特率電信技術(shù)的質(zhì)量。雖然微波和光纖被用于長距離傳輸,但光網(wǎng)絡(luò)也將對(duì)高比特率信息的局部分布發(fā)揮至關(guān)重要的作用。
三星首席工程師Jin Hyun Kim表示:“大部分能源消耗來自移動(dòng)數(shù)據(jù)?!?他指出了三種提高效率和提升績效的解決方案:使用HBM進(jìn)行內(nèi)存處理,實(shí)現(xiàn)極高...
通過單透鏡,不同波長的光聚焦在不同點(diǎn)。 為了制成一個(gè)更薄的透鏡,該團(tuán)隊(duì)將折射透鏡和平面衍射透鏡結(jié)合在一起。
2024-01-03 標(biāo)簽:顯示器成像系統(tǒng)成像儀 774 0
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