研究人员创建实用和万能显微镜光学机械设备

研究人员创建实用和万能显微镜光学机械设备

研究人员已经开发出一种新型的光学机械设备,它使用微观硅磁盘限制光学和机械波。新设备是高度可定制和与商业化的制造工艺,使其提高传感器检测力和运动的切实解决办法兼容。

光学机械设备使用光来检测运动。他们可以用作加速度传感器,检测定位和运动的智能手机或,触发汽车安全气囊部署拆分秒发生事故后的低功耗、 高效率的构建基块。科学家正在努力使这些设备更小和更加敏感运动、 力和振动。

确定最小的运动需要极高水平的交互或光波,用于检测和绑运动的机械波之间的耦合。在光学学会光学杂志快报,研究人员从他们新的靶心磁盘设计达到匹配的耦合率的坎皮纳斯大学,巴西,报告那些最好的基于实验室的光学机械设备报告。

而最先进的光学机械设备使用并不广泛可用的设备,新的靶心磁盘设备是用于制造互补金属氧化物半导体 (CMOS) 的芯片,如大多数数码相机中使用的相同过程与捏造的标准的商业铸造。

蒂亚戈体育迈耶雷格,研究组组长说:”因为该设备是在一个商业的 CMOS 铸造厂,任何世界的集团能复制它,”。”如果作了数千人,他们将所有执行以同样的方式因为我们向他们弹性铸造的制作流程。它是还更便宜和更快地使这些类型的设备在 CMOS 铸造,而不是使用专门的内部制造技术。

汇集了光和运动

大多数光学机械设备使用相同的机制来限制这两个光和机械波的材料,内部波可以互动的区域。然而,这种方法可以限制光学机械设备的性能,因为只有某些材料适合围光和机械的运动。

格雷说:”一旦你解耦光和力学的约束规则,你可以使用任何类型的材料,”。”这也是使得它能够独立定制设备与某些光的频率或机械波频率工作.”

研究人员创建了硅盘 24 微米宽,限制使用单独的机制的光和机械波。光被局限与全内反射,使光线反弹磁盘的边缘,在圆环外部分环游。研究人员添加圆形小树林到光盘上,给它一个靶心,本地化到外圈,机械运动的外观在那里它可以与光相互作用。由一个中央的底座来允许磁盘移动支持磁盘。

“径向树林已被用于限制光波在其他设备中,我们把这种想法并将其应用到机械波,但雷格。”我们光学机械设备是第一个到几个机械和光学波使用径向的小树林。

靶心磁盘设计的灵活性意味着它可以用于更多感知运动。例如,制作出一种激光材料磁盘可以创建激光与脉冲或由运动控制的功率水平。该设备还用于电信应用非常小和高频光调制器。

研究人员现在正在进一步细化他们的设备设计与 CMOS 铸造制备过程更好的工作。这应该减少丢失的磁盘的光量,从而提高整体性能。他们也想要使设备更加实际结合会带来光明,并从设备,都在一个软件包中的集成光波光磁盘。

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