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标准200毫米和300毫米硅工艺两个电极之间的相移

发布时间:2022/11/17 8:31:34 访问次数:53

microLED显示屏,专注于增强现实(AR)产品。根据合作协议,IQE将为MICLEDI提供一款200毫米(8英寸)平台,以实现这项技术的扩展和商业化,从而推动红色microLED的量产。这种几何结构可以使标准200毫米和300毫米硅工艺平台兼容,让双方合作能够实现规模效应。

MicroLED是沉浸式显示技术的未来,此次合作提升了IQE在这一市场的地位,该市场有望在一系列终端市场应用中获得数十亿美元的增长,其中包括日常电子产品消费市场。化合物半导体是推动MicroLED市场规模的关键因素,IQE很高兴能与MICLEDI合作,提供差异化的解决方案。

触摸屏显示器(Touch Screen)可以让使用者只要用手指轻轻地碰计算机显示屏上的图符或文字就能实现对主机操作,这样摆脱了键盘和鼠标操作,使人机交互更为直截了当。

典型触摸屏的工作部分一般由三部分组成,两层透明的阻性导体层、两层导体之间的隔离层、电极。阻性导体层选用阻性材料,如铟锡氧化物(ITO)涂在衬底上构成,上层衬底用塑料,下层衬底用玻璃。隔离层为粘性绝缘液体材料,如聚脂薄膜。电极选用导电性能极好的材料(如银粉墨)构成,其导电性能大约为ITO的1000倍。

触摸屏工作时,上下导体层相当于电阻网络。当某一层电极加上电压时,会在该网络上形成电压梯度。如有外力使得上下两层在某一点接触,则在电极未加电压的另一层可以测得接触点处的电压,从而知道接触点处的坐标。

LC-OPA(液晶光学相控阵)示例作为一种结合了微波相控阵天线技术与液晶电光特性的新型无机械波束扫描控制器件,它具有驱动电压器、功耗低、重量轻、抗振动、抗辐射干扰、大孔径和性价比高等优点,在激光雷达和空间光通信等领域具有重要的应用前景和应用价值,已成为光学相控阵中的研究热点。

LC-OPA的结构和相位剖面。线性偏振光入射到两个玻璃基衬底之间的LC层,当通过周期性电极阵列施加电场时,LC分子旋转,电极阵列通过改变局部折射率产生光栅。

入射激光束根据相移曲线偏转,相移曲线取决于施加在每个电极上的电压。D为LC层厚度,d为电极周期,Δφ为两个电极之间的相移。显示使用2个级联LC-OPA形成和控制多波束。

来源:eechina.如涉版权请联系删除。图片供参考

microLED显示屏,专注于增强现实(AR)产品。根据合作协议,IQE将为MICLEDI提供一款200毫米(8英寸)平台,以实现这项技术的扩展和商业化,从而推动红色microLED的量产。这种几何结构可以使标准200毫米和300毫米硅工艺平台兼容,让双方合作能够实现规模效应。

MicroLED是沉浸式显示技术的未来,此次合作提升了IQE在这一市场的地位,该市场有望在一系列终端市场应用中获得数十亿美元的增长,其中包括日常电子产品消费市场。化合物半导体是推动MicroLED市场规模的关键因素,IQE很高兴能与MICLEDI合作,提供差异化的解决方案。

触摸屏显示器(Touch Screen)可以让使用者只要用手指轻轻地碰计算机显示屏上的图符或文字就能实现对主机操作,这样摆脱了键盘和鼠标操作,使人机交互更为直截了当。

典型触摸屏的工作部分一般由三部分组成,两层透明的阻性导体层、两层导体之间的隔离层、电极。阻性导体层选用阻性材料,如铟锡氧化物(ITO)涂在衬底上构成,上层衬底用塑料,下层衬底用玻璃。隔离层为粘性绝缘液体材料,如聚脂薄膜。电极选用导电性能极好的材料(如银粉墨)构成,其导电性能大约为ITO的1000倍。

触摸屏工作时,上下导体层相当于电阻网络。当某一层电极加上电压时,会在该网络上形成电压梯度。如有外力使得上下两层在某一点接触,则在电极未加电压的另一层可以测得接触点处的电压,从而知道接触点处的坐标。

LC-OPA(液晶光学相控阵)示例作为一种结合了微波相控阵天线技术与液晶电光特性的新型无机械波束扫描控制器件,它具有驱动电压器、功耗低、重量轻、抗振动、抗辐射干扰、大孔径和性价比高等优点,在激光雷达和空间光通信等领域具有重要的应用前景和应用价值,已成为光学相控阵中的研究热点。

LC-OPA的结构和相位剖面。线性偏振光入射到两个玻璃基衬底之间的LC层,当通过周期性电极阵列施加电场时,LC分子旋转,电极阵列通过改变局部折射率产生光栅。

入射激光束根据相移曲线偏转,相移曲线取决于施加在每个电极上的电压。D为LC层厚度,d为电极周期,Δφ为两个电极之间的相移。显示使用2个级联LC-OPA形成和控制多波束。

来源:eechina.如涉版权请联系删除。图片供参考

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