光源跟蹤系統(tǒng)?是一種能夠自動調(diào)節(jié)光源方向的系統(tǒng),主要目的是在不同的環(huán)境下保持照明效果穩(wěn)定,提高照明效率和舒適度。
新能源汽車電機控制器、光伏逆變器(SiC器件可提升能效10%以上)。?通信技術?:5G基站射頻前端(GaN器件支持更高頻率)。國防與航天?:抗輻射能力強的特性適用于衛(wèi)星和雷達系統(tǒng)。
在顯示技術飛速發(fā)展的當下,高動態(tài)范圍(HDR)顯示成為提升視覺體驗的關鍵。HDR 1400認證代表著極高的HDR性能標準,要求顯示設備具備出色的亮度、對比度和色彩表現(xiàn)。Mini LED背光技術憑借其精準的局部調(diào)光(Local Dimming)能力,為實現(xiàn)HDR 1400認證提供了有力支持。本文將深入探討如何通過Local Dimming調(diào)校讓Mini LED背光設備達到HDR 1400認證標準。
增強現(xiàn)實(AR)技術正逐漸從實驗室走向大眾視野,AR眼鏡作為其核心載體,承載著人們對于未來智能交互的無限期待。而光波導模組作為AR眼鏡實現(xiàn)輕薄、大視場角顯示的關鍵組件,其量產(chǎn)進程卻面臨著諸多困境,其中納米壓印良率與光效均勻性問題尤為突出,成為制約AR眼鏡大規(guī)模普及的關鍵瓶頸。
在當今數(shù)字化時代,數(shù)據(jù)流量呈爆炸式增長,對通信系統(tǒng)的帶寬、速度和能效提出了前所未有的要求。硅光芯片作為一種將硅基電子器件與光子器件集成在同一芯片上的技術,憑借其高速、低損耗、高集成度等優(yōu)勢,成為解決高速通信難題的關鍵方案。從高速調(diào)制器到片上波導耦合方案,硅光芯片的集成化設計正不斷推動著光通信技術的革新。
隨著自動駕駛技術的飛速發(fā)展,車載激光雷達(LiDAR)作為其核心傳感器之一,承擔著精確感知周圍環(huán)境的重要任務。垂直腔面發(fā)射激光器(VCSEL)陣列憑借其獨特的優(yōu)勢,如易于二維集成、低閾值電流、高調(diào)制速率等,逐漸成為車載LiDAR光源的熱門選擇。而在車載應用場景中,人眼安全是至關重要的考量因素,940nm波長的VCSEL激光器陣列設計則為實現(xiàn)人眼安全提供了有效策略。
在半導體照明與光電器件領域,GaN(氮化鎵)基紫外LED憑借其獨特的優(yōu)勢,如高發(fā)光效率、長壽命、小尺寸以及環(huán)保節(jié)能等,正逐漸成為紫外光源領域的研究熱點。然而,在實際應用中,GaN基紫外LED的性能表現(xiàn)仍受到封裝技術的制約,其中熱管理和出光效率是兩個關鍵問題。深入探究GaN基紫外LED封裝技術中的熱管理優(yōu)化與出光效率提升路徑,對于推動其產(chǎn)業(yè)化進程具有重要意義。
在自動駕駛、機器人導航、三維建模等眾多領域,激光雷達(LiDAR)的飛行時間(Time - of - Flight,ToF)測距技術發(fā)揮著至關重要的作用。它通過精確測量激光脈沖從發(fā)射到被目標反射后返回的時間,來計算目標物體的距離。而單光子雪崩二極管(SPAD)陣列作為激光雷達ToF測距系統(tǒng)的核心探測器,其靈敏度直接決定了測距系統(tǒng)的性能邊界,不斷探索和突破SPAD陣列的靈敏度邊界,對于推動激光雷達技術的發(fā)展具有重大意義。
在數(shù)字化浪潮席卷全球的當下,光通信作為信息傳輸?shù)幕?,正發(fā)揮著愈發(fā)關鍵的作用。隨著5G、數(shù)據(jù)中心、云計算等領域的迅猛發(fā)展,對光通信芯片的性能提出了更高要求。25G DFB(分布式反饋)激光器芯片作為光通信系統(tǒng)中的核心器件,其波長穩(wěn)定性控制直接關系到光信號傳輸?shù)馁|(zhì)量和可靠性,成為國產(chǎn)光通信芯片突圍的關鍵突破點。
在自動駕駛、機器人導航、智能安防等眾多領域,激光雷達作為一種高精度的環(huán)境感知傳感器,正發(fā)揮著不可或缺的作用。其中,調(diào)頻連續(xù)波(Frequency Modulated Continuous Wave,F(xiàn)MCW)激光雷達憑借其高分辨率、長距離探測以及能夠直接獲取目標速度信息等優(yōu)勢,成為了研究的熱點。FMCW激光雷達信號鏈設計涵蓋了從信號發(fā)射、接收、處理到點云生成的多個環(huán)節(jié),而相干檢測與點云去噪算法則是其中兩個關鍵部分,它們直接影響著激光雷達的性能和精度。
在顯示技術飛速發(fā)展的當下,OLED(有機發(fā)光二極管)憑借其自發(fā)光、高對比度、廣視角、輕薄可彎曲等諸多優(yōu)勢,成為高端顯示領域的主流技術之一。噴墨打印技術作為一種極具潛力的OLED制造方法,具有材料利用率高、可實現(xiàn)大面積均勻沉積、適合大規(guī)模生產(chǎn)等優(yōu)點,被視為OLED量產(chǎn)化的重要突破方向。然而,要實現(xiàn)噴墨打印OLED的穩(wěn)定量產(chǎn),墨水配方與薄膜均一性控制是兩大亟待攻克的關鍵技術難題。
在顯示技術領域,OLED(有機發(fā)光二極管)憑借其自發(fā)光、高對比度、廣視角以及輕薄可彎曲等顯著優(yōu)勢,已成為高端顯示市場的主流選擇。然而,OLED的壽命問題一直是制約其進一步廣泛應用的關鍵瓶頸。雙層串聯(lián)OLED結(jié)構(gòu)作為一種提升器件性能的有效途徑,在提高發(fā)光效率和亮度方面表現(xiàn)出色,但如何進一步提升其壽命,成為當前研究的熱點。載流子平衡層設計與界面缺陷鈍化方案,為解決這一問題提供了新的思路和方法。
在顯示技術不斷追求更高色彩表現(xiàn)和更長使用壽命的當下,量子點色彩增強膜(Quantum Dot Enhancement Film, QDEF)憑借其卓越的色彩增強能力,成為提升顯示設備畫質(zhì)的關鍵組件。QDEF通過將量子點材料均勻分散在光學膜中,能夠有效提升顯示設備的色域覆蓋率,使畫面色彩更加鮮艷、逼真。然而,QDEF在實際應用中面臨著一個嚴峻的挑戰(zhàn)——熱穩(wěn)定性不足。量子點材料對溫度較為敏感,高溫環(huán)境會導致其光學性能下降,進而影響QDEF的色彩增強效果。因此,優(yōu)化QDEF的熱穩(wěn)定性成為當前研究的重點,其中無機配體封裝與耐高溫樹脂篩選是兩種極具潛力的解決方案。
在顯示技術迅猛發(fā)展的當下,Mini LED作為新一代顯示技術的核心元件,正逐漸嶄露頭角。Mini LED憑借其高亮度、高對比度、長壽命以及出色的色彩表現(xiàn)等優(yōu)勢,在高端顯示領域,如電視、顯示器、筆記本電腦等,展現(xiàn)出巨大的應用潛力。然而,要實現(xiàn)Mini LED的大規(guī)模商業(yè)化應用,確保芯片的質(zhì)量和一致性至關重要。Mini LED芯片分選機作為保障芯片質(zhì)量的關鍵設備,其光學系統(tǒng)設計中的μ級亮度/波長一致性檢測算法更是核心所在,直接決定了分選的精度和效率。
在顯示技術日新月異的今天,Micro LED以其卓越的性能,如高亮度、高對比度、低功耗以及超長的使用壽命等,被視為下一代顯示技術的有力競爭者。然而,在Micro LED的制造過程中,不可避免地會出現(xiàn)一些缺陷像素,這些缺陷會嚴重影響顯示面板的整體性能和顯示效果。Micro LED激光修復技術應運而生,它能夠精準地對缺陷像素進行修復,而亞微米級激光能量控制與損傷閾值標定則是該技術的兩大核心要點,直接決定了修復的成功率和質(zhì)量。