基于微悬臂梁的电流天平,用于精确测量光子力

原创 MEMS 2023-01-29 00:00

据麦姆斯咨询报道,近日,波兰弗罗茨瓦夫理工大学(Wrocław University of Science and Technology)和波兰乌卡西耶威切研究网络(Łukasiewicz Research Network)的研究人员组成的团队在Scientific Reports期刊上发表了题为“Microcantilever-based current balance for precise measurement of the photon force”的论文,首次提出了一种基于微悬臂梁的电流天平的光子力(PF)测量MEMS(pfMEMS)装置。本文提出的测量方法提供了对光子力相互作用的定量而非定性评估。在静态测量中,研究团队测量了高达67.5pN范围内的光子力相互作用,分辨率为30fN。


图1 测量光子力的实验装置:(a)具有电信号和光信号的实验装置示意图;(b)实验装置的光学部分

纳米计量学被定义为对纳米尺度现象的定量描述,需要寻求特定的计量校准标准。为此,研究人员正在利用一系列的挠度驱动和挠度检测技术来构建精确的微机电系统(MEMS)。随着纳米计量器件的使用,人们有可能测量低至飞米(fm)的距离和低至飞牛顿(fN)的力——在这个数量级上光子力是可测量的。

19世纪,Maxwell和Bartoli在电磁波的理论描述中预言了光束在表面诱发的力。直到1901年Nichols辐射计的发明,光子力才在实验中得到证实。自此,一个多世纪以来,人们提出了不同的光子力测量方法,包括扭力天平、静电和压电方法等。

人们开发了许多基于光子力现象的应用。其中,最知名的技术是在光镊中操纵微粒,光子诱发的力也被认为是空间解决方案中的潜在推动力。

当今的技术使得产生功率从pW到PW(10¹⁵W)的光束成为可能。光机械现象是高分辨率和可溯源计量学的研究对象。人们对于高能量和低能量最感兴趣,因为在这两种情况下,光子流可以用于驱动机械系统和器件的位移。

在纳米尺度上,光子力相互作用能够以极高的分辨率对结构施加力。光子力可以利用特性良好的辐射源进行精确地电子控制,甚至在反作用设置中的效果更好。在这种情况下,光子力致动器件可应用于各种环境。然而,在计量解决方案中,必须对力进行校准。因此,需要设计具有高分辨率和可重复性测量光子力相互作用的计量装置。

从历史的角度来看,电流天平被用于确定物体的重力和电磁铁的电磁力之间的平衡状态。在电流天平中,顾名思义,重力是由电流和电压的电量表示的。电流天平的灵敏度受限于位移检测器的灵敏度。这就形成了一种计量装置,并有可能用电量表示力。在这种设置中,人们甚至可以检测到非常细微的力,因为灵敏度是由天平的机械特性和位移传感器的灵敏度决定的。

MEMS是测量微小力的常用工具,因此它们也被用于光子力相互作用的测量。使用微悬臂梁作为力-挠度换能器和挠度的有源补偿方法已经被报道。然而,具有直接力补偿的MEMS设置的光子力测量方法还未见报道。

利用宏观耦合反射镜设置,人们提出了测量光子力的电流天平方法。这些设置中的分辨率受到设置尺寸的限制,并且不超过20nN的下限。因此,力补偿器件的微型化可能会改善可检测力的范围。

在本文中,作者们首次提出了一种基于微悬臂梁的电流天平的光子力计量MEMS(pfMEMS)装置。该系统的核心是一根硅微悬臂梁,其U形“腿”是体积导电的。此外,它集成了一个微镜,所分析的光子束聚焦在该微镜上。微悬臂梁挠度的检测是利用作为零点指示器的光束检测器(OBD)完成的。微悬臂梁浸没在磁场中,因此,当通过U形“腿”的电流被控制时,就有可能补偿光子力相互作用。有源微悬臂梁被用作力探测器,光子力测量是在具有电磁力补偿的闭环设置中进行的。与研究团队之前的研究工作相反,本文提出的测量方法提供了对光子力相互作用的定量而非定性评估。最终的电流天平设置适用于几十微瓦(μW)到几瓦(W)的光源。文中给出了所进行的实验的结果,在静态测量中,他们测量了高达67.5pN范围内的光子力相互作用,分辨率为30fN。


图2 用于光子力研究的热增强pfMEMS微悬臂梁的扫描电镜图

本研究获得了欧盟EURIPIDES 2项目(Project No 17-0907 MARS/LTE 218002)的资助。

论文信息:
https://doi.org/10.1038/s41598-022-27369-3

延伸阅读:
《半导体光子集成电路(PIC)技术及市场-2022版》

MEMS 中国首家MEMS咨询服务平台——麦姆斯咨询(MEMS Consulting)
评论 (0)
  • 据先科电子官方信息,其产品包装标签将于2024年5月1日进行全面升级。作为电子元器件行业资讯平台,大鱼芯城为您梳理本次变更的核心内容及影响:一、标签变更核心要点标签整合与环保优化变更前:卷盘、内盒及外箱需分别粘贴2张标签(含独立环保标识)。变更后:环保标识(RoHS/HAF/PbF)整合至单张标签,减少重复贴标流程。标签尺寸调整卷盘/内盒标签:尺寸由5030mm升级至**8040mm**,信息展示更清晰。外箱标签:尺寸统一为8040mm(原7040mm),提升一致性。关键信息新增新增LOT批次编
    大鱼芯城 2025-04-01 15:02 91浏览
  • 一、温度计不准的原因温度计不准可能由多种原因导致,如温度计本身的质量问题、使用环境的变化、长时间未进行校准等。为了确保温度计的准确性,需要定期进行校准。二、校准前准备工作在进行温度计校准之前,需要做好以下准备工作:1. 选择合适的校准方法和设备,根据温度计的型号和使用需求来确定。2. 确保校准环境稳定,避免外部因素对校准结果产生影响。3. 熟悉温度计的使用说明书和校准流程,以便正确操作。三、温度计校准方法温度计校准方法一般分为以下几步:1. 将温度计放置在
    锦正茂科技 2025-03-31 10:27 40浏览
  • 北京贞光科技有限公司作为紫光同芯产品的官方代理商,为客户提供车规安全芯片的硬件、软件SDK销售及专业技术服务,并且可以安排技术人员现场支持客户的选型和定制需求。在全球汽车电子市场竞争日益激烈的背景下,中国芯片厂商正通过与国际领先企业的深度合作,加速融入全球技术生态体系。近日,紫光同芯与德国HighTec达成的战略合作标志着国产高端车规芯片在国际化道路上迈出了关键一步,为中国汽车电子产业的发展注入了新的活力。全栈技术融合:打造国际化开发平台紫光同芯与HighTec共同宣布,HighTec汽车级编译
    贞光科技 2025-03-31 14:44 63浏览
  • REACH和RoHS欧盟两项重要的环保法规有什么区别?适用范围有哪些?如何办理?REACH和RoHS是欧盟两项重要的环保法规,主要区别如下:一、核心定义与目标RoHS全称为《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》,旨在限制电子电器产品中的铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr6+)、多溴联苯(PBBs)和多溴二苯醚(PBDEs)共6种物质,通过限制特定材料使用保障健康和环境安全REACH全称为《化学品的注册、评估、授权和限制》,覆盖欧盟市场所有化学品(食品和药品除外),通过登
    张工13144450251 2025-03-31 21:18 52浏览
  • 引言在语音芯片设计中,输出电路的设计直接影响音频质量与系统稳定性。WT588系列语音芯片(如WT588F02B、WT588F02A/04A/08A等),因其高集成度与灵活性被广泛应用于智能设备。然而,不同型号在硬件设计上存在关键差异,尤其是DAC加功放输出电路的配置要求。本文将从硬件架构、电路设计要点及选型建议三方面,解析WT588F02B与F02A/04A/08A的核心区别,帮助开发者高效完成产品设计。一、核心硬件差异对比WT588F02B与F02A/04A/08A系列芯片均支持PWM直推喇叭
    广州唯创电子 2025-04-01 08:53 102浏览
  • 升职这件事,说到底不是单纯靠“干得多”或者“喊得响”。你可能也看过不少人,能力一般,甚至没你努力,却升得飞快;而你,日复一日地拼命干活,升职这两个字却始终离你有点远。这种“不公平”的感觉,其实在很多职场人心里都曾经出现过。但你有没有想过,问题可能就藏在一些你“没当回事”的小细节里?今天,我们就来聊聊你升职总是比别人慢,可能是因为这三个被你忽略的小细节。第一:你做得多,但说得少你可能是那种“默默付出型”的员工。项目来了接着干,困难来了顶上去,别人不愿意做的事情你都做了。但问题是,这些事情你做了,却
    优思学院 2025-03-31 14:58 71浏览
  • 引言随着物联网和智能设备的快速发展,语音交互技术逐渐成为提升用户体验的核心功能之一。在此背景下,WT588E02B-8S语音芯片,凭借其创新的远程更新(OTA)功能、灵活定制能力及高集成度设计,成为智能设备语音方案的优选。本文将从技术特性、远程更新机制及典型应用场景三方面,解析该芯片的技术优势与实际应用价值。一、WT588E02B-8S语音芯片的核心技术特性高性能硬件架构WT588E02B-8S采用16位DSP内核,内部振荡频率达32MHz,支持16位PWM/DAC输出,可直接驱动8Ω/0.5W
    广州唯创电子 2025-04-01 08:38 75浏览
  • 在智能家居领域,无线门铃正朝着高集成度、低功耗、强抗干扰的方向发展。 WTN6040F 和 WT588F02B 两款语音芯片,凭借其 内置EV1527编解码协议 和 免MCU设计 的独特优势,为无线门铃开发提供了革命性解决方案。本文将深入解析这两款芯片的技术特性、应用场景及落地价值。一、无线门铃市场痛点与芯片方案优势1.1 行业核心痛点系统复杂:传统方案需MCU+射频模块+语音芯片组合,BOM成本高功耗瓶颈:待机电流
    广州唯创电子 2025-03-31 09:06 147浏览
  • 在智能语音交互设备开发中,系统响应速度直接影响用户体验。WT588F系列语音芯片凭借其灵活的架构设计,在响应效率方面表现出色。本文将深入解析该芯片从接收指令到音频输出的全过程,并揭示不同工作模式下的时间性能差异。一、核心处理流程与时序分解1.1 典型指令执行路径指令接收 → 协议解析 → 存储寻址 → 数据读取 → 数模转换 → 音频输出1.2 关键阶段时间分布(典型值)处理阶段PWM模式耗时DAC模式耗时外挂Flash模式耗时指令解析2-3ms2-3ms3-5ms存储寻址1ms1ms5-10m
    广州唯创电子 2025-03-31 09:26 180浏览
  • 提到“质量”这两个字,我们不会忘记那些奠定基础的大师们:休哈特、戴明、朱兰、克劳士比、费根堡姆、石川馨、田口玄一……正是他们的思想和实践,构筑了现代质量管理的核心体系,也深远影响了无数企业和管理者。今天,就让我们一同致敬这些质量管理的先驱!(最近流行『吉卜力风格』AI插图,我们也来玩玩用『吉卜力风格』重绘质量大师画象)1. 休哈特:统计质量控制的奠基者沃尔特·A·休哈特,美国工程师、统计学家,被誉为“统计质量控制之父”。1924年,他提出世界上第一张控制图,并于1931年出版《产品制造质量的经济
    优思学院 2025-04-01 14:02 66浏览
  • 在环保与经济挑战交织的当下,企业如何在提升绩效的同时,也为地球尽一份力?普渡大学理工学院教授 查德·劳克斯(Chad Laux),和来自 Maryville 大学、俄亥俄州立大学及 Trine 大学的三位学者,联合撰写了《精益可持续性:迈向循环经济之路(Lean Sustainability: Creating a Sustainable Future through Lean Thinking)》一书,为这一问题提供了深刻的答案。这本书也荣获了 国际精益六西格玛研究所(IL
    优思学院 2025-03-31 11:15 47浏览
  • 在不久前发布的《技术实战 | OK3588-C开发板上部署DeepSeek-R1大模型的完整指南》一文中,小编为大家介绍了DeepSeek-R1在飞凌嵌入式OK3588-C开发板上的移植部署、效果展示以及性能评测,本篇文章不仅将继续为大家带来关于DeepSeek-R1的干货知识,还会深入探讨多种平台的移植方式,并介绍更为丰富的交互方式,帮助大家更好地应用大语言模型。1、移植过程1.1 使用RKLLM-Toolkit部署至NPURKLLM-Toolkit是瑞芯微为大语言模型(LLM)专门开发的转换
    飞凌嵌入式 2025-03-31 11:22 109浏览
  •        在“软件定义汽车”的时代浪潮下,车载软件的重要性日益凸显,软件在整车成本中的比重逐步攀升,已成为汽车智能化、网联化、电动化发展的核心驱动力。车载软件的质量直接关系到车辆的安全性、可靠性以及用户体验,因此,构建一套科学、严谨、高效的车载软件研发流程,确保软件质量的稳定性和可控性,已成为行业共识和迫切需求。       作为汽车电子系统领域的杰出企业,经纬恒润深刻理解车载软件研发的复杂性和挑战性,致力于为O
    经纬恒润 2025-03-31 16:48 46浏览
我要评论
0
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦