瑞识科技发布单模偏振锁定VCSEL,开启高精度光传感“芯”纪元

MEMS 2025-03-29 00:02

在科技日新月异的今天,高精度传感技术已成为驱动工业自动化、医疗设备以及消费电子等诸多领域迈向新高度的核心引擎。作为国内首家成功推出并量产850nm单模偏振锁定VCSEL(垂直腔面发射激光器)的企业,瑞识科技依托其在半导体光芯片领域的深厚积淀,为光学编码器和光学传感器应用带来了革命性的光源解决方案。该方案不仅具备高性能、低功耗的特点,还展现出极高的稳定性,有力推动了相关领域的技术革新与成本效益的双重优化。

01

技术创新:单模偏振锁定,开启高精度传感新可能


传统多模VCSEL因光束发散角较大且偏振状态随机性高,往往难以精准满足精密传感和光学编码器对于稳定性和精度的严格要求。这主要是因为多模VCSEL在工作时,光场分布复杂,不同模式间的相互干扰导致了光束方向的弥散以及偏振方向的不确定性。


瑞识科技凭借其在半导体光芯片领域的深厚技术积累,通过创新的外延结构设计与先进的微纳光学技术,成功攻克了单模偏振控制的难题。单模VCSEL相比多模,其光场分布更为集中,光束发散角显著减小,且偏振方向可得到有效锁定,从而实现了光源性能的质的飞跃。这一突破不仅提升了光源的稳定性和精度,更为精密传感和光学编码器等领域的应用开辟了新的可能。


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 瑞识850nm单模偏振锁定VCSEL光型图&发射光谱图


瑞识850nm单模偏振锁定VCSEL具备以下核心优势:

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高斯光束与低发散角:

输出功率范围0.5mW至2mW,发射对称高斯光束,光能量分布均匀,低发散角设计提升光束传输效率,简化光学系统设计。

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偏振稳定性:

线性偏振光束的偏振矢量锁定在垂直芯片方向,单模工作范围内无偏振翻转,确保光信号传输稳定可靠,显著提升测量精度。

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低功耗与微型化:

延续低功耗特性,适合对能耗敏感的设备;背面阴极和顶部阳极配置实现极小占用空间,简化集成难度。

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瑞识850nm单模偏振锁定VCSEL芯片产品SEM(电子扫描电镜)图

 

02

应用拓展:赋能两大领域,助力产业升级


瑞识科技的850nm单模偏振锁定VCSEL凭借其卓越性能,为光学编码器


和光学传感器两大应用方向提供强大支持:

光学编码器:

赋能工业、扫描、穿戴、医疗,驱动精密新动能

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工业电机控制:

高精度光束为电机位置和速度反馈提供稳定信号,提升系统精度与可靠性。

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扫描仪:

均匀光斑与高对比度提升扫描分辨率,低畸变特性确保图像质量。

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手表手环:

微型化封装适配可穿戴设备,为微型电机控制提供精准光源。

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医疗影像设备:

高稳定性和低功耗特性满足医疗设备对精度和安全性的严格要求。

光学传感器:

气体、生物与速度传感的高性能光源

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气体感测:

稳定的偏振光束和高光束质量提升气体检测精度,低功耗设计延长设备续航。

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生物传感:

高斯光束和均匀光斑为生物样本检测提供精准光源,提升检测效率。

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速度传感:

偏振锁定特性确保光信号稳定,为激光雷达等速度测量设备提供可靠光源。


03

战略布局:高性价比助力市场突破


瑞识科技的850nm单模偏振锁定VCSEL不仅在性能上达到国际先进水平,更在成本上实现了优化。产品价格比国外同类型产品大大降低,且完全符合RoHS与REACH环保标准。公司自建超4000平米光学集成和芯片封测工厂,月产能达500万颗,为大规模量产提供保障。


瑞识科技产品负责人表示:“850nm单模偏振锁定VCSEL的推出,填补了国产高精度光源的市场空白。我们通过自主创新,在保证性能的同时大幅优化成本结构,助力客户在全球竞争中抢占先机。未来,瑞识将持续深耕VCSEL光芯片技术,推动智能传感应用的普及化。”

 

随着人工智能和物联网技术的快速发展,高精度传感需求持续攀升。瑞识科技的850nm单模偏振锁定VCSEL凭借其高性能、低功耗、高稳定性和高性价比,将成为光学编码器和光学传感器领域的理想选择,为相关领域的发展注入新动力。

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