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光波导
【光电通信】为什么在硅光波导中,TE模要比TM模更受欢迎?
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----TM模有效折射率为2.845,平板波导的二阶模(TM)分布如下图:来源:通信百科申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢
今日光电
2024-07-25
443浏览
【光电通信】薄膜铌酸锂光波导器件的研究进展
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源:通信百科申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人 ,对新
今日光电
2024-07-22
436浏览
PECVD制备SiO2光波导薄膜
光波导可以用在很多领域,VR眼睛、光纤分路器等等,而采用PECVD是一种常用且容易控制参数的工艺手段。PECVD是利用辉光放电产生的非平衡等离子体激活反应气体,使之电离,从而获得离子、原子和大量的活性基团,并发生化学反应,在衬底上沉积薄膜。在制备二氧化硅平面光波导分路器时,光波导质量直接影响着器件性能的好坏,其工艺难点主要有:①精确控制膜层的折射率和厚度,目的是最大程度的和设计理论值保持一致,提高
芯片工艺技术
2024-07-03
806浏览
【光电集成】为什么在硅光波导中,TE模要比TM模更受欢迎?
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源:追光的波波申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人 ,对新媒
今日光电
2024-07-02
402浏览
【光电通信】硅光波导与光纤的耦合技术介绍
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----概述PART 1在集成光子学领域中,光波导之间或芯片与光纤之间的光能传输一直是一个关键问题。而对于高速硅光模块来说,激光器发出的光信号需要进入到其他光路器件中(如WDM或调制器),最终光路信号也需要进入探测器进行光电转换。这
今日光电
2024-06-29
1097浏览
IMDS7/3|雷鸟创新:MicroLED+衍射光波导,驱动消费级真AR的双引擎
2023年INMO Go、雷鸟X2和魅族MYVU等搭载硅基Micro LED的AR产品相继发布,标志着硅基Micro LED在消费电子领域的量产出货。由此,备受行业期待的Micro LED终于实现了量产首秀,并一举取得当年国内消费级AR终端产品超过10%的销量份额,势头可谓如火如荼。而与此同时更加成熟的Micro OLED技术也在快速发展,以苹果Vision Pro为代表,一批高规格Micro O
CINNOResearch
2024-06-23
683浏览
聚焦消费级AR光波导器件产业化,理湃光晶完成新一轮融资
近日,全球领先的消费级AR光波导显示器件提供商上海理湃光晶技术有限公司(简称“理湃光晶”)正式关闭产业方战略轮融资,本次交割的投资方为比依股份,其他本轮投资人视源股份、紫建电子、农银国际于23年底完成交割。本轮融资将用于公司消费级AR几何光波导器件的迭代研发、供应链合作、商业拓展等。随着AR技术的日新月异发展,越来越多的AR智能终端快速进入消费领域,为我们带来随时随地的专属巨幕的全新空间视觉体验。
MEMS
2024-05-22
556浏览
聚焦消费级AR光波导器件产业化,理湃光晶完成新一轮融资
近日,全球领先的消费级AR光波导显示器件提供商上海理湃光晶技术有限公司(简称“理湃光晶”)正式关闭产业方战略轮融资,本次交割的投资方为比依股份,其他本轮投资人视源股份、紫建电子、农银国际于23年底完成交割。本轮融资将用于公司消费级AR几何光波导器件的迭代研发、供应链合作、商业拓展。随着AR技术的日新月异发展,越来越多的AR智能终端快速进入消费领域,为我们带来随时随地的专属巨幕的全新空间视觉体验。同
CINNOResearch
2024-05-16
531浏览
JBD发布业内首个光波导画质校正设备!开启AR极致视觉体验新时代
2024年4月19日,上海显耀显示科技有限公司(Jade Bird Display,简称“JBD”)正式推出AR光波导画质校正设备:ARTCs。作为业内首个面向衍射光波导显示不均匀性难题提出的可行性技术方案,ARTCs在显示画质方面取得重大突破,并将推动AR光波导进入极致视觉体验和消费级应用的新阶段。MicroLED+衍射光波导方案,凭借体积小、亮度高、功耗低、轻薄高透等优势,完美契合了当前消费级
CINNOResearch
2024-04-19
554浏览
【今日快报】光电仿真技术应用-光纤、光子器件、集成光路、光波导、耦合器
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----COMSOL多物理场仿真软件以高效的计算性能和出色的多场耦合分析能力,实现了精确的数值仿真,已被广泛应用于各个领域的科学研究及工程计算,为工程界和科学界解决了复杂的多物理场建模问题。为解决大家在软件仿真学习过程中遇到的问题,
今日光电
2024-03-19
678浏览
【光电集成】掺铒光波导放大器
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----掺铒光纤放大器是被用来为光纤中的光子提供功率增益,以提高光信号功率,这在长距离通信光缆和光纤激光器中至关重要。瑞士洛桑理工学院的研究人员通过将稀土离子引入集成光波导中,制备了小型掺铒光波导放大器,该放大器提供145毫瓦的输出
今日光电
2024-02-08
569浏览
鲲游光电AR衍射光波导产品助力MYVU智能眼镜
11月30日,星纪魅族在其“2023魅族秋季无界生态发布会”上,正式发布XR眼镜品牌MYVU。MYVU智能眼镜| NOP InsideMYVU智能眼镜达到了极致的43g重量,2000nits入眼亮度的无界信息屏显示,以及适合日常佩戴的时尚外观。实现这一极致体验的关键因素,正是使用了MicroLED+衍射光波导组合。其中,为了特别实现光学部分的极致轻量化和安全性,MYVU搭载了鲲游光电“秋水”系列全
MEMS
2023-12-06
830浏览
消费级AR光波导显示器件公司理湃光晶完成数千万元B轮融资
近日,全球领先的消费级AR光波导显示器件公司理湃光晶完成数千万元人民币的B轮融资。本轮融资由视源股份、紫建电子、农银国际联合投资。视源股份投资总裁梁海军表示:微型显示是未来重要的趋势之一,AR眼镜是理想的微型显示载体,结合不断发展的手势识别、语音控制等交互技术,AR眼镜将在教育、娱乐、医疗、交通和工业等领域迎来广泛的应用。用户对AR眼镜显示效果的体验感是决定AR眼镜普及应用的关键因素,而光波导镜片
CINNOResearch
2023-11-21
610浏览
【论文】【论文】衍射光波导增强现实近眼显示的关键参数
点击左下角"阅读原文"↙↙↙
Display之家
2023-07-25
608浏览
歌尔光学推出MicroLED单绿色衍射光波导显示模组
5月22日,歌尔光学宣布推出全新一代单层镜片全彩AR衍射光波导显示模组和Micro LED单绿色衍射光波导显示模组,可助力厂商打造便携时尚、视觉效果突出的消费级AR眼镜。资料显示。歌尔光学自2012年成立以来持续致力于VR&AR、微投影等光学显示技术的研发和生产,2020年率先建成12英寸晶圆纳米压印衍射光波导自动化量产线,陆续研制成功基于DLP、LCoS、Micro LED等技术的AR光机产品。
WitDisplay
2023-05-23
5454浏览
MicroLED单绿色衍射光波导显示模组!歌尔光学、雷鸟分别带来...
202305·23行家说快讯:近日,雷鸟、歌尔光学等企业发布了Micro LED AR方面的最新进度。INSPIRETHE BEST 01歌尔光学发布新一代小型化高性能AR显示模组近日,歌尔光学推出两款小型化高性能AR显示模组,其中一款搭载了Micro LED技术。其中,单层镜片全彩AR衍射光波导显示模组满足AR导航、音影娱乐、交互协作等AR场景应用,体积小于1cc,重量低至1
行家说Display
2023-05-23
1922浏览
歌尔光学推出MicroLED单绿色衍射光波导显示模组
来源:歌尔股份5月22日,歌尔光学宣布推出全新一代单层镜片全彩AR衍射光波导显示模组和Micro LED单绿色衍射光波导显示模组,可助力厂商打造便携时尚、视觉效果突出的消费级AR眼镜。图片来源:歌尔股份本次歌尔光学推出的单层镜片全彩AR衍射光波导显示模组,FOV 为28°,在低功耗的前提下,入眼亮度仍可高达700nits,满足AR导航、音影娱乐、交互协作等AR场景应用。其光机基于LCoS 技术自主
CINNOResearch
2023-05-23
1285浏览
灵犀微光与芯鼎微共同强化LCOS在AR光波导近眼显示产品的应用
3月21日,以“芯相视成、共享共赢”为主题的2023 LCOS显示产业高峰论坛在中山顺利举行,近300位来自广东省科技厅与中山市各级领导,以及国内智能投影、车载显示、元宇宙、工业应用等领域头部企业出席活动,灵犀微光受邀参加,并现场与使用全数字化LCOS芯片技术厂家芯鼎微(中山)光电半导体有限公司(以下简称“芯鼎微”)签署战略合作协议,进一步强化合作关系。基于灵犀微光在增强现实,特别是在AR光波导核
MEMS
2023-03-30
818浏览
雷鸟创新完成过亿元首轮融资!将用于推动BirdBath和光波导两条技术路线
同步大家一个喜讯,雷鸟创新成功完成首轮融资!本轮融资由复星创富、容亿投资领投,三七互娱、润兴锐华、博士眼镜战略投资,野草创投和海南盈添等跟投,总金额过亿元,是AR行业首轮融资金额规模最高的企业之一。本轮融资将用于推动BirdBath和光波导两条技术路线的消费级AR眼镜的技术研发、量产、市场扩容以及人才引进,推动消费级真AR眼镜的落地和市场普及。雷鸟创新成立于2021年年底,由TCL电子孵化,是一家
CINNOResearch
2023-03-06
939浏览
仅38g,OPPO发布一体式双目树脂衍射光波导AR智能眼镜
12月14日,在OPPO未来科技大会2022上,OPPO研究院院长刘畅带来了《三生万物》的主题演讲,并展示了新一代AR智能眼镜OPPO Air Galss 2。据介绍,相比去年发布的第一代OPPO Air Glass,OPPO Air Galss 2从单目显示升级到了双目显示,并且整体重量仅为38g。光机方面,OPPO Air Galss 2显示屏依旧为单绿色MicroLED,光学方案则采用了基于
MEMS
2022-12-17
1019浏览
鲲游光电2022年度产品发布:AR光波导序列篇
前序鲲游光电以成为晶圆级光学先锋为愿景,以打造国际一流的晶圆级光学IDM闭环为使命,立志以创新设计、革新工艺助力拉开消费光子的序幕。公司在创新光学应用领域,目前建成了3D成像与机器视觉、新型增强现实(AR)显示、车载与激光雷达等不断完善的三大产品序列,这三个产品序列均在国际与国内一线客户中成功导入。自公司成立以来,作为对客户和市场的重要展示渠道,鲲游光电通过光博会等重要展会年度定期向市场发布公司的
MEMS
2022-12-14
2031浏览
波长调制型光波导集成MOEMS加速度计
微光机电系统(MOEMS)加速度计综合了光学、微机械和电学等多种学科的特性,不仅具有一般MEMS传感器的体积小、低成本的优势,而且进一步拓宽了加速度计的应用范围,因此过去十几年得到了快速发展。根据光学原理,加速度计被分为光强调制、相位调制和波长调制等多种类型。基于光强调制原理设计的传感器发展较早,器件相对成熟,但其精度不高,光源稳定性直接影响加速度计的分辨率。相位调制型和波长调制型传感器基于其高精
MEMS
2022-11-16
915浏览
国内首个井下光波导AR眼镜在国家能源集团投用
5月22日,国家能源集团乌海能源井下光波导AR智能眼镜获国家安标中心颁发的煤安证书,标志着国内首个获煤安认证的井下光波导AR眼镜在乌海能源正式投用。据介绍,该AR眼镜可为一线作业人员提供远程故障诊断处理、远程事故救援指挥、智能隐患排查、智能设备巡检、远程式作业指导与培训等服务。职工通过AR眼睛查看馈电接触器图纸图片来源:国家能源集团据悉,2021年5月,乌海能源启动了5G+XR技术在智慧矿山领域的
DT半导体材料
2022-06-26
1396浏览
AR|PPI破万!光峰科技发布两款衍射光波导模组:0.5cc超小体积、最高可达720P
来源:VR陀螺、光峰科技5 月 7 日消息,光峰科技在深圳举办 AR 阶段性成果媒体交流会,公布了其 AR 衍射光波导模组阶段性成果进展,本次曝光的模组产品共两款。据称,公司很早就开始了 AR 的布局,并已经成立了专门的 AR 研发团队。第一款产品为全彩衍射光波导模组产品,具有高分辨率、小型化、高透过率,适用于多场景等特点,如上视频所示。 第二款展示的产品为单色衍射光波导模组(后期可实现全彩),
CINNOResearch
2022-05-10
1871浏览
DigiLens获5000+万美元D轮融资,推进光波导在XR设备中应用
玻璃制造业巨头康宁公司(Corning)在DigiLens的D轮融资中领投,将布局用于“扩展现实(XR)”设备的布拉格光栅技术。据麦姆斯咨询报道,DigiLens是总部位于美国硅谷的一家开发基于布拉格光栅技术的全息波导创新公司。近日,康宁公司成为DigiLens最新一轮融资中的主要投资商。在美国纽约证券交易所上市的康宁公司是全球最大的玻璃制造商之一。在DigiLens的D轮融资中,除康宁公司外,O
MEMS
2022-04-18
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