XYZ三色傳感器
-精準(zhǔn)的XYZ三刺激顏色和環(huán)境光傳感器
-額外的紅外通道用于推斷光源類型
采用領(lǐng)先光學(xué)濾波技術(shù)的微型傳感器TCS3430的光譜響應(yīng)幾乎與人眼的一致,從而實現(xiàn)高精度的照度和CCT測量
2017年7月20日,艾邁斯半導(dǎo)體公司在北京舉辦了新聞發(fā)布會,宣布推出首款基于XYZ三刺激的真彩傳感器IC—— TCS3430。新款傳感器占用空間小,適用于筆記本、智能手機和平板電腦等消費電子產(chǎn)品。
色彩領(lǐng)域的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是CIE1931“標(biāo)準(zhǔn)觀察者”XYZ三刺激模型。TCS3430數(shù)字化的輸出結(jié)果是XYZ三刺激的比例輸出,與CIE1931 XYZ三刺激模型相一致,因此小型化的TCS3430可以用于顯示器管理、自動白平衡或色彩管理等應(yīng)用。
原始設(shè)備制造商從RGB顏色傳感器轉(zhuǎn)向全新且極具成本效益的TCS3430傳感器可以顯著改善相機和顯示器的性能:
·根據(jù)環(huán)境的相關(guān)色溫(CCT)和亮度調(diào)節(jié)顯示屏的色溫(變暖或變冷)和亮度
·通過高質(zhì)量的校準(zhǔn)提升顯示器的白平衡和圖像逼真度
·相機可得到更逼真的、幾乎零顏色失真的圖像,白平衡性能可與專業(yè)級攝影設(shè)備媲美
TCS3430采用了艾邁斯半導(dǎo)體專有的光學(xué)干涉濾波器技術(shù)。干涉濾波器可直接沉積在晶圓上,且能模擬人眼的光譜響應(yīng)的特性。TCS3430的濾波器具有五個通道,包括X、Y、Z通道以及兩個紅外通道。兩個紅外通道可用于推斷光源類型。Y通道則為可見光光譜中的綠光部分提供照度測量,使得TCS3430可同時用作環(huán)境光傳感器與顏色傳感器。
TCS3430的封裝尺寸為2.41mm×1.75mm×1.00m。傳感器光學(xué)孔徑上需要覆蓋一個擴散膜。TCS3430具有高靈敏度和寬動態(tài)范圍,可安裝在深色或透明的蓋玻片后面。此外,它可在1.8V的電源下運行,主處理器通過I2C接口訪問TCS3430。
艾邁斯半導(dǎo)體顏色傳感器市場高級營銷經(jīng)理Kevin Jensen表示:“TCS3430作為迄今為止最小的真彩傳感器,能夠使消費類產(chǎn)品的的色彩和亮度與環(huán)境的光照和色彩更匹配。消費者越來越有色彩概念。根據(jù)最近的調(diào)查顯示,消費者愈發(fā)覺得在商店里或者在在線購物時商品的顏色與商品在家里時的顏色很難匹配起來。精確的白平衡不僅可以幫助設(shè)計師和專業(yè)人士提高圖像質(zhì)量,還可以幫助普通消費者作出購買決定從而降低整體產(chǎn)品退貨情況?!?/p>
關(guān)于艾邁斯半導(dǎo)體
艾邁斯半導(dǎo)體公司是設(shè)計和制造先進傳感器解決方案的全球領(lǐng)導(dǎo)者。公司愿景是通過傳感器解決方案提供無縫的人機交互,打造完美世界。
艾邁斯半導(dǎo)體的高性能傳感器解決方案致力于推動對小型外觀、低功耗、高靈敏度、多傳感器集成有要求的應(yīng)用。艾邁斯半導(dǎo)體為消費、工業(yè)、醫(yī)療、移動通訊和汽車市場的客戶提供包括傳感器解決方案、傳感器IC、接口及相關(guān)軟件在內(nèi)的產(chǎn)品。
艾邁斯半導(dǎo)體公司總部位于奧地利,全球員工超過5,800人,為遍布全球的8,000多家客戶提供服務(wù)。
8in“超越摩爾”研發(fā)中試線已進入最后的設(shè)備調(diào)試階段
在上海嘉定工業(yè)區(qū)北區(qū),備受關(guān)注的國內(nèi)首條8in“超越摩爾”研發(fā)中試線已進入最后的設(shè)備調(diào)試階段,這條將影響中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的中試線將于8月投入使用。
從實驗室成果到工廠量產(chǎn),一個產(chǎn)品有很長一段路要走,中試就是必經(jīng)階段。 據(jù)統(tǒng)計,科技成果經(jīng)過中試,產(chǎn)業(yè)化成功率可達80%,未經(jīng)中試成功率僅有30%。
在談到為何選擇8in.而不是“超越摩爾”領(lǐng)域普遍使用的6in.生產(chǎn)線時,上海微技術(shù)工業(yè)研究院8in.研發(fā)中試線廠長游家杰介紹,“8in.是目前國際‘超越摩爾’領(lǐng)域公認的領(lǐng)先技術(shù),應(yīng)該說是當(dāng)下的最佳選擇?!?/p>
目前全球傳感器市場主要由美國、日本等幾家龍頭企業(yè)主導(dǎo),中國八成以上傳感器都靠進口。核心技術(shù)尚未突破、糾纏于低端競爭等因素,制約著國內(nèi)傳感器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
英特爾創(chuàng)始人之一的戈登·摩爾提出了著名的“摩爾定律”,即集成電路上可容納的元器件數(shù)目每隔18~24個月會增加一倍,性能隨之提升一倍。而由杰弗里·摩爾創(chuàng)立的關(guān)于技術(shù)產(chǎn)品生命周期的定律,則稱為“超越摩爾”定律,即新摩爾定律,即指不再遵循“摩爾定律”,在半導(dǎo)體工藝尺寸上越做越小,而是在成熟的工藝生產(chǎn)線上研發(fā)非數(shù)字、多元化半導(dǎo)體技術(shù)與產(chǎn)品,在傳感器等新興領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“彎道超車”。
據(jù)估算,“摩爾定律”技術(shù)路線的投資量級是百億美元,而“超越摩爾”技術(shù)路線的投資量級僅為億美元,且產(chǎn)品種類豐富。遵循這一思路,2013年5月,聚焦“超越摩爾”領(lǐng)域的上海微技術(shù)工業(yè)研究院在上海成立,其使命是助力上海在傳感器等新興領(lǐng)域有所突破,使我國的傳感器生產(chǎn)技術(shù)從一路追隨實現(xiàn)“換道超車”。
根據(jù)“超越摩爾”產(chǎn)品技術(shù)特點,研究院部署了MEMS、3D集成、MR磁傳感、功率及生物等相關(guān)工藝和量測設(shè)備,可承擔(dān)產(chǎn)品研發(fā)、小批量生產(chǎn)、技術(shù)培訓(xùn)、設(shè)備驗證等服務(wù),為企業(yè)走通從實驗室到市場化的“最后一公里”搭建平臺。8in.研發(fā)中試線成為發(fā)力點。
目前除了提供技術(shù)支持,工研院還致力于“超越摩爾”領(lǐng)域和物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)初創(chuàng)團隊的投資與孵化。在資金扶持方面,工研院聯(lián)合國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金等產(chǎn)業(yè)資本,共同設(shè)立“超越摩爾”產(chǎn)業(yè)基金,規(guī)模達50億元;在產(chǎn)業(yè)化平臺方面,工研院建立了“超越摩爾”領(lǐng)域的孵化器和加速器。
工研院產(chǎn)業(yè)合作副總裁朱佳騏告訴記者,為營造“超越摩爾”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài),工研院在全球范圍內(nèi)布局創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò),在美國硅谷、臺灣新竹、法國格勒諾布爾等地設(shè)有辦公室及研發(fā)中心,并發(fā)起成立了成員數(shù)量已達300余家的“中國傳感器與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”。
上海微技術(shù)工業(yè)研究院展廳內(nèi)展示的4英寸、6英寸和8英寸晶圓
據(jù)7月17日來自中國工程物理研究院核物理與化學(xué)研究所消息,在國家重大科學(xué)儀器設(shè)備開發(fā)專項支持下,我國首臺可移動式中子成像檢測儀已由該所研制成功。這種能夠在集裝箱貨車中運輸?shù)闹凶訖z測設(shè)備,可實現(xiàn)待檢對象的現(xiàn)場或在線檢測,未來在我國航空航天領(lǐng)域重大裝備制造中將發(fā)揮重要作用。
中子成像檢測可用于裂痕探測、材料性能分析等領(lǐng)域,由于彌補了X射線等其他無損檢測方式的不足,正廣泛用于重大裝備制造領(lǐng)域。但由于傳統(tǒng)的中子成像檢測設(shè)備自身體積較大,難以對大型、超大型裝備進行現(xiàn)場檢測。
這款可移動式中子成像檢測儀由小型加速器中子源、準(zhǔn)直屏蔽系統(tǒng)、樣品承載系統(tǒng)、成像系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng)及氚凈化處理系統(tǒng)等組成。設(shè)備長6m,占地面積20m2,僅一個房間大??;總重3.5t,可以裝在一到兩輛集裝箱貨車中運輸。對核心的小型加速器中子源,研究團隊采用整體小型化和集成化設(shè)計思路,對離子源、高壓電源及加速管等關(guān)鍵部件進行了特殊設(shè)計、驗證和研制,滿足了中子成像檢測對加速器中子源小型化和高產(chǎn)額的應(yīng)用需求。
研究團隊相關(guān)負責(zé)人表示,“該儀器的成功研制,帶動了高產(chǎn)額小型加速器設(shè)計制造、中子探測技術(shù),及航空發(fā)動機空心渦輪葉片、航天火工品的檢測技術(shù)進步,打破了國外對這種廣泛用于核能、航空航天等高端領(lǐng)域特種檢測設(shè)備的封鎖。”
目前該設(shè)備已在航空發(fā)動機空心渦輪葉片殘余型芯檢測及航天火工品系列產(chǎn)品質(zhì)量檢測中得到了成功應(yīng)用。
2017 年紅點獎(Red Dot Award)頒獎典禮于 7 月 3 日在德國埃森市(Essen)舉辦,來自54個國家超過5500件產(chǎn)品參與了今年紅點獎的角逐,共有 103 件作品獲得“最佳設(shè)計獎(Best of the Best)”,其中包含3件“高顏值”的儀器儀表產(chǎn)品。
德國紅點設(shè)計獎是國際工業(yè)設(shè)計獎中影響最大的獎項之一,有著設(shè)計界“奧斯卡”之稱。紅點設(shè)計大獎一直是全球設(shè)計精英夢寐以求的國際知名設(shè)計獎項,它由德國著名設(shè)計協(xié)會創(chuàng)立,最早可追溯到1955 年,是全球工業(yè)設(shè)計和發(fā)展趨勢的風(fēng)向標(biāo)。
Flir Exx系列專業(yè)紅外熱像儀
制造商:FLIR Systems
國家或地區(qū):瑞典
設(shè)計師:Howl
lir Exx系列專業(yè)紅外熱像儀能夠更有效地完成故障排查,更輕松地創(chuàng)建詳細報告,更快速地共享圖像和發(fā)布結(jié)果。
土壤掃描儀(即時肥料咨詢)
制造商:Soilcares
國家或地區(qū):荷蘭
設(shè)計師:Scope Design & Strategy bv
土壤掃描儀將掃描儀與農(nóng)業(yè)土壤數(shù)
據(jù)監(jiān)測應(yīng)用程序相結(jié)合,功能簡單,
功能強大,操作可靠,易于清潔,為用戶提供更多有效管理栽培的可能性。
RevogeneTM微生物快速檢測儀(醫(yī)學(xué)診斷)
制造商:GenePOC
國家或地區(qū):加拿大
設(shè)計師:ALTO Design inc.
Rvogene微生物快速檢測儀可在70min內(nèi)接收多種類型感染的生物樣品,為患者提供對應(yīng)的綜合分析結(jié)果。
近日,瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué)發(fā)布消息稱,該校固體物理實驗室研發(fā)成功一種可精確測定電磁波頻率的量子傳感器。
這種量子傳感器的基礎(chǔ)材料是寶石,具有完好的由碳原子形成的晶格,通過將氮原子滲入其中,氮原子取代其中的部分碳原子并在氮原子附近的晶格中形成“空穴”,形成所謂“氮-空穴-中心”,這種空穴是具有兩個能級態(tài)的量子系統(tǒng)(量子比特),借助微波或激光作用可對其狀態(tài)進行調(diào)控,將其置于一種處于兩個能態(tài)復(fù)合的狀態(tài),可測量微弱的電場或磁場。
因這種相干狀態(tài)持續(xù)時間很短,很快會被外界干擾破壞,所以一次測量難以獲得精確結(jié)果。研究人員通過多次反復(fù)測量來“延長”測量的時間,并研發(fā)出一種精確的“時鐘”實現(xiàn)多次測定結(jié)果的同步。實驗結(jié)果顯示,這種量子傳感器的測量精度達到1/1,000,000Hz,而且靈敏度極高,實際測定的信號強度為170μT,只相當(dāng)于地球表面磁場強度的1%,信噪比達到10000 : 1。
這種量子傳感器可制成納米尺度的探針,配合核磁共振技術(shù),用于研究物質(zhì)微觀結(jié)構(gòu)、分子原子運動過程等。
據(jù)來自英國《自然·通訊》雜志網(wǎng)絡(luò)版的消息,中國清華大學(xué)航天航空學(xué)院工程力學(xué)系副教授張一慧研究團隊與美國西北大學(xué)的研究人員合作開發(fā)出一種可適應(yīng)復(fù)雜人體使用需求的三維多模塊電子器件系統(tǒng),解決了傳統(tǒng)可穿戴傳感器由于無法順應(yīng)人體曲線常常會掉落令穿戴者尷尬的問題。該成果在生物醫(yī)學(xué)器件、柔性機器人等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用前景。
近年來,柔性傳感器、柔性電子電路、柔性射頻器件等柔性電子器件,在信息、醫(yī)療、國防等領(lǐng)域應(yīng)用愈加廣泛。但此前的柔性電子器件大多基于簡單的二維平面設(shè)計,變形性較差,不易與人體的立體構(gòu)造貼合。
為了實現(xiàn)平面向立體的轉(zhuǎn)化,研究人員首先將特定的平面曲線結(jié)構(gòu)選擇性地粘貼在一個拉伸開的彈性基底上,然后松開基底,基底開始收縮,于是平面曲線就“站立起來”,形成了三維螺旋結(jié)構(gòu)導(dǎo)線。這種導(dǎo)線正是三維電子器件中的核心組成,使得器件更容易變形,更適合與人體貼合。
“這種可適用于100nm到10cm等多尺度的技術(shù),不僅可直接應(yīng)用于復(fù)雜的微納電子器件設(shè)計,而且在柔性機器人、虛擬現(xiàn)實、自主導(dǎo)航系統(tǒng)等領(lǐng)域也有很好的應(yīng)用前景?!睆堃换劢榻B說。
研究團隊未來的研究還會重點關(guān)注三維微電子器件與細胞組織的集成,用于監(jiān)控和調(diào)控細胞組織的生長過程等。
來自德國斯圖加特大學(xué)的Harald Giessen教授及其研究團隊近期在Science Advances雜志上發(fā)表了他們的最新成果,采用Nanoscribe公司的Photonic Professional GT系統(tǒng)將不同焦距的顯微鏡打印到了高分辨率CMOS微芯片上。所有由芯片上的鏡頭所創(chuàng)建的圖像將同時通過電信號讀出,在經(jīng)過分辨率改善處理之后形成圖像。利用這種新方法可以使用傳感器生產(chǎn)出視角范圍廣、宛若鷹眼一般視野的攝像頭。
根據(jù)Science Advances的報告,研究人員使用3D打印機進行注塑加工,攝像機使用4個鏡頭,每個鏡頭設(shè)置成不同焦距,并安裝在圖像讀取微芯片上,芯片將4個鏡頭的數(shù)據(jù)編譯成1個圖像。圖像類似于經(jīng)過邊緣模糊化處理的照片,這種圖像的優(yōu)點在于可以降低對計算機處理能力的要求。
另外,這種采用“多鏡頭”的設(shè)計也是它能捕獲大范圍視角圖像的關(guān)鍵。位于中心的鏡頭負責(zé)距離近且對圖像細節(jié)要求較高的部分,而周圍其他鏡頭分辨率相比較低,但是能拍攝的范圍更廣。即以低分辨率看到廣闊的視野,同時又以高分辨率聚焦在單個物體上。拍攝距離遠且細節(jié)清晰的特點,對于監(jiān)視無人機及用于身體內(nèi)部檢測的醫(yī)療器械等設(shè)備有重要用途。
目前這款芯片依舊有一定的局限:分辨率不夠,對某些特殊外科手術(shù)而言,芯片還是太過笨重,而且3D打印每個單獨的鏡頭也需要一定的時間。一旦這些限制被解決,這些微型鏡頭在汽車、無人機、智能手機和醫(yī)學(xué)領(lǐng)域?qū)哂辛己玫膽?yīng)用前景。例如,雖然目前不少四旋翼無人機已經(jīng)具備全景拍攝功能,但是還必須通過多相機的配合才能完成,而新方法可以使無人機成功減重。