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光控技术的智能工业应用

[作者:齐键[来源:互联网]| 打印 | 关闭 ]


  完全可编程的便携光谱分析设备 
  超便携光谱分析的应用是DLP未来市场中的一个重要领域。研讨会上,郑海兵展示了为手持近红外(NIR)传感应用开发的DLP20IONIR芯片组。DLP20IONIR是一款完全可编程的微机电系统(MEMS)芯片组,其可以支持700-2500纳米波长范围的光谱分析。并具有低功耗、可编程高速模式和最新的5.4微米像素等特点,可实现紧凑型的光学设计。 
  在光谱分析中,DLP技术中核心的DMD可帮助实现高性能的液体和固体分析。在分析过程中,DLP微镜阵列作为一个可编程波长选择滤波器,不仅可以提供更高的波长分辨率、更大的探测面积和更高的光捕获效率,还可实现更好的信噪比(SNR)指标,可被用于设计高性能、可靠、灵活和经济的光谱分析解决方案。 
  与传统光谱分析方法相比,DLP技术的主要优势在于便携性,DLP20IONIR芯片组的尺寸十分小巧,可以集成到手持设备甚至手机当中,其应用可以从专业设备延伸到消费电子产品当中。同时,DLP201OlNIR芯片组可以与蓝牙和采用蓝牙低功耗技术的DLP NIRscan超便携评估模块(EVM)组合使用,帮助工程人员设计便携分析仪器的原型,从而加快超便携光谱仪的开发进程。DLP201ONIR芯片组可以应用于光谱仪和化学成份分析仪器,应用涵盖农业、餐饮、石油化工、医疗及皮肤护理等行业。 
  更精准、更平滑的3D打印机 
  德州仪器在2015年10月推出了针对3D打印和平板印刷应用开发的新一代光固化打印核心芯片组——DLP9000X。其应用领域可以覆盖3D打印、直接成像平板印刷术、激光打标、LCD/OLED修复、快速成型打印机、3D机器视觉以及高光谱成像等。 
  DLP9000X芯片组由DLP9000X数字微镜器件(DMD)和全新的DLPC910控制芯片组成。其有效光波范围为400-700纳米,可以支持405纳米波长的常用激光。DLP9000X的微镜阵列分辨率高达2560×1600,而微镜阵列尺寸只有0.9英寸,像素点距7.6微米,打印光头数量较DLP9500减少了一半,可以支持1微米以下的打印特征尺寸。与现有的DLP9000不同,DLP9000X的最高数据速率支持为60Gbps,连续数据流支持是DLP9000的5倍。 
  常用的3D打印设备采用材料快速溶解和涂抹的方式,难免产生精细度低,打印时间长等问题。基于光敏材料和DLP技术的光固化打印则可以有效地解决这些问题,DLP技术提供的大规模微镜阵列能够提高3D打印的体像素,通过DLP芯片组构建的紫外线影像对材料进行曝光,材料随着紫外影像的刷新,分层凝固,逐层下沉,并最终实现紫外影像所绘制的产品。在分层照射过程中,DLP提供的精确微镜控制能力,则可以提高3D打印产品的平滑度和精确度。 
  德州仪器(TI) DLP产品中国区业务拓展经理郑海兵i兑“德州仪器看到了光谱分析和3D打印在工业及民用领域的巨大潜力。我们希望通过DLP产品本身的技术优势和客户一起做产品的创新,并通过评估模块和广泛的生态系统帮助客户加快产品的上市。”

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