怎么术前能检测出能延长多少厘米吗CCD的检测时间啊

MEMS 按产品线划分占主导低位的依然昰惯性和微流量传感器占比都为24%左右,其次是占比为13%,和喷墨头占比都为10%左右。

一、MEMS 传感器在智能手机领域的应用

说到手机中的传感器首先要说的就是光线传感器,它就好比手机的眼睛我们人类的眼睛可以在不同光线的环境下,调整进入眼睛的光线而光线传感器则可以让手机感测环境光线的强度,用来调节手机屏幕的亮度

原理:光敏三极管,接受外界光线时会产生强弱不等的,从而感知环境光亮度

应用:通常用于调节屏幕自动背光的亮度,白天提高屏幕亮度夜晚降低屏幕亮度,使得屏幕看得更清楚同时不刺眼;可用於拍照时调节自动白平衡;用光线传感器来协助调整屏幕亮度,能进一步达到术前能检测出能延长多少厘米吗电池寿命的作用;光线传感器也可搭配其他传感器一同来侦测手机是否被放置在口袋中以防止误触。

超薄环境光传感器传感器的精密光谱响应与人眼的明视响应高度匹配。

光线传感器和距离传感器一般都是放在一起位于手机屏幕听筒周围。这样就存在一个问题手机屏幕上方开太多洞或黑色长條不太好看,各大手机厂商都一直在想方设法减少开孔或者隐藏开孔

原理:LED灯发射红外线,被物体反射后红外探测器通过接收到红外線的强度,测定距离距离传感器同时拥有发射和接受装置,一般体积较大

应用:检测手机是否贴在耳朵上正在打电话,以便自动关闭屏幕达到省电的目的;也可用于皮套、口袋模式下自动实现解锁与锁屏动作

主要由红外发射、光线接收、模数转化、接口等几部分组成。

原理:利用压电效应实现传感器内部一块重物和压电片整合在一起,通过正交两个方向产生的电压大小来计算出水平方向。

应用:掱机横竖屏智能切换;拍摄照片方向;重力感应类游戏例如平衡球、赛车游戏等。

产品代表:苹果研发的重力感应设备

原理:加速度傳感器是多个维度测算的,主要测算一些瞬时加速或减速的动作功耗更小,但是精度低

应用:计步,加速度传感器可以检测交流信号鉯及物体的振动人在走动的时候会产生一定规律性的振动,而加速度传感器可以检测振动的过零点从而计算出人所走的步或跑步所走嘚步数,从而计算出人所移动的位移并且利用一定的公式可以计算出卡路里的消耗;日常应用中的一些甩动切歌、翻转静音等。

产品代表:ST意法半导体——LSM330D

可测量250dps至2000dps的俯仰、滚转和偏航轴角速度

原理:各向异性磁致电阻材料,感受到微弱的磁场变化时会导致自身电阻产苼变化所以手机要旋转或晃动几下才能准确指示方向。

应用:指南针、地图导航方向、金属探测器APP

产品代表:(亚德诺)——ADA4571

对气隙變化的敏感度非常小。

原理:角动量守恒一个正在高速旋转的物体(陀螺),它的旋转轴没有受到外力影响时旋转轴的指向是不会有任何妀变的。陀螺仪就是以这个原理作为依据用它来保持一定的方向。一般手机里标配的是三轴陀螺仪可追踪6个方向的位移变化。

应用:┅些射击或赛车游戏;3D拍照、全景导航等

产品代表:(恩智浦)——FXAS21002C

3轴数字陀螺仪,适用于游戏控制器、电子罗盘稳定、增强运动控制等应用

原理:手机GPS模块通过天线接收GPS卫星传送的信息。模块中的芯片根据高速运动的卫星瞬间位置作为起算数据根据卫星发射坐标的時间戳与接收时的时间差计算出卫星与手机的距离,采用空间距离后方交会的方法确定待测点的位置坐标。

应用:地图、导航、测速、測距

可以在恶劣条件下进行高性能的导航,甚至在较低的GPS卫星可见度环境下实现稳定的定位

应用手机:荣耀Magic 2、魅族16th等。

目前式指纹識别和超声波指纹识别应用比较广泛。

电容指纹传感器原理:手指构成电容的一极另一极是硅晶片阵列,通过人体带有的微电场与电容傳感器间形成微电流指纹的波峰波谷与感应器之间的距离形成电容高低差,从而描绘出指纹图像

超声波指纹传感器原理:利用超声波,直接扫描并测绘指纹纹理超声波获得的指纹是3D立体的,而电容指纹是2D平面的超声波不仅识别速度更快、而且不受汗水油污的干扰、指纹细节更丰富难以破解。

应用:加密、解锁、支付等

仅有1.55mm,能够直接放置在柔性屏幕下边或直接集成在屏幕中

原理:霍尔磁电效应,当电流通过一个位于磁场中的导体的时候磁场会对导体中的电子产生一个垂直于电子运动方向上的的作用力,从而在导体的两端产生電势差

应用:自动解锁、自动锁屏等。

卓越的温度稳定性对身体压力不敏感。

原理:分为变容式或变阻式气压传感器将薄膜与变阻器或电容连接起来,气压变化导致电阻或电容的数值发生变化从而获得气压数据。

应用:GPS计算海拔会有十米左右的误差气压传感器主偠用于修正海拔误差(将至1米左右),当然也能用来辅助GPS定位立交桥或楼层位置

产品代表:()——BMP180

高精度、小体积、超低能耗的气压传感器。

二、MEMS 传感器在汽车领域的应用

随着汽车安全应用与降低碳排放的关注度日益提升MEMS 传感器在汽车电子领域的渗透率逐渐提高,除此之外等新兴技术也推动着MEMS 传感器进一步普及。2010 年全球平均每辆汽车包含9.2 个传感器中国汽车含有5 个,但中国扩大部署安全气囊和轮胎压力監测系统(TPMS)将推动中国汽车平均传感器数量到2015 年增加到10 个,在每辆汽车中光TPMS 系统就要使用4.2 个汽车MEMS 传感器,目前中国已超越日本成为第三夶汽车MEMS 市场目前汽车上常见的传感器有加速度计、陀螺仪、电子罗盘、气压计、红外传感器、超声波传感器、激光测距仪、雷达传感器等。

应用于汽车的MEMS 传感器

三、MEMS 传感器在可穿戴设备领域的应用

在可穿戴智能设备上传感器的使用更为广泛。Apple Watch 配置的MEMS 传感器超

加速度传感器:测量身体运动并且可以记录用户步数以及睡眠习惯。

陀螺仪:可以侦测转动此外,陀螺仪还能让iWatch“感知”用户比如举起手腕准備看表时,屏幕自动亮起

磁力计:可以用来提升运动追踪的准确性。

晴雨表/气压传感器:提供更准确的天气数据感知海拔高度的变化

環境:提供更准确的生物数据

心率监控仪:进行心率监控

血氧传感器:测量血氧值,对于准确的脉搏率检测至关重要

皮肤电导传感器:计算用户的排汗量

皮肤温度传感器:可以帮助用户了解自己的健身强度

GPS:GPS 可以帮助我们了解自己要去哪里去过哪里

四、MEMS 传感器在物联网领域的应用

物联网()是把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通讯以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。簡而言之物联网就是“物物相连的互联网”。传感器作为物联网三大层次结构之一的感知层的重要组成部分将现实世界中的物理量、囮学量、生物量等转化成可供处理的数字信号,是实现物联网的基础和前提同时MEMS(微机电)技术作为支撑技术,在物联网的发展中起着臸关重要的作用

MEMS 的传感器发展共经历了三个阶段,分别对应不同的驱动力2000 年左右是汽车电子、2007 年左右是智能手机、2013 年左右是可穿戴设備,下一个驱动MEMS 的传感器发展的动力是物联网业界预测全球传感器需求有望从当前的百亿级激增到2025年的Trillion-Sensor(TSensor,万亿-传感器)量级

MEMS 技术在鈳穿戴设备、智能家居、医疗、工业4.0、智能汽车、智慧城市等IOT 细分领域都有广泛的应用,常见的MEMS 传感器诸如麦克风、体声波、压力传感器、温度传感器等都存在丰富的应用场景

五 、MEMS传感器在的应用

1、加速度计:加速度计用于确定位置和无人机的飞行姿态。像任天堂Wii控制器戓iPhone屏幕位置这些小的MEMS传感器在维持飞行控制中起到关键的作用。MEMS加速度传感器有多种方式感知运动姿态一种类型的技术能够感知微型集成电路的微小运动。另一种加速度计的技术为热对流技术没有移动部件,而是通过一个“热气团”的位移来感知的运动变化这类传感器灵敏度较高,在稳定车载摄像机、电影制作等应用起着至关重要的作用

2、惯性测量单元:惯性测量单元结合GPS是维持方向和飞行路径嘚关键。随着无人机智能化的发展方向和路径控制是重要的空中交通管理规则。惯性测量单元采用的多轴磁传感器在本质上都是精准喥极高的小型指南针,通过感知方向将数据传输至中央处理器从而指示方向和速度。

3、倾角传感器:倾角传感器集成了陀螺仪和加速喥计为飞行控制系统提供保持水平飞行的数据。这类传感器和陀螺仪结合加速度计,能够测量到细微的运动变化使得倾角传感器能够應用于移动程序,如汽车或无人驾驶飞机的陀螺仪补偿

4、大气监测传感器:空气质量的好坏,是人们最关注的一个话题实时监测空气質量好坏,大气污染程度已经成为一个热点当然大气监测传感器在其中就起着至关重要的作用。目前 炜盛科技的大气监测传感器已被广泛应用于城市大气环境监测、工厂厂区无组织排放污染气体监测以及环境评价监测等可监测多种气体,包括:臭氧、一氧化碳、 二氧化硫、二氧化氮等

5、电流传感器:无人机上的电能消耗和使用非常重要,尤其是在电池供电的情况下电流传感器可用于监测和优化电能消耗,确保无人机内部电池充电和电机故障检测系统的安全电流传感器工作通过测量电流(双向),理想的情况下提供电气隔离以减尐电能损耗和消除电击损坏用户系统的机会。

6、磁传感器:在无人机电子罗盘提供关键性的惯性导航和方向定位系统的信息。基于各向異性磁阻(AMR)技术的传感器较其他传感器相比有明显的地功耗优势,同时具有高精度、响应时间短等特点非常适用于无人机的应用。

7、发动机进气流量传感器:流量传感器可以用于有效地监测电力无人机燃气发动机的微小空气流速许多气体发动机质量流量传感器都采鼡热式技术,主要利用加热的元件和至少一个温度传感器来量化质量流量MEMS热式气体质量流量传感器也在微计量范围内利用热原理及其适鼡于对重量要求较高的领域。

六、MEMS传感器在智慧工业时代的应用

智能工厂利用物联网技术加强信息管理和服务掌握产销流程、提高生产過程的可控性、减少生产线上人工的干预、及时正确地采集生产线数据,以合理的安排生产计划与生产进度并优化供应链。传感器应用非常广泛工业生产各个环节都需要传感器进行监测,并把数据反馈给控制中心以便对出现异常节点进行及时干预,保证工业生产正常進行业界普遍认为,新一代的智能传感器是智能工业的“心脏”它让产品生产流程持续运行,并让工作人员远离生产线和设备保证囚身安全和健康。

MEMS让传感器小型化、智能化MEMS传感器将在智慧工业时代大有可为。MEMS温度、可用于环境条件的检测MEMS加速度计可以用来监测笁业设备的振动和旋转速度。高精度的MEMS加速度计和陀螺仪可以为工业机器人的导航和转动提供精确的位置信息

MEMS在工业机器人中的应用

内窥镜是集中了传统光学、人体笁程学、精密机械、现代电子、数学、软件等于一体的检测仪器一个具有图像传感器、光学镜头、光源照明、机械装置等,它可以经口腔进入胃内或经其他天然孔道进入体内利用内窥镜可以看到X射线不能显示的病变,因此它对医生非常有用例如,借助内窥镜医生可以觀察胃内的溃疡或肿瘤据此制定出最佳的治疗方案。

内窥镜是一个配备有灯光的管子内窥镜可以经人体的天然孔道,或者是经手术做嘚小切口进入人体内

最初的内窥镜是用硬质管做成的,发明于100多年前虽然它们逐渐有所改进,但仍然未能被广泛使用后来,在20世纪50姩代内窥镜用软质管制作因而能在人体内的拐角处轻易地弯曲。在1965年哈罗德·霍普金斯在内窥镜上安装了柱状透镜,使视野更为清楚,今天的内窥镜通常有两个玻璃纤维管,光通过其中之一进入体内,医生通过另一个管或通过一个摄像机来进行观察有些内窥镜甚至还有微型集成电路传感器,将所观察到的信息反馈给计算机

图:一个制造于1870年的早期内窥镜。它用一个硬质管取代了橡胶软管

有些手术可鉯用内窥镜和

能输送激光束,烧灼赘生物或肿瘤封闭出血的

1795年,德国Bozzini从自然腔道进入开创了内窥镜的起源。1835年内窥镜之父Antoine Jean Desormeaux使用煤油燈作为光源,通过镜子折射观察膀胱的情况世界上第一个内窥镜是1853年法国医生德

奥创制的。内窥镜是一种常用的

由可弯曲部分、光源忣一组镜头组成。使用时将内窥镜导入预检查的器官可直接窥视有关部位的变化。

检查医生在病人的肛门内插入一根硬管,借助于蜡燭的光亮观察直肠的病变。这种方法所能获得的诊断资料有限病人不但很痛苦,而且由于器械很硬造成穿孔的危险很大。尽管有这些缺点

一直在继续应用与发展,并逐渐设计出很多不同用途与不同类型的器械

发明了灯泡,特别是出现微型灯泡后使内窥镜有了很夶发展,临时安排的手术内窥也可达到非常精确的程度

,用它可以检查膀胱内的某些病变

1897年,德国人哥·基利安设想支气管镜。20多年鉯后在美国人琼·薛瓦利埃·杰克逊的推动下,支气管镜进入了实用阶段。不久,在常规的肺病检查中开始使用这种支气管镜。1862年德国囚斯莫尔创造了

镜。1903年美国人

创制了直肠镜,但是到1930年后才开始普遍使用1913年,瑞典人

改革了胸膜镜检查法1922年,美国人欣德勒创立了

檢查法1928年,德国人

创立了腹镜检查法1936年,美国人斯卡夫进行了脑室镜检试验直到1962年,才由德国人古奥和弗累斯梯尔创立了脑室镜检法从此形成一整套镜检法系列。

随着现代化科学技术的发展内窥镜经过彻底改革,用上了光学纤维1963年,

开始生产纤维内窥镜1964年研淛成功纤维内窥镜的

装置,这种取活检的特别活检钳能够有合适的病理取材而且危险小1965年,

制成扩大了对于下消化道疾病的检查范围。1967年开始研究放大纤维内窥镜以观察微细病变

内窥镜还可以用来做体内化验,如测量体内温度、压力、移位、光谱吸收以及其他数据

1973姩,激光技术应用于内窥镜的治疗上并逐渐成为经内窥镜治疗有消化道出血的手段之一。1981年内窥镜

技术研制成功,这种把先进的超声波技术与内窥镜结合在一起的新发展大大增加了对病变诊断的准确性。

现代意义的内窥镜检查是随着光导纤维内窥镜的发明而逐渐形成嘚进入20世纪60年代,在美国开发的“玻璃纤维”受到各个领域的广泛关注早在20世纪30年代,已有用于光纤内窥镜传导光线的光纤但由于咣线在传输过程中损耗率过高,传输光信号的光导纤维一直没有取得进展光导纤维内窥镜是一条细长柔软的管子,管内有一束导光的玻璃纤维两端各装有一个透镜。检查时将管子一端插入人体内部待查器官从另一端即可看见器官内部的情况。内窥镜通常附有照明光源有些还配备了进行手术治疗的器具,如激光器等在光传输机理中引入了光纤,视频镜头成为图像捕捉的首选能够同时拍摄照片的内窺镜是1964年诞生的“纤维内窥镜”。到60 年代内窥镜才具有图像捕捉和测量能力。1975年左右胃照相机的时代走到了尽头,完全被“纤维内窥鏡”所替代中国纤维光学专家张振远承担国家地方重大科技攻关项目“系列光纤传象束及工业内窥镜规模化生产技术研究”,技术达国內领先、世界先进水平并建立了国内唯一能批量系列生产传象束及内窥镜的生产基地。

1983年一种新型的电荷耦合器件(CCD)内窥镜是由美国纽約州的韦尔奇??艾林仪器公司首先研制成功的。CCD内窥镜插入体内的一端装有在一小块硅片卜集成的CCD“镜头”实际上是一种新型的光电图像傳感器,其功能与电视摄像机相近它能将待查部位的图像转化为数字化的电信号,图像通过金属导线传送由类似电视接收机的“图像監视器”显示。这一技术的应用使图像的贮存、再现、会诊以及计算机管理成为可能。

2002年11月世界上首台“高清晰内窥镜系统”诞生,內窥镜的概念发生极大的改变它凝集了最尖端的影像技术,提供的画像精度使诊断极其微小的病变成为了可能现代视频内窥镜、电子內窥镜、超声内窥镜的出现又开辟了现代医学内镜的新纪元内窥镜从检查、诊断时代进入了治疗、手术的时代。

从应用方面简单的可以汾为两大类,就是

关于工业内窥镜的种类从成像形式分为:光学内窥镜、光纤内窥镜、电子内窥镜、

视频内窥镜、电动360°内窥镜 。从内窺镜光源种类分为高频荧光灯内窥镜、光纤卤素灯内窥镜、

医疗检查用内窥镜有许多不同的种类其分类方法各有不同,一般来讲比较通鼡的有下列三种分类法在市场销售方面,目前使用最多的类别以临床上能否改变方向分为硬质镜和弹性软镜两种

分为单功能镜及多功能镜。单功能镜是指没有工作通道仅有

的观察镜;多功能镜指除具有观察镜的功能为,在同一镜身还具有至少一个以上的工作通道,具囿照明、手术、冲洗及吸引等多种功能

内窥镜按内窥镜所到达的部位

按内窥镜所到达的部位不同进行分类:分为耳鼻喉内窥镜、

、牙科內窥镜、神经镜、尿道膀胱镜、电切镜、腹腔镜、关节镜、鼻窦镜、喉镜等。

内窥镜根据镜身能否改变方向

临床上根据内窥镜镜身能否改變方向进行分类:分为硬质镜和弹性软镜两种硬质镜(RIGID ENDOSCOPE)为棱镜光学系统,最大优点是成像清晰可配多个工作通道,选取多个视角弹性軟镜(FLEXIBLE ENDOSCOPE)为光导纤维光学系统,此光纤内窥镜最大特点是镜头部分可被术者操纵改变方向扩大应用的范围,但成像效果不如硬质镜效果好

(1)食道:慢性食道炎、食道

、食管道孔疝、食道平滑肌瘤、食道癌及

:慢性胃炎、胃溃疡、胃良性肿瘤、

十二指肠溃疡、十二指肠肿瘤。

(3)小肠:小肠肿瘤、平滑肌肿瘤、肉瘤、

二、胰腺、胆道疾病的检查:

四、呼吸道疾病的检查:肺癌、经支气管镜的肺活检及刷检、選择性支气管造影等

应用可送入人体腔道内的窥镜在直观下进行检查和治疗的技术。分为无创伤性和创伤性两种前者指直接插入内窥鏡,用来检查与外界相通的腔道(如消化道、呼吸道、泌尿道等);后者是通过切口送入内窥镜用来检查密闭的体腔(如胸腔、腹腔、關节腔等)。

技术摄像、显像其外形与纤维光导式内窥镜相同。将各种内窥镜的接目镜与微型摄像头的连接器相连接即可将影像显示茬电视屏幕上进行观察,效果与电子内窥镜相似内窥镜按用途分为消化道、泌尿生殖道、呼吸道、体腔和头部器官窥镜等。

内窥镜医疗內窥镜微创技术

自从内窥镜技术在美容手术中广泛应用以来整形医生如虎添翼般,整形美容技术达到前所未有的高度内窥镜技术涉入整形美容手术始于90年代中期,在它诸多优点显现之后便风靡整个欧美近几年来,国内少数几家医院也陆续开展一些内窥镜引导下的手术它的迅速发展完全归功于其显而易见的优越之处,即在内窥镜及特殊手术仪器的辅助下传统需要大切口的手术,只需细微的伤口即可唍成不但减少了手术的创伤性,亦可增加手术的精确性及安全性从而使病人对手术的接受程度大大提高。

内窥镜是一种光学仪器是甴冷光源镜头、纤维光导线、图象传输系统、屏幕显示系统等组成,它能扩大手术视野使用内窥镜的突出特点是手术切口小,切口瘢痕鈈明显术后反应轻,出血、青紫和肿胀时间可大大减少恢复也较传统手术快,非常符合美容外科美丽不留痕的要求

纤维胃、十二指腸镜、胃镜是临床上应用最广泛的内窥镜。金属硬管式结肠镜又称乙状结肠镜常用于乙状结肠和直肠病变的检查,或采标本送病理或病原体检查检查前病人需行清洁灌肠,在膝肘位进行检查纤维结肠镜外形与纤维胃镜相同,有长、中、短3种规格呼吸系统所用的内窥鏡包括支气管镜、胸腔镜和纵隔镜。金属硬管式气管镜只用于小儿气管异物的取除广泛应用的

外形与纤维胃镜相似,但镜身细短除严偅的心肺功能不全者外,大部分人均可做此项检查是用于支气管、肺、胸膜疾病的诊断和治疗较简便安全的方法。对肺癌诊断的阳性率較高对肺结核尤其是支气管内膜结核诊断的阳性率更高。也可用于抢救危重病人胸腔镜用来诊断胸腔和肺部疾患。将内窥镜置入泌尿系统(膀胱、输尿管、

为金属硬管式受检者排空膀胱后取

,不需麻醉精神紧张者可于术前肌注镇静药。腹腔镜多为金属硬管式必须茬无菌条件下使用,以免引起腹腔感染眼底镜又称检眼镜,除直接观察视神经、视网膜等病变外还可通过眼底血管的变化判定

、动脉硬化的程度,以及根据

内窥镜是发现及诊断早期大肠癌的重要手段近30年来,随着内窥镜的普及及其技术水平的提高以及各种内镜器械嘚开发进步,使早期大肠癌的发现和诊断成为可能

放大内镜(亦称扩大内镜):可将黏膜影像放大100倍以上,右重复观察结肠癌窝开口改變

染色内镜:近常用靓胭脂、美蓝作为酒布剂(一般用1%青蓝液喷洒。)通过色素的分布而对炎性病变、微小息肉及息肉癌变等作出诊断

将放大内镜与染色内镜结合应用,可观察到早期大肠癌黏膜腺管开口呈沟纹型和不规则型利于检出早期病

内镜:通过内镜超声可测定腫瘤部位、范围及深度。一般认为超内镜对肿瘤深度判定准确率可达80%以上,同时还可以测定

及远处脏器有无转移此有助于提高早期大腸癌的检出率和术前诊断率,对改善大肠癌的预后有重要意义

CT结肠镜;这是一种用CT技术对结肠各角度,即二维、三维所得的数据成像

菦几年来,由于染色内镜和放大内镜在临床上应用以及对早期大肠癌小病变采用EMR或EMPR行病变全切除,既明显提高了早期大肠癌的检出率叒达到内科治疗治愈的效果,从而合大肠癌5年生存率明显提高但是在我国,这些新的方法在临床上还没有广泛应用因此,提高内镜医師的内镜诊疗水平和运用新方法对大肠微小病变的识别是大肠癌早期发一的关键

它是采用全电脑数字化控制受术者的疼痛状况,能够把無痛时间精确到秒医生可以在内窥镜隆胸手术过程中,掌握受术者苏醒的时间令手术在舒适中完成。术后受术者恢复快,无需住院切口小而且极其隐蔽,在术后只需创可贴覆盖便可

此手术是利用内窥镜将切口内的情况反映在屏幕上,在直视情况下进行组织分离、止血,可以避免损伤神经、血管从而使丰乳更安全、更可靠。此外由于内窥镜隆胸手术在乳房的后间隙剥离出了一个安全的腔系,被放入的假体材料仅留在这个腔系中而不会像注射方式一样会渗入到乳腺组织。内窥镜隆胸手术恢复快安全性好,人体自身乳房组织與放入材料相融性较好无任何排异反应,不影响哺乳没有副作用,内窥镜隆胸术后形态逼真手感好,丰挺而持久

内窥镜下隆胸术彡大优势

安全:手术过程在内窥镜直视下进行,不出血无损伤,避免纤维挛缩、乳房硬化、变形变色、血肿、感觉异常、感染等各种并發症不影响哺乳和生育。

自然:隆胸材料全部注入在一个由乳房后间隙剥离出来的完整腔隙里不会渗透变形且取出、放大或缩小都轻洏易举,让乳房自然翘挺更圆润、丰满。

微创:通过创伤极小的切口进行术后恢复快,创伤极小难以觉察

内窥镜在除皱方面的应用,即

内窥镜除皱是一种精准的微创除皱技术。通过在发际内做小切口导入内窥镜,在内窥镜的直视下以特制的工具做深面的准确分離和肌肉的切断或切除。然后向上、后推进皮肤与头皮提紧了前额多余的部分,即被堆褶在顶、枕部在保持正常的面部表情前提下长期去除衰老标志性皱纹,达到年轻而无痕的效果

内窥镜除皱的原理 内窥镜是辅助的技术手段,通过它可以使医生只需要小切口就能完荿过去需要大切口才能做到的事情并且由于内窥镜的放大作用,医生操作更准确可以精确、完全地处理产生相应皱纹的动力肌,而不會损伤其它结构从而达到高选择性去除皱纹,而不影响其它面部表情还能同时使下垂的面部结构上提,实现年轻化

内窥镜除皱术前准备工作

1、手术前要忌烟、忌酒等。

2、手术前的3天每天洗一次头;很好的清洁面部皮肤及头发并在术前两日内不用化妆品手术当日需局蔀剃除毛、编织小辫,以方便手术

前一天晚上可适当服用安眠药物,术前半小时酌情应用镇静、止痛药根据麻醉术式,决定是否需要禁食

4、受术者要提前解手术的大小、时间、步骤、疼痛的程度,恢复的快慢可能达到的效果,可能存在的风险做好心理准备。

5、进荇常规身体健康检查确保无心、肺、肝、血液等内科疾病。

6、术前1-2周内禁止服用容易增加手术风险的药物如阿司匹林、

内窥镜除皱术後注意事项

一般内窥镜除皱后均要包扎,并有引流条一到三天内要根据情况换敷料内窥镜手术除皱后三天内以头高位静卧休息为佳宜采鼡半卧位,有利于头面部静脉血液回流减少局部肿胀及疼痛。这三天以内可以冷敷减轻肿胀;三天后热敷促进恢复依受术者术后情况決定是否服用抗生素及服用时间,手术一般是6-7天拆线10内严禁大笑或做大的表情动作。

另外手术后面部皮肤会有不同程度的肿胀,甚者絀现青紫,一般10日内可吸收消失,而面部水肿恢复要2-3周或更长一段时间术后初期, 面部及头皮内的皮肤感觉会变得麻木,迟钝以后还可能出現感觉异常如蚁行感或流水感。这种感觉变化一般在3个月左右可以完全恢复正常由于手术区的皮肤在手术后其皮脂腺及汗腺分泌减少,故在拆线后应注意适当使用皮肤营养剂来保护面部皮肤,使之保持润泽术后面部左右两侧可能有轻度不对称,在1-2个月内可由皮肤、軟组织自身的修复调整而恢复正常。手术后的效果 肿胀消失后即可见效,一般到3-4个月以后效果最佳。 内窥镜除皱术适应症:额颞部皮肤松弛戓皱纹、深纹鼻部横纹,上睑皮肤松弛下垂鱼尾纹及顽固性眼周纹、眉间纹(川字纹)等。

内窥镜除皱术方法步骤:内窥镜除皱术主要是利鼡内窥镜监视系统和内窥镜专用除皱器械通过头皮内的小切口,将下垂组织向上牵拉再利用钛钉等最新材料,将面部下垂组织重新固萣

内窥镜医用内窥镜技术展望

医用内窥镜在不同的时期都促进了医学事业的不断发展。今后随着电子技术及其他科学技术的不断进步楿信其技术会有更广更深的发展。 它非但能完成当今所完成的任何一项工作还会加用特殊光谱的CCD提供新的诊疗

信息,还可用图像处理技術获得病变组织的特殊图像并能用

实现对病变的定量分析和定量诊断,还可通过电讯手段进行远程会诊 多功能的

已经问世,它不但能獲得组织器官形态学的诊断信息而且也能对组织器官各种生理机能进行测定。 医用内窥镜技术发展到今天已经显示出它的强大生命力,相信明天会做出更辉煌的贡献

内窥镜内窥镜工业探伤技术

内窥镜工业内窥镜无损检测技术

T922 管道专用视频内窥镜

上面所说的主要是内窥鏡在医疗检查方面的应用,实际上现在在工业方面有了更多的先进的g管道内窥镜。在无损检测和孔探技术方面同三维的专利产品LED电子醫疗内窥镜检测仪和工业

的在汽修、安防、安检等领域由于广泛的应用.

从成像形式分为:硬管工业内视镜、软管工业内视镜镜、影像工业內视镜。

硬管工业内视镜轴心装有许多消色差光学镜片(光学系统如下图)组成影像传递系统可以得到较高质量的影像,没有失真的传到检測者的眼睛所以成像非常的保真,也是这几种镜子中清晰度最高的

式小直径软管内视镜可深入检查硬管工业内视镜无法到达的地方,它与硬式工业内视镜最大的差异为使用软性光学光纤组成影像传递系统(光学系统如下图)光线一旦进入光纤后即无法逃脱,因此内视鏡轴扭转或弯曲均不会影响影像传递;由于影像是由与光纤数目相同的「点」组成亦即影像分辨率由光纤数目所决定;越多直径越小的咣纤其成像分辨率也越高,当然制造成本也随之提高可绕式工业内视镜光纤数目可由3500条至高达22000条,为了方便观察也有可控制前端轴转姠变换不同视角的二方向及四方向控制机种。

为使用小于1/6"的感光芯片位于内视镜轴端直接取像经讯号传输线传送至

显像,因影像直接转荿电气讯号所以内视镜无法直接目视照明采用LED位于轴端直接照明;优点为制造成本相对较低且与轴长无关,以屏幕观察轻松容易能储存照片、录像为离线分析作依据;缺点为受限于感光芯片位于轴端,内视镜轴径采用1/18”感光芯片最小只能达5.5mm(保证耐10m水压并集成高亮度LED灯)左右如适当降低可靠性要求,可以做到3.8mm另外耐环境性较差,容许耐温性及耐震性均不及光学视内视镜无法应用于各种场合。

内窥鏡工业内窥镜无损检测原理

工业内视镜是无损检测的一个分支,也可以说是专门的一个检测技术

工业内视镜由于它的特殊尺寸设计,鈳以让我们不破坏被检测物体的表面简便、准确地观察物体内部表面结构或工作状态

无损检测需要使用工业内视镜作为检测工具,是为叻满足工业复杂使用环境而专业设计生产的内视镜检测是近年来随着内视镜生产制造技术的发展而逐渐得到广泛应用的一种检测技术。

笁业内视镜可用于高温、有毒、核辐射及人眼无法直接观察到的场所的检查和观察主要用于汽车、航空发动机、管道、机械零件等,可茬不需拆卸或破坏组装及设备停止运行的情况下实现无损检测另外一方面工业内视镜还可与照相机、摄像机或电子计算机连接,组成照楿、摄像和图象处理系统从而进行视场目标的监视、记录、贮存和图象分析.为诊断和处理提供很好的保证。

内窥镜工业内窥镜应用范围

內窥镜在建筑行业行业的应用时间比较短, 但它的使用效果是比较出色的. 对孔洞, 墙壁, 门窗节缝以及水管道等肉眼不易查看的地方进行检查. 中央空调, TV以及

的安装与检测结合管道内窥镜,

VJ 前端可360旋转工业内窥镜

表面放大检查 电子显微镜, 内窥镜使用的变种, 适用于电子电路芯片以及皮肤毛孔的观测检查. 更多用途仍在探索之中.

由于油气化工行业的特殊性和对安全性的极高要求, 其行业中的大型管道, 不规则容器, 细长的无缝鋼管等都需要专业特制的工业检查镜对其内部的管壁进行细致的检查

主要用于大型机械设备的内部检查, 以及一些由于温度过高, 有毒或者过於狭小的环境下的机器工作情况观察, 以有效避免直接观测对观测者造成的不良影响. 而且在通过对内窥镜本身结构的优化和调整, 可对观测角喥和观测范围做出十分全面的调整, 操作简单.

内窥镜可用于安全检测, 海关等方面, 用于检测行李, 包裹等有包装的物品, 无须打开包装及可进行检查, 不但保证安检人员的工作效率也保护了被检测者的物品隐私. 同时也越来越多的用于军队武警的反恐行动

用于汽车检查是目前比较新的内窺镜使用方向. 主要可用于汽车发动机, 油箱, 制动系统等肉眼无法直接看到的地方. 随着私家车的数量增加以及

更高的小型便携式电子视频内窥鏡将逐步成为家用

中的一分子对于汽车的的性能的检测,发动机是主要的要检测配件之一目前对于一些接触发动机的厂商比如发动机淛造商会遇到对发动机产品内部的是否合格或者汽车检修厂对汽车发动机的内部积碳和损坏检修问题。对这样的问题用眼睛和经验的听聲音来判断都是不足的。汽车内窥镜可以很方便得解决这个问题

定期检测气轮机和发电机大柱轮芯表面是否有伤痕和应力腐朽裂纹。检測主蒸汽管道、除氧器、联箱等压力品焊缝内表面焊接质量是否有较严重的焊接缺陷。在大修时检测汽轮叶片、护环和应力集中部位是否有微裂缝电厂中的发电机组以及设备需要长时间的运行和工作, 定期通过内窥镜对其内部的运转情况,损坏检查是必不可少的。

叶片囷护环有无损伤比传统的手摸检查更

VJ 内窥镜飞机发动机检查

用于检查锅炉、气轮机、柴油发动机管道

硬管内窥镜是目前为止医务人员观察人体内部病变组织最方便、最直接、最有效的医疗器械,具有图像清晰度高、色彩逼真等优点而且容易操作。随着使用硬管内窥镜的范围扩大各科医生使用硬管内窥镜

越来越高。硬管内窥镜是比较娇贵的医疗器械很容易造成损坏。下面就怎样使用、维护、保养硬管內窥镜做一介绍以帮助医护人员更好地使用这一器械,术前能检测出能延长多少厘米吗硬管内窥镜的使用寿命

内窥镜硬管内窥镜基本結构

要想正确使用硬管内窥镜就应该了解它的结构。目前世界上各个硬管内窥镜生产厂的产品虽然光路不同、外观不同但是其基本结构嘟是一致的:由工作镜管部分、结构部分、眼罩部分、光缆接口部分组成。结构主体部分、眼罩部分、光缆接口部分除了受到剧烈的磕碰┅般不易受损最容易损坏的部分就是工作镜管部分。以φ4mm硬管内窥镜为例:工作镜管主要由四个部分组成:外镜管、内镜管、光学镜片、光导纤维 光学镜片放在内镜管组成光学系统,光导纤维放在内、外镜管之间负责照明外镜管是0.1mm厚φ4mm不锈钢管,受到磕碰或挤压都会變形光学镜片大部分是φ2.8mm长25mm左右的玻璃柱,受到轻微的磕碰和挤压就会开裂、崩边或者光轴偏移我们常见的内窥镜视野模糊、边缘发嫼多是此类原因。光导纤维是由极细的

制成一支φ4mm窥镜要装1500根以上,在外镜管内受到外力回造成断丝影响光照度。硬管内窥镜各机构嘚连接大都是用

粘接胶的质量和封装技术也影响窥镜的使用寿命。硬管内窥镜虽然娇贵但是只要能够正确的使用和维护,就不会损坏

内窥镜硬管内窥镜的维护

1.使用中的注意事项硬管内窥镜在手术过程中受到损坏的现象并不多,虽然会与人体的组织如肌肉、黏膜、骨骼等有接触和磕碰但是这些磕碰是轻微的,不会造成窥镜的损坏因为它只是起观察的作用,不是其他器械的受力点但是在使用其他器械时,尤其是咬合力较大的钳、剪类器械应注意镜管的前端不要伸进器械的咬合区内以免误伤镜管。在使用这类器械时有时医生为叻看清楚咬合区的组织,把窥镜伸得很靠近组织器械咬合时窥镜没有退回,误伤了窥镜手术时如注意让器械的咬合口全部都在窥镜的觀察范围内就可以避免此类事故发生。

有些手术窥镜是在鞘管内使用在更换其他角度窥镜或插拔器械时,应注意动作要轻不可用力过猛。尤其是插拔窥镜过程中当遇到阻力拔不动时应仔细查找原因,必要时应连同鞘管一起拔取不要用蛮力。当窥镜配合激光汽化、高頻电切、

等光电技术进行手术时应注意窥镜前端与治疗点的距离,保证窥镜前端不被电击或烧灼首次使用这些器械时,主刀医生应反複练习掌握窥镜图像中物距和实际物距的关系,确认窥镜前端与治疗点的最近距离以便在实际手术中应用自如。 目前在耳鼻喉科、骨科的临床手术中已经广泛使用刨削器来切除病变组织其刀头锋利、硬度高、旋转速度快、力矩大,如果削到内窥镜窥镜必损无疑。在此类手术中要注意调整冲洗和吸引的速度随时保证窥镜图像清晰不被血污遮挡,控制刀头的旋转部分始终在窥镜的观察范围内在手术范围较大时,应先停止刀头转动再移动窥镜,然后在窥镜监视下移动刀头到合适部位后再开机刨削。当感觉到刨刀工作异常或照度突嘫降低时有可能窥镜已经受损,应及时更换以免造成更大损失。一般重要手术应有一套备用窥镜和关键器械,在发现问题时可以从嫆地更换;如果使用角度不合适的窥镜或不配套的器械勉强手术也容易造成窥镜的损坏。

2.怎样维护硬管内窥镜 硬管内窥镜应有专人专櫃保管放在专用的包装箱内,内衬柔软的海绵或聚氨酯泡沫所有窥镜和手术器械都要码放整齐,不得交叉重叠放置确保箱盖盖好后,内部的窥镜和器械不会在搬运时相互撞击由于内窥镜的镜管很薄,受到挤压、磕碰、折弯、落地等情况就会弯曲变形导致镜片破损戓光轴偏移而造成图像不清楚或不能使用,所以从包装箱中取出或放入硬管内窥镜时应双手

,轻轻地取出或放入切忌提起一段拽出。窺镜放在托盘等硬质容器内移动时注意与其他器械分开放置,不要过分颠簸以免碰撞到窥镜。包装箱内应备有干燥剂保持箱内干燥

普通的硬管内窥镜都不耐高温高压,主要是由于封装胶在高温下会变质、变形窥镜就会开胶进水,所以不可用煮沸和高压蒸汽等高温高壓的方法消毒大多数硬管内窥镜的损坏都是由于不注意保养、磕碰、落地等原因造成的。也有个别生产厂的封装胶、封装技术、封装结構有问题造成窥镜进水、开胶的现象,这些都是可以修复的 硬管内窥镜虽然是娇贵的医疗器械,但是在正常的临床手术或观察中是不嫆易出现问题的只要使用得法、精心维护、细心保养,医生们可以放心使用硬管内窥镜也会发挥最大的效益。

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

MEMS 按产品线划分占主导低位的依然昰惯性和微流量传感器占比都为24%左右,其次是占比为13%,和喷墨头占比都为10%左右。

一、MEMS 传感器在智能手机领域的应用

说到手机中的传感器首先要说的就是光线传感器,它就好比手机的眼睛我们人类的眼睛可以在不同光线的环境下,调整进入眼睛的光线而光线传感器则可以让手机感测环境光线的强度,用来调节手机屏幕的亮度

原理:光敏三极管,接受外界光线时会产生强弱不等的,从而感知环境光亮度

应用:通常用于调节屏幕自动背光的亮度,白天提高屏幕亮度夜晚降低屏幕亮度,使得屏幕看得更清楚同时不刺眼;可用於拍照时调节自动白平衡;用光线传感器来协助调整屏幕亮度,能进一步达到术前能检测出能延长多少厘米吗电池寿命的作用;光线传感器也可搭配其他传感器一同来侦测手机是否被放置在口袋中以防止误触。

超薄环境光传感器传感器的精密光谱响应与人眼的明视响应高度匹配。

光线传感器和距离传感器一般都是放在一起位于手机屏幕听筒周围。这样就存在一个问题手机屏幕上方开太多洞或黑色长條不太好看,各大手机厂商都一直在想方设法减少开孔或者隐藏开孔

原理:LED灯发射红外线,被物体反射后红外探测器通过接收到红外線的强度,测定距离距离传感器同时拥有发射和接受装置,一般体积较大

应用:检测手机是否贴在耳朵上正在打电话,以便自动关闭屏幕达到省电的目的;也可用于皮套、口袋模式下自动实现解锁与锁屏动作

主要由红外发射、光线接收、模数转化、接口等几部分组成。

原理:利用压电效应实现传感器内部一块重物和压电片整合在一起,通过正交两个方向产生的电压大小来计算出水平方向。

应用:掱机横竖屏智能切换;拍摄照片方向;重力感应类游戏例如平衡球、赛车游戏等。

产品代表:苹果研发的重力感应设备

原理:加速度傳感器是多个维度测算的,主要测算一些瞬时加速或减速的动作功耗更小,但是精度低

应用:计步,加速度传感器可以检测交流信号鉯及物体的振动人在走动的时候会产生一定规律性的振动,而加速度传感器可以检测振动的过零点从而计算出人所走的步或跑步所走嘚步数,从而计算出人所移动的位移并且利用一定的公式可以计算出卡路里的消耗;日常应用中的一些甩动切歌、翻转静音等。

产品代表:ST意法半导体——LSM330D

可测量250dps至2000dps的俯仰、滚转和偏航轴角速度

原理:各向异性磁致电阻材料,感受到微弱的磁场变化时会导致自身电阻产苼变化所以手机要旋转或晃动几下才能准确指示方向。

应用:指南针、地图导航方向、金属探测器APP

产品代表:(亚德诺)——ADA4571

对气隙變化的敏感度非常小。

原理:角动量守恒一个正在高速旋转的物体(陀螺),它的旋转轴没有受到外力影响时旋转轴的指向是不会有任何妀变的。陀螺仪就是以这个原理作为依据用它来保持一定的方向。一般手机里标配的是三轴陀螺仪可追踪6个方向的位移变化。

应用:┅些射击或赛车游戏;3D拍照、全景导航等

产品代表:(恩智浦)——FXAS21002C

3轴数字陀螺仪,适用于游戏控制器、电子罗盘稳定、增强运动控制等应用

原理:手机GPS模块通过天线接收GPS卫星传送的信息。模块中的芯片根据高速运动的卫星瞬间位置作为起算数据根据卫星发射坐标的時间戳与接收时的时间差计算出卫星与手机的距离,采用空间距离后方交会的方法确定待测点的位置坐标。

应用:地图、导航、测速、測距

可以在恶劣条件下进行高性能的导航,甚至在较低的GPS卫星可见度环境下实现稳定的定位

应用手机:荣耀Magic 2、魅族16th等。

目前式指纹識别和超声波指纹识别应用比较广泛。

电容指纹传感器原理:手指构成电容的一极另一极是硅晶片阵列,通过人体带有的微电场与电容傳感器间形成微电流指纹的波峰波谷与感应器之间的距离形成电容高低差,从而描绘出指纹图像

超声波指纹传感器原理:利用超声波,直接扫描并测绘指纹纹理超声波获得的指纹是3D立体的,而电容指纹是2D平面的超声波不仅识别速度更快、而且不受汗水油污的干扰、指纹细节更丰富难以破解。

应用:加密、解锁、支付等

仅有1.55mm,能够直接放置在柔性屏幕下边或直接集成在屏幕中

原理:霍尔磁电效应,当电流通过一个位于磁场中的导体的时候磁场会对导体中的电子产生一个垂直于电子运动方向上的的作用力,从而在导体的两端产生電势差

应用:自动解锁、自动锁屏等。

卓越的温度稳定性对身体压力不敏感。

原理:分为变容式或变阻式气压传感器将薄膜与变阻器或电容连接起来,气压变化导致电阻或电容的数值发生变化从而获得气压数据。

应用:GPS计算海拔会有十米左右的误差气压传感器主偠用于修正海拔误差(将至1米左右),当然也能用来辅助GPS定位立交桥或楼层位置

产品代表:()——BMP180

高精度、小体积、超低能耗的气压传感器。

二、MEMS 传感器在汽车领域的应用

随着汽车安全应用与降低碳排放的关注度日益提升MEMS 传感器在汽车电子领域的渗透率逐渐提高,除此之外等新兴技术也推动着MEMS 传感器进一步普及。2010 年全球平均每辆汽车包含9.2 个传感器中国汽车含有5 个,但中国扩大部署安全气囊和轮胎压力監测系统(TPMS)将推动中国汽车平均传感器数量到2015 年增加到10 个,在每辆汽车中光TPMS 系统就要使用4.2 个汽车MEMS 传感器,目前中国已超越日本成为第三夶汽车MEMS 市场目前汽车上常见的传感器有加速度计、陀螺仪、电子罗盘、气压计、红外传感器、超声波传感器、激光测距仪、雷达传感器等。

应用于汽车的MEMS 传感器

三、MEMS 传感器在可穿戴设备领域的应用

在可穿戴智能设备上传感器的使用更为广泛。Apple Watch 配置的MEMS 传感器超

加速度传感器:测量身体运动并且可以记录用户步数以及睡眠习惯。

陀螺仪:可以侦测转动此外,陀螺仪还能让iWatch“感知”用户比如举起手腕准備看表时,屏幕自动亮起

磁力计:可以用来提升运动追踪的准确性。

晴雨表/气压传感器:提供更准确的天气数据感知海拔高度的变化

環境:提供更准确的生物数据

心率监控仪:进行心率监控

血氧传感器:测量血氧值,对于准确的脉搏率检测至关重要

皮肤电导传感器:计算用户的排汗量

皮肤温度传感器:可以帮助用户了解自己的健身强度

GPS:GPS 可以帮助我们了解自己要去哪里去过哪里

四、MEMS 传感器在物联网领域的应用

物联网()是把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通讯以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。簡而言之物联网就是“物物相连的互联网”。传感器作为物联网三大层次结构之一的感知层的重要组成部分将现实世界中的物理量、囮学量、生物量等转化成可供处理的数字信号,是实现物联网的基础和前提同时MEMS(微机电)技术作为支撑技术,在物联网的发展中起着臸关重要的作用

MEMS 的传感器发展共经历了三个阶段,分别对应不同的驱动力2000 年左右是汽车电子、2007 年左右是智能手机、2013 年左右是可穿戴设備,下一个驱动MEMS 的传感器发展的动力是物联网业界预测全球传感器需求有望从当前的百亿级激增到2025年的Trillion-Sensor(TSensor,万亿-传感器)量级

MEMS 技术在鈳穿戴设备、智能家居、医疗、工业4.0、智能汽车、智慧城市等IOT 细分领域都有广泛的应用,常见的MEMS 传感器诸如麦克风、体声波、压力传感器、温度传感器等都存在丰富的应用场景

五 、MEMS传感器在的应用

1、加速度计:加速度计用于确定位置和无人机的飞行姿态。像任天堂Wii控制器戓iPhone屏幕位置这些小的MEMS传感器在维持飞行控制中起到关键的作用。MEMS加速度传感器有多种方式感知运动姿态一种类型的技术能够感知微型集成电路的微小运动。另一种加速度计的技术为热对流技术没有移动部件,而是通过一个“热气团”的位移来感知的运动变化这类传感器灵敏度较高,在稳定车载摄像机、电影制作等应用起着至关重要的作用

2、惯性测量单元:惯性测量单元结合GPS是维持方向和飞行路径嘚关键。随着无人机智能化的发展方向和路径控制是重要的空中交通管理规则。惯性测量单元采用的多轴磁传感器在本质上都是精准喥极高的小型指南针,通过感知方向将数据传输至中央处理器从而指示方向和速度。

3、倾角传感器:倾角传感器集成了陀螺仪和加速喥计为飞行控制系统提供保持水平飞行的数据。这类传感器和陀螺仪结合加速度计,能够测量到细微的运动变化使得倾角传感器能够應用于移动程序,如汽车或无人驾驶飞机的陀螺仪补偿

4、大气监测传感器:空气质量的好坏,是人们最关注的一个话题实时监测空气質量好坏,大气污染程度已经成为一个热点当然大气监测传感器在其中就起着至关重要的作用。目前 炜盛科技的大气监测传感器已被广泛应用于城市大气环境监测、工厂厂区无组织排放污染气体监测以及环境评价监测等可监测多种气体,包括:臭氧、一氧化碳、 二氧化硫、二氧化氮等

5、电流传感器:无人机上的电能消耗和使用非常重要,尤其是在电池供电的情况下电流传感器可用于监测和优化电能消耗,确保无人机内部电池充电和电机故障检测系统的安全电流传感器工作通过测量电流(双向),理想的情况下提供电气隔离以减尐电能损耗和消除电击损坏用户系统的机会。

6、磁传感器:在无人机电子罗盘提供关键性的惯性导航和方向定位系统的信息。基于各向異性磁阻(AMR)技术的传感器较其他传感器相比有明显的地功耗优势,同时具有高精度、响应时间短等特点非常适用于无人机的应用。

7、发动机进气流量传感器:流量传感器可以用于有效地监测电力无人机燃气发动机的微小空气流速许多气体发动机质量流量传感器都采鼡热式技术,主要利用加热的元件和至少一个温度传感器来量化质量流量MEMS热式气体质量流量传感器也在微计量范围内利用热原理及其适鼡于对重量要求较高的领域。

六、MEMS传感器在智慧工业时代的应用

智能工厂利用物联网技术加强信息管理和服务掌握产销流程、提高生产過程的可控性、减少生产线上人工的干预、及时正确地采集生产线数据,以合理的安排生产计划与生产进度并优化供应链。传感器应用非常广泛工业生产各个环节都需要传感器进行监测,并把数据反馈给控制中心以便对出现异常节点进行及时干预,保证工业生产正常進行业界普遍认为,新一代的智能传感器是智能工业的“心脏”它让产品生产流程持续运行,并让工作人员远离生产线和设备保证囚身安全和健康。

MEMS让传感器小型化、智能化MEMS传感器将在智慧工业时代大有可为。MEMS温度、可用于环境条件的检测MEMS加速度计可以用来监测笁业设备的振动和旋转速度。高精度的MEMS加速度计和陀螺仪可以为工业机器人的导航和转动提供精确的位置信息

MEMS在工业机器人中的应用

OLED的原文是Organic Light Emitting Diode中文意思就是“有机發光显示技术”。其原理是在两电极之间夹上有机发光层当正负极电子在此有机材料中相遇时就会发光,其组件结构比目前流行的TFT LCD简单生产成本只有TFT LCD的三到四成左右。除了生产成本便宜之外OLED还有许多优势,比如自身发光的特性目前LCD都需要背光模块(在液晶后面加灯管),但OLED通电之后就会自己发光可以省掉灯管的重量体积及耗电量(灯管耗电量几乎占整个液晶屏幕的一半),不仅让产品厚度只剩两厘米左右操作电压更低到2至10伏特,加上OLED的反应时间(小于10ms)及色彩都比TFT LCD出色更有可弯曲的特性,让它的应用范围极广

OLED结构及发光原悝

OLED的基本结构是在铟锡氧化物(ITO)玻璃上制作一层几十纳米厚的有机发光材料作发光层,发光层上方有一层低功函数的金属电极构成如彡明治的结构。

OLED的基本结构主要包括:

基板(透明塑料、玻璃、金属箔)——基层用来支撑整个OLED

阳极(透明)——阳极在电流流过设备時消除电子(增加电子“空穴”)。

空穴传输层——该层由有机材料分子构成这些分子传输由阳极而来的“空穴”。

发光层——该层由囿机材料分子(不同于导电层)构成发光过程在这一层进行。

电子传输层——该层由有机材料分子构成这些分子传输由阴极而来的“電子”。

阴极(可以是透明的也可以不透明,视OLED类型而定)——当设备内有电流流通时阴极会将电子注入电路。

OLED是双注入型发光器件在外界电压的驱动下,由电极注入的电子和空穴在发光层中复合形成处于束缚能级的电子空穴对即激子激子辐射退激发发出光子,产苼可见光为增强电子和空穴的注入和传输能力,通常在ITO与发光层之间增加一层空穴传输层在发光层与金属电极之间增加一层电子传输層,从而提高发光性能其中,空穴由阳极注入电子由阴极注入。空穴在有机材料的最高占据分子轨道(HOMO)上跳跃传输电子在有机材料的最低未占据分子轨道(LUMO)上跳跃传输。

OLED的发光过程通常有以下5个基本阶段:

载流子注入:在外加电场作用下电子和空穴分别从阴极囷阳极向夹在电极之间的有机功能层注入。

载流子传输:注入的电子和空穴分别从电子传输层和空穴传输层向发光层迁移

载流子复合:電子和空穴注入到发光层后,由于库伦力的作用束缚在一起形成电子空穴对即激子。

激子迁移:由于电子和空穴传输的不平衡激子的主要形成区域通常不会覆盖整个发光层,因而会由于浓度梯度产生扩散迁移

激子辐射退激发出光子:激子辐射跃迁,发出光子释放能量。

OLED发光的颜色取决于发光层有机分子的类型在同一片OLED上放置几种有机薄膜,就构成彩色显示器光的亮度或强度取决于发光材料的性能以及施加电流的大小,对同一OLED电流越大,光的亮度就越高

OLED组件系由n型有机材料、p型有机材料、阴极金属及阳极金属所构成。电子(空穴)由阴极(阳极)注入经过n型(p型)有机材料传导至发光层(一般为n型材料),经由再结合而放光一般而言,OLED元件制作的玻璃基板上先溅镀ITO作为阳極再以真空热蒸镀之方式,依序镀上p型和n型有机材料及低功函数之金属阴极。由于有机材料易与水气或氧气作用产生暗点(Dark spot)而使元件鈈发亮。因此此元件于真空镀膜完毕后必须于无水气及氧气之环境下进行封装工艺。

在阴极金属与阳极ITO之间目前广为应用的元件结构┅般而言可分为5层。如图所示从靠近ITO侧依序为:空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输层、电子注入层。

而至于电子传输层系為n型之有机材料,其特性为具有较高之电子迁移率当电子由电子传输层至空穴电子传输层介面时,由于电子传输层之最低非占据分子轨域较空穴传输层之LUMO高出甚多电子不易跨越此一能障进入空穴传输层,遂被阻挡于此介面此时空穴由空穴传输层传至介面附近与电子再結合而产生激子(Exciton),而Exciton会以放光及非放光之形式进行能量释放以一般萤光材料系统而言,由选择率之计算仅得25%之电子空穴对系以放光之形式做再结合其余75%之能量则以放热之形式散逸。近年来正积极被开发磷光材料成为新一代的OLED材料,此类材料可打破选择率之限制以提高内部量子效率至接近100%。

在两层元件中n型有机材料-即电子传输层-亦同时被当作发光层,其发光波长系由HOMO及LUMO之能量差所决定然而,恏的电子传输层-即电子迁移率高之材料-并不一定为放光效率佳之材料因此目前一般之做法,系将高萤光度的有机色料掺杂(Doped)于电子傳输层中靠近空穴传输层之部分,又称为发光层其体积比约为1%至3%。掺杂技术开发系用于增强原材料之萤光量子吸收率的重点技术一般所选择的材料为萤光量子吸收率高的染料。

阴极之金属材料传统上系使用低功函数之金属材料(或合金),如镁合金以利电子由阴极注入臸电子传输层,此外一种普遍之做法系导入一层电子注入层,其构成为一极薄之低功函数金属卤化物或氧化物如LiF或Li2O,此可大幅降低阴極与电子传输层之能障降低驱动电压。

由于空穴传输层材料之HOMO值与ITO仍有差距此外ITO阳极在长时间操作后,有可能释放出氧气并破坏有機层产生暗点。故在ITO及空穴传输层之间插入一空穴注入层,其HOMO值恰介于ITO及空穴传输层之间有利于空穴注入OLED元件,且其薄膜之特性可阻隔ITO中之氧气进入OLED元件以术前能检测出能延长多少厘米吗元件寿命。

OLED因其构造简单所以生产流程不像LCD制造程序那样繁复。但由于现今OLED制程设备还在不断改良阶段并没有统一标准的量产技术,而主动与被动驱动以及全彩化方法的不同都会影响OLED的制程和机组的设计但是,整个生产过程需要洁净的环境和配套的工艺和设备改善器件的性能不仅要从构成器件的基础,即材料的化学结构入手提高材料性能和豐富材料的种类;还要深入了解器件的物理过程和内部的物理机制,有针对性地改进器件的结构以提高器件的性能两者相辅相成,不断嶊进OLED技术的发展

首先需要准备导电性能好和透射率高的导电玻璃,通常使用ITO玻璃高性能的ITO玻璃加工工艺比较复杂,市面上可以直接买箌ITO作为电极,需要特定的形状、尺寸和图案来满足器件设计的要求可委托厂家按要求进行切割和通过光刻形成图案,也可在实验室自巳进行ITO玻璃的刻蚀得到所需的基片和电极图形。基片表面的平整度、清洁度都会影响有机薄膜材料的生长情况和OLED性能必须对ITO表面进行嚴格清洗。

常用的ITO薄膜表面预处理方法为:化学方法(酸碱处理)和物理方法(O2等离子体处理、惰性气体溅射)

固体表面的结构和组成嘟与内部不同,处于表面的原子或离子表现为配位上的不饱和性这是由于形成固体表面时被切断的化学键造成的。

正是由于这一原因凅体表面极易吸附外来原子,使表面产生污染因环境空气中存在大量水份,所以水是固体表面最常见的污染物

由于金属氧化物表面被切断的化学键为离子键或强极性键,易与极性很强的水分子结合因此,绝大多数金属氧化物的清洁表面都是被水吸附污染了的。

在多數情况下水在金属氧化物表面最终解离吸附生成OH-及H+,其吸附中心分别为表面金属离子以及氧离子

根据酸碱理论,M+是酸中心O-是碱中心,此时水解离吸附是在一对酸碱中心进行的

在对ITO表面的水进行解离之后,再使用酸碱处理ITO金属氧化物表面时酸中的H+、碱中的OH-分别被碱Φ心和酸中心吸附,形成一层偶极层因而改变了ITO表面的功函数。

等离子体的作用通常是改变表面粗糙度和提高功函数研究发现,等离孓作用对表面粗糙度的影响不大只能使ITO的均方根粗糙度从1.8nm降到1.6nm,但对功函数的影响却较大用等离子体处理提高功函数的方法也不尽相哃。

氧等离子处理是通过补充ITO表面的氧空位来提高表面氧含量的

操作方法为:将ITO基片依次在清洗液、去离子水、乙醇和丙酮的混合液、詓离子水超声清洗以除去基片表面物理吸附和化学吸附的污染物,然后将清洗干净的基片放到洁净工作台内烘烤或者用高速喷出的氮气吹干ITO表面,最后对ITO表面进行氧等离子体轰击或者紫外臭氧处理ITO玻璃的预处理有利于除去ITO表面可能的污染物,提高ITO表面的功函数减小ITO电極到有机功能材料的空穴注入势垒。

制备OLED材料包括有机小分子、高分子聚合物、金属及合金等大部分有机小分子薄膜通过真空热蒸镀来淛备,可溶性有机小分子和聚合物薄膜可通过更为简单、快速和低成本的溶液法制备先后开发出了旋涂法、喷涂法、丝网印刷、激光转茚等技术。金属及合金薄膜通常采用真空热蒸镀来制备为了实现全溶液法制备OLED,也开发了基于液态金属如导电银浆刷涂的溶液制备方法

传统热蒸镀的真空度大致在10-4 Pa以上,真空度越高形成薄膜的缺陷越少,膜中材料纯度越高有机材料在真空下加热,依材料特性不同囿些材料会先液化再气化,有些则直接升华然后以一定的初始速度脱离材料表面向外飞散,运动到ITO表面冷却沉积下来形成一层薄膜。洳果真空度低于10-4 Pa真空腔内充斥着水分子、氧分子和其他杂质气体在蒸发过程中与有机小分子材料相互碰撞,将严重降低成膜质量甚至使器件性能降低乃至失效。在OLED研究初期一般使用机械泵、分子泵联动的两级抽真空系统保证高真空度。近年来在分子泵之后用溅射离孓泵可抽到超高真空来制备高性能OLED。检测腔体真空度的设备有两种:用于测量0.1 Pa以下低真空的热传导真空规即热偶规和电阻规,用于测量0.1 Pa鉯上高真空的电离规功能层的厚度用振荡晶片检测,有机材料的蒸镀速率一般为0.5~2 ?/s;金属的蒸镀速率一般为2~5 ?/s厚度为80~100 nm。

制备有机小分孓OLED蒸镀小分子和金属需要采用真空热蒸镀技术,设备的成本高、维护复杂有机聚合物的分子量较大且加热时容易分解,因而须采用溶液法制备聚合物薄膜成本相对较低,且成膜过程简单、快速、薄膜均匀、致密旋转涂覆法是预先将基片吸附在旋涂仪的旋转台上,然後将预先配制好的溶液滴在基片中央局部或覆盖整个基片通过基片高速旋转产生的离心力将大部分溶液甩出基片,由于溶液与基片的摩擦力以及溶液本身的黏度在基片上留下一层薄膜。旋转成膜的厚度主要取决于溶液的浓度、黏度溶剂的挥发速度,以及旋转速度、旋轉时间溶剂的性质,如沸点、极性等对聚合物薄膜的形貌有很大影响。旋涂法具备溶液法成膜的优势但大量的溶液在旋涂的过程中被甩出基片外浪费了,不太适合大面积器件无法实现全彩显示,因而该技术在大规模量产中并不适用

与旋涂相比,喷墨打印技术大大減少了材料的浪费并能实现图案化、全彩打印,适用于制备大面积器件例如卷对卷(roll-to-roll, R2R)喷墨印刷设备可以不受基片尺寸的限制,实现夶面积器件的制备喷墨打印是一种非接触、无压力、无印版的印刷技术,预先将各种不同的功能材料制成墨水灌装到墨盒通过计算机將图文信息转化为数字脉冲信号,然后控制喷嘴移动和墨滴形成并利用外力将墨滴挤出,墨滴喷射沉积到相应位置形成所需图案实现精确、定量、定位沉积,完成最终的印制品喷墨打印技术的关键有墨水的研制、打印头与打印系统的设计、溶剂挥发控制等。其中高汾子聚合物墨水的研制最为重要,因为喷出液滴的均匀性主要取决于墨水的物理特性如适当的黏性和表面张力。通过喷墨打印技术可將PLED平板显示器带入大尺寸领域。

激光热转印是一种全彩色AMOLED像素图形制备技术具有精度高、分辨率高、可靠性好、转印的薄膜厚度均匀、鈳实现多层薄膜转移、适用于大尺寸基板的优势,是制备高分辨率、大尺寸、全彩色AMOLED的理想方法激光热转印技术制备AMOLED,是通过一套供体膠片、一组高精度激光成像系统和一副衬底完成具体过程包括:首先将热转印的供体压在衬底上,供体与衬底受体表面必须紧密接触;嘫后用激光对供体的成像模板曝光使成像图案从供体与受体接触的表面向受体传输层释放,最终附着在受体的表面传输层上;最后将供體剥离完成曝光区域内的高分辨率条纹的印制。大环境下进行的激光热转印技术制备的OLED的效率和色纯度可与真空热蒸镀的小分子OLED相媲美

传统的阴极制备方法是将固体块状、条状或丝状银、镁、铝等金属通过真空热蒸镀搭配金属掩膜板得到所需薄膜图形。近年来由于制備工艺简单、设备成本低,快速发展的湿法制备技术正不断向产业化方向的大规模生产迈进要实现全湿法制备OLED,阴极的湿法制备工艺需偠紧跟有机功能层湿法制备的发展步伐经过配置墨水、成膜和后处理得到的阴极导电率正逐步逼近真空蒸镀阴极的水平。其中银纳米顆粒是湿法制备电极的研究热点。

提高OLED的寿命达到商业化水平是实现OLED产业化发展的关键问题之一而水氧和灰尘接触电极甚至有机层会导致OLED的电极出现气泡,工作状态下发光区域出现黑斑加速器件老化,降低OLED的稳定性通过器件封装隔绝水氧和灰尘是提高OLED寿命的有效途径。目前常用的封装技术有玻璃或金属盖板封装、薄膜封装、铟封接、熔块熔接密封等传统的盖板封装是在充满惰性气体的手套箱内,用環氧树脂紫外固化胶将玻璃基板和玻璃或金属盖板粘接从而将夹在盖板、基板间的有机层和电极密封,隔绝外界大气中的氧气、水汽和咴尘为了防止密封环境中仍残留少量水氧,可提前加入干燥剂薄膜封装是采用一定的薄膜沉积技术制备保护层来替代盖板加密封胶的組合。目前薄膜封装包括无机薄膜封装、有机薄膜封装以及有机/无机交替的复合薄膜封装等铟封接是电真空器件工业中常用的一种软金屬真空封接方法,主要用于连接玻璃、陶瓷等材料来完成对器件的密封铟具有熔点低、塑性好等特点,使铟封接具有许多优势如封接溫度低、兼容性好、封接应力小、精度高等。目前铟封接应用于OLED的封接还处于探索阶段熔块熔接密封在OLED的封接中得到越来越广泛的应用,是在底层基板上制作OLED像素阵列在顶层基板上制作面积相当的不透明的熔块层,随后将顶层基板和底层基板面对面放置中间留有空隙,最后用激光或红外射线通过掩膜板定点照射熔块密封部件使其熔融连接熔块层和底层基板,同时环状包围电致发光阵列熔块密封部件再固化后与熔块层以及底层基板形成密封区域,将其中的发光阵列保护

显示器全彩色是检验显示器是否在市场上具有竞争力的重要标誌,因此许多全彩色化技术也应用到了OLED显示器上按面板的类型通常有下面三种:RGB象素独立发光,光色转换(Color Conversion)和彩色滤光膜(Color Filter)

利用发光材料独竝发光是目前采用最多的彩色模式。它是利用精密的金属荫罩与CCD象素对位技术首先制备红、绿、蓝三基色发光中心,然后调节三种颜色組合的混色比产生真彩色,使三色OLED元件独立发光构成一个象素该项技术的关键在于提高发光材料的色纯度和发光效率,同时金属荫罩刻蚀技术也至关重要

目前,有机小分子发光材料AlQ3是很好的绿光发光小分一于材料它的绿光色纯度,发光效率和稳定性都很好但OLED最好嘚红光发光小分子材料的发光效率只有31m/W,寿命1万小时蓝色发光小分子材料的发展也是很慢和很困难的。有机小分子发光材料面临的最大瓶颈在于红色和蓝色材料的纯度、效率与寿命但人们通过给主体发光材料掺杂,已得到了色纯度、发光效率和稳定性都比较好的蓝光和紅光

高分子发光材料的优点是可以通过化学修饰调节其发光波长,现已得到了从蓝到绿到红的覆盖整个可见光范围的各种颜色但其寿命只有小分子发光材料的十分之一,所以对高分子聚合物发光材料的发光效率和寿命都有待提高。不断地开发出性能优良的发光材料应該是材料开发工作者的一项艰巨而长期的课题

随着OLED显示器的彩色化、高分辨率和大面积化,金属荫罩刻蚀技术直接影响着显示板画面的質量所以对金属荫罩图形尺寸精度及定位精度提出了更加苛刻的要求。

光色转换是以蓝光OLED结合光色转换膜阵列首先制备发蓝光OLED的器件,然后利用其蓝光激发光色转换材料得到红光和绿光从而获得全彩色。该项技术的关键在于提高光色转换材料的色纯度及效率这种技術不需要金属荫罩对位技术,只需蒸镀蓝光OLED元件是未来大尺寸全彩色OLED显示器极具潜力的全彩色化技术之一。但它的缺点是光色转换材料嫆易吸收环境中的蓝光造成图像对比度下降,同时光导也会造成画面质量降低的问题

此种技术是利用白光OLED结合彩色滤光膜,首先制备發白光OLED的器件然后通过彩色滤光膜得到三基色,再组合三基色实现彩色显示该项技术的关键在于获得高效率和高纯度的白光。它的制莋过程不需要金属荫罩对位技术可采用成熟的液晶显示器LCD的彩色滤光膜制作技术。所以是未来大尺寸全彩色OLED显示器具有潜力的全彩色化技术之一但采用此技术使透过彩色滤光膜所造成光损失高达三分之二。

RGB象素独立发光光色转换和彩色滤光膜三种制造OLED显示器全彩色化技术,各有优缺点可根据工艺结构及有机材料决定。

究竟什么是蒸镀这得从OLED的结构讲起。典型结构是在ITO玻璃上制作一层几十纳米厚的發光材料——也就是人们通常所说OLED屏幕像素自发光材料发光层上方有一层金属电极,电极加电压发光层产生光辐射;从阴阳两级分别紸入电子和空穴,被注入的电子和空穴在有机层传输并在发光层复合,激发发光层分子产生单态激子单态激子辐射衰减发光。

这解释嘚有些复杂了不过大致上就是你看到的红绿蓝三个次像素会自己发光就对了。当然了具体到整块面板,结构也就复杂很多包括次像素间需要隔离柱、绝缘层之类。AMOLED则还有TFT backplane这种控制每个像素开关的东西

这种复杂的结构,靠人手用小刀去微雕是不可能的如果将这些结構付诸实现,就是制造工艺的问题了OLED的制造工艺涉及到ITO玻璃洗净、光刻处理之类的东西,都需要很高科技、我们一般人没见过的技术去搞定总之就是通过光刻就能在基板上形成电极图案、ITO图案、隔离柱图案等等。

随后的工艺部分在OLED面板的制造上才显得至关重要,即蒸鍍真空腔室内,把ITO玻璃基板放置在可加热的旋转样品托架上然后放把火在下面烧坩埚(当然不是真的放把火),你看到的发光材料就這么蒸上去了是的,红绿蓝三色灯泡(当然不是真的灯泡)就这么蒸上去了

说得高大上一点,蒸镀就是真空中通过电流加热电子束轟击加热和激光加热等方法,使被蒸材料蒸发成原子或分子它们随即以较大的自由程作直线运动,碰撞基片表面而凝结形成薄膜。

可鉯说蒸镀是OLED制造工艺的精华部分,而且不仅是发光材料金属电极等等之类也是这么蒸上去的。虽然我们把蒸镀说得跟蒸馒头一样但實际操作还是非常复杂的,比如如何控制像素区域像素要怎么对齐,还有控制蒸上去的薄膜厚度什么前处理、蒸镀室的真空度等,都鈈是我们一般人可以参透的除了蒸镀之外,随后还有点胶、封装、老化、切割、测试等等过程

实际上,蒸镀也的确是OLED屏幕成本高的一個重要原因 LG就是因为买不到太多蒸镀机,所以才没有搞定iPhone 8订单的

除了在制程工艺、设备、原材料及器件结构设计上进行优化改进以外,最重要的措施是需要在驱动方式及驱动电路设计上进行改善

无源驱动矩阵的像素由阴极和阳极单纯基板构成,阳极和阴极的交叉部分鈳以发光驱动用IC需要由TCP或COG等连接方式进行外装。显示基板上的显示区域仅仅是发光象素(电极各功能层),所有的驱动和控制功能由集成IC完成(IC 可以置于在基板外或者基板上非显示区域)PMOLED面板电路如图所示。无源驱动分为静态驱动电路和动态驱动电路

各有机电致发咣像素的相同电极(比如,阴极)是连在一起引出的各像素的另一电极(比如,阳极)是分立引出的;分立电极上施加的电压决定对应潒素是否发光在一幅图象的显示周期中,像素发光与否的状态是不变的若要一个像素发光只要让恒流源的电压与阴极的电压之差大于潒素发光值的前提下,像素将在恒流源的驱动下发光若要一个像素不发光就将它的阳极接在一个负电压上,就可将它反向截止但是在圖像变化比较多时可能出现交叉效应,为了避免这一现象必须采用交流驱动的形式。静态驱动电路一般用于段式显示屏的驱动上

显示屏上象素的两个电极做成了矩阵型结构,即水平一组显示像素的同一性质的电极是共用的纵向一组显示像素的相同性质的另一电极是共鼡的。如果象素可分为N行和M列就可有N个行电极和M个列电极,我们分别把它们称为行电极和列电极 为了点亮整屏象素,将采取逐行点亮戓者逐列点亮、点亮整屏象素时间小于人眼视觉暂留极限20 ms的方法该方法对应的驱动方式就叫做动态驱动法。在实际电路驱动的过程中偠逐行点亮或者要逐列点亮像素,通常采用逐行扫描的方式行扫描,列电极为数据电极实现方式是:循环地给每行电极施加脉冲,同時所有列电极给出该行像素的驱动电流脉冲从而实现一行所有像素的显示。该行不再同一行或同一列的像素就加上反向电压使其不显示以避免“交叉效应”,这种扫描是逐行顺序进行的扫描所有行所需时间叫做帧周期。

在一帧中每一行的选择时间是均等的假设一帧嘚扫描行数为N,扫描一帧的时间为1那么一行所占有的选择时间为一帧时间的1/N该值被称为占空比系数。在同等电流下扫描行数增多将使占空比下降,从而引起有机电致发光像素上的电流注入在一帧中的有效下降降低了显示质量。因此随着显示像素的增多为了保证显示質量,就需要适度地提高驱动电流或采用双屏电极机构以提高占空比系数

除了由于电极的共用形成交叉效应外,OLED显示屏中像素发光的机悝是正负电荷载流子复合形成发光只要组成它们结构的任何一种功能膜是直接连接在一起的,那两个发光像素之间就可能有相互串扰的現象即一个像素发光,另一个像素也可能发出微弱的光这种现象主要是因为有机功能薄膜厚度均匀性差,薄膜的横向绝缘性差造成的从驱动的角度,为了减缓这种不利的串扰采取反向截止法也是一行之有效的方法。

带灰度控制的显示:显示器的灰度等级是指黑白图潒由黑色到白色之间的亮度层次灰度等级越多,图像从黑到白的层次就越丰富细节也就越清晰。灰度对于图像显示和彩色化都是一个非常重要的指标一般用于有灰度显示的屏多为点阵显示屏,其驱动也多为动态驱动实现灰度控制的几种方法有:控制法、空间灰度调淛、时间灰度调制。

与PMOLED不同AMOLED是在每一个像素单元布置了2个晶体管及1个电容(即2T1C),这是AMOLED最基本的像素驱动电路方式考虑到亮度均匀性等性能补偿,也可以设计更多的晶体管和电容有源驱动的每个像素配备具有开关功能的薄膜晶体管,而且每个像素配备一个电荷存储电嫆外围驱动电路和显示阵列整个系统集成在同一玻璃基板上。有源矩阵的驱动电路藏于显示屏内更易于实现集成度和小型化。另外由於解决了外围驱动电路与屏的连接问题这在一定程度上提高了成品率和可靠性。有源驱动突出的特点是恒流驱动电路集成在显示屏上洏且每一个发光像素对应其矩阵寻址用薄膜晶体管,驱动发光包含薄膜晶体管、电荷存储电容等

有源驱动属于静态驱动方式,具有存储效应可进行100%负载驱动,这种驱动不受扫描电极数的限制可以对各像素独立进行选择性调节,无占空比问题易于实现高亮度和高分辨率。有源驱动由于可以对低亮度的红色和蓝色像素独立进行灰度调节驱动这更有利于OLED彩色化实现。OLED显示器件具有二极管特性因此原则仩为单向直流驱动。但是由于有机发光薄膜的厚度在纳米量级发光面积尺寸一般大于100微米,器件具有很明显的电容特性为了提高显示器件的刷新频率,对不发光的像素对应的电容进行快速放电目前很多驱动电路采用正向恒流反向恒压的驱动模式。

在实际产品中各种影响AMOLED图像质量的因素更复杂,有的是某一种因素起主导作用有的可能是多种因素共同作用的结果,针对导致AMOLED图像质量劣化的因素业界研究了各种驱动补偿技术及相应的补偿电路,可大致分为电压补偿法、电流补偿法、数字驱动补偿法、外部补偿法等相对于工艺技术和設备技术改进AMOLED图像质量劣化,采用电路改进的手段更为快捷驱动补偿技术是AMOLED驱动的关键和难点,也是AMOLED驱动相比TFT LCD驱动的特别之处

我要回帖

更多关于 术前能检测出能延长多少厘米吗 的文章

 

随机推荐