10毫米大口径压电MEMS快反镜问世

中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员武震宇、助理研究员王栎皓团队,开发了一种高性能的10毫米大口径压电MEMS(微机电系统)快反镜,能够实现更精确的激光光束闭环控制,可满足激光星间链路对高精度、快速响应与稳定性的需求,为卫星通信终端提供小型化高性能解决方案。相关研究近日发表于《微系统与纳米工程》。 快反镜在卫星激光通信中承担着光束指向、捕获和跟踪等重要作用,需要具备高指向精度、高工作带宽和高光学质量等一系列极限性能指标。然而,传统机械快反镜存在体积大、功耗高、有迟滞等挑战,同时原有MEMS快反镜镜面小、带宽低、无集成角度传感器等问题也亟待解决。 在前期研究基础上,研究团队开发了一种10毫米大口径压电驱动MEMS快反镜。该设计采用双层异构集成技术以及晶圆级键合工艺,器件具备高线性度超高角度分辨率、快速阶跃响应以及高重复定位精度。在结构设计方面,研究团队创新性引入力学定向结构形成应力集中区域,显著优化了光束控制的精确性......阅读全文

反受体的定义

中文名称反受体英文名称counter receptor定  义细胞表面的受体介导细胞之间的相互作用,一个细胞表面的受体可能是另一个细胞表面受体的配体,这时前者被称为后者的反受体。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),信号转导(二级学科)

反胶团萃取

反胶团萃取(reversed micellar extraction)的研究始于20世纪70年代,是一种发展中的生物分离技术。反胶团萃取的本质仍是液-液有机溶剂萃取,但与一般有机溶剂萃取所不同的是,反胶团萃取利用表面活性剂在有机相中形成的反胶团(reversed micelles),从而在有机相内形

絮凝与反絮凝

微粒表面带有同种电荷,在一定条件下相互排斥而稳定。双电层的厚度越大,则相互排斥的作用力就越大,微粒就越稳定,在体系中加入一定量的某种电解质,可能和微粒表面的电荷,降低表面带电量、降低双电层的厚度,使微粒间的斥力下降,出现絮状聚集,但振摇后可重新分散均匀。这种现象叫作絮凝(flocculation),

部分食品品牌“降反”-防“反”要看配料表

  专家提醒  防“反”要看配料表  警惕起酥油、人造奶油  在此次调查采访中,也有部分企业未回应产品是否含反式脂肪酸,而是告诉记者,氢化油并非一定含有反式脂肪酸。对此,中山大学营养学教授蒋卓勤回应,氢化油若完全氢化的确不会留有反式脂肪酸,但完全氢化的结果是产生饱和脂肪酸,这一物质同

快检若成“快闪”,无疑掩耳盗铃

  大型商超和农贸市场的食品安全检测情况公示,本应是食品安全状况的明白纸和规范经营的诚信书,然而近日的通报结果却令人大跌眼镜,看来快检靠商家自觉还是远远不够的。  如今人们生活节奏很快,每天生鲜蔬菜的流通量巨大,囿于人手和设备所限,想要用常规的专业检测手段把好全市“菜篮子”的安全关着实不易,因此快检

江门快筛快检体系建设多个项目全省首创

  “买菜时会担心蔬菜上的农药残留是不是超标、水产品究竟安不安全、到底哪里买的菜最靠谱。”昨日,在华园市场买菜的张阿姨向记者说出了自己的担心。  如何守住食品药品安全底线和红线,将舌尖上的风险和隐患降至最低,也是我市食品药品监管部门的“头等大事”。据了解,为了进一步保障市民舌尖上的安全,市食品药品监

“快检”如“快剑”,辟谣言护食安(图)

 食品快检室  民以食为天,食品安全问题一直是百姓心关注的热点,平时采购的食材是否安全?如何分辨微信朋友圈里的食品谣言?食品安全监管部门又是怎么做确保百姓日常餐饮“入口无忧”的?  ※食材是否安全?“快检”为您答疑  “平时我们买蔬菜和肉制品的时候都从外表去看它是不是新鲜,至于蔬菜是不是农药残留过量

纤维支气管镜在贲门失弛缓症患者全麻诱导致反流误吸...

纤维支气管镜在贲门失弛缓症患者全麻诱导致反流误吸中的应用患者,入院。患者于10年前无明显诱因出现吞咽不畅,间断发作,进食流质、固体食物均会出现。18 d前上述症状再次发作伴腹胀、恶心、呕吐,呕吐物为胃内容物。根据食管碘水照影及电子胃镜检查及其他辅助检查,患者被明确诊断患有“贲门失弛缓综合征”。遂在内

吃得晚,胖得快

 图片来源:Sukrit / stock.adobe.com肥胖困扰着约42%的美国成年人,并导致糖尿病、癌症等疾病的发生。虽然流行的健康饮食指南不建议吃夜宵,但很少有全面调查研究晚进食如何影响卡路里摄入量、卡路里消耗量和脂肪组织中的分子变化的,而这也是导致肥胖风险的3个主要因素。近日,美国哈佛大学

LSM成像快原因

成像更快速 。    Airyscan以更大的视野和更高的线速扫描共聚焦,在快速模式下以480x480像素采集速度高达27 fps,独特的快速模式可以将您的成像速度提高四倍。 这相当于共振扫描共聚焦显微镜的速度,却又不牺牲灵敏度或分辨率。

快原子轰击过程

由氢离子枪放电产生氢离子,高能量的氢离子 }'}过I3.3322Pa(10托)左右的充氢的电荷交换室,经共振电 荷交换后得到高能量的氛}H子流,氢原子流打在溶有样品的豁 滞基体(一般为甘油)卜。使被分析样品的离子从墓体J--溅射出 来,这种电离过程称为快原子轰击。

无人机/VR-无处不在的MEMS如何应用?(一)

  虽然大部分人对MEMS(Microelectromechanicalsystems, 微机电系统/微机械/微系统)还是感到很陌生,但是其实MEMS在我们生产,甚至生活中早已无处不在了,智能手机,健身手环、打印机、汽车、无人机以及VR/AR头戴式设备,部分早期和几乎所有近期电子产品都应用了ME

超高分辨散射式近场光学显微镜在超快研究领域应用进展

近年来,范德瓦尔斯(vdW)材料中的表面极化激元(SP)研究,例如等离极化激元、声子极化激元、激子极化激元以及其他形式极化激元等,受到了广大科研工作者的关注,成为了低维材料领域纳米光学研究的热点。其中,范德瓦尔斯原子层状晶体存在独特的激子极化激元,可诱导可见光到太赫兹广阔电磁频谱范围内的光学波导。同

国内首台超快扫描隧道显微镜问世-实现飞秒级时间分辨

  近日,北京大学物理学院量子材料科学中心江颖教授团队及其合作者研制出国内首台超快扫描隧道显微镜(Scanning Tunneling Microscope,STM),实现了飞秒级时间分辨和原子级空间分辨,并捕捉到金属氧化物表面单个极化子的非平衡动力学行为,该工作于5月19日发表在物理领域顶级期刊《

反流攻击因子增强引起的胃食管反流症状介绍

  防御功能下降出现胃食管反流,反流物造成食管效膜损伤。受损的程度与反流物的质和量有关,也和与部膜接触的时间有关。其中损害食管部膜最强的是胃酸。ph3时薄膜上皮蛋白变性,同时胃蛋白酶活性增强消化上皮蛋白。研究表明,胃食管反流性疾病者并无胃酸分泌增多,是因频繁反流造成食管薄膜酸化,H+穿过食管上皮前的

光电所在运动平台光束稳定控制方法研究中取得进展

  快反镜作为光学精密跟踪控制系统的核心部件已经广泛应用于长距离激光通信、自适应光学、太空望远镜系统等前沿光学系统上。随着应用领域的不断扩大,其逐渐被安装在航天器、飞机、汽车等运动平台上。运动平台上基座的扰动会直接传递到快反镜镜面上,从而降低偏转光束的稳定跟踪精度,极大地破化系统性能。运动载体上的扰

首个由蚯蚓肌肉驱动的生物MEMS微芯片阀门

  日本理化学研究所(RIKEN)生物系统动力学研究中心(BDR)的科学家利用能够持续提供数分钟高收缩力的蚯蚓肌肉组织,开发出了第一个由活细胞驱动的MEMS微芯片阀门,并且与电控阀门不同,这款微芯片阀门不需要电池等任何外部电源。  据麦姆斯咨询报道,日本理化学研究所(RIKEN)生物系统动力学研究中

首个由蚯蚓肌肉驱动的生物MEMS微芯片阀门

  日本理化学研究所(RIKEN)生物系统动力学研究中心(BDR)的科学家利用能够持续提供数分钟高收缩力的蚯蚓肌肉组织,开发出了第一个由活细胞驱动的MEMS微芯片阀门,并且与电控阀门不同,这款微芯片阀门不需要电池等任何外部电源。  据麦姆斯咨询报道,日本理化学研究所(RIKEN)生物系统动力学研究中

2024MEMS传感器展上海。展会日期:2024

2024中国(上海)国际传感器及应用技术展览会China (Shanghai) International sensor and Application Technology Exhibition2024时间:2024年11月18日-20日 地点:上海新国际博览中心联系人:李主任  手 机:136

mems振荡器到底是不是传感器?

电路当中,实现分频比较容易,倍频的话,就会产生噪声,所以MENS硅在高速通信系统中无法使用。石英振荡器振荡的频率源来自石英,石英可以产生压电效应,是一种高值元件,振荡频率非常稳定,但是,如果同样对这样的频率进行倍频,也会产生噪声,总之,倍频会产生更多的噪音,更何况硅谐振源本身与石英振荡源比较,还是稍

MEMS气压传感器在物联网中的应用

据麦姆斯咨询报道,气压传感器是一类非常有用的MEMS器件。它们在物联网(IoT)中有非常广泛的应用,从气象监测到室内资产跟踪。压力传感器虽然不常被看见,但它们的影响无处不在。压力传感器有多种不同的应用,其中最常见的应用是气象监测。压力传感器现在已非常普遍。它现在可能就存在你的口袋里!是的,在

硅基MEMS制造技术检测方法国际提案介绍

1. 提案背景MEMS是指用微电子技术和微加工技术相结合的工艺,制造出各种性能优异、价格低廉、微型化的传感器、执行器、驱动器和微系统。MEMS已经步入我们生活的很多方面,包括汽车电子、消费电子以及医疗等领域。例如,在消费电子领域,苹果公司颇有想象力地使用MEMS加速度计来支持iPhone显示

MEMS振荡器与传统石英晶振的区别

Sitime全硅MEMS振荡器的实现原理完全不同于以往的石英晶振,因此它可以克服现有石英晶振的很多先天劣势。Sitime全硅MEMS振荡器与传统石英晶振的比较,有哪些优势呢?采用全硅MEMS技术所带来的优势:1、体积优势石英晶振的振荡频率受石英晶体的体积所限,而要切割微小体积的石英晶体非常困难,且石

“创业十条”助力湖北科技企业快生快长

   为进一步优化湖北省科技创新创业环境,深入推进科技创新创业工作,近期湖北省科技厅在原有政策基础上,研究制定了《深入推进科技创业的十条意见》(简称“科技创业十条”)。  十条意见制定如下:一、建设新型科技创业服务机构;二、鼓励建立专业技术开发平台;三、降低初创企业创新创业成本;四、激励创投机构投资

映芯谐振完成数千万元天使+轮融资,投资方为元禾璞华

  近日,上海映芯谐振机电科技有限公司(以下简称为映芯谐振)宣布完成数千万元天使+轮融资,投资方为元禾璞华。  据悉,本轮融资资金将主要用于加速公司全球首创的超大孔径MEMS微镜阵列芯片以及LBS投显模组的研发和商业化批量生产出货。  映芯谐振是一家MEMS微镜阵列芯片研发生产商,主要从事MEMS芯

盱眙近地天体望远镜银河系反银心方向数字巡天计划完成

  在中科院紫金山天文台、国家天文台及中科院-国家基金委天文联合基金的大力支持下,北京大学天文学系及科维理天文与天体物理研究所刘晓为教授领导的研究小组与紫金山天文台盱眙天文观测站近地天体望远镜赵海斌、姚进生研究员通力合作,自2009年10月至2010年3月、2010年9月至

无人驾驶之激光雷达深度剖析(二)

激光雷达的原理与结构与雷达原理相似,激光雷达使用的技术是飞行时间(TOF, Time of Flight)。具体而言,就是根据激光遇到障碍物后的折返时间,计算目标与自己的相对距离。激光光束可以准确测量视场中物体轮廓边沿与设备间的相对距离,这些轮廓信息组成所谓的点云并绘制出3D环境地图,精度可

反-应-釜-的应用

  反应釜是广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品,用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等工艺过程的压力容器。

反受体的功能介绍

中文名称反受体英文名称counter receptor定  义细胞表面的受体介导细胞之间的相互作用,一个细胞表面的受体可能是另一个细胞表面受体的配体,这时前者被称为后者的反受体。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),信号转导(二级学科)

反基因操作技术介绍

反基因操作技术实现了在DNA水平上对RNA病毒基因组的人工操作,在深入阐明病毒基因组结构与功能、发展新型病毒载体、研制筛选基因工程疫苗及基因治疗等方面显示出良好的应用前景。