Method Article
כאן, אנו מתארים את הפעולה של מעגל משולב של החטא המכיל מערכי מופע אופטי. המעגלים משמשים לפלוט קרני לייזר נמוכות מתפצלות באינפרא-אדום הקרוב ומנווטים אותם בשני מימדים.
מערכים אופטיים לשלבים (OPAs) יכולים לייצר לייזר בסטייה נמוכה קרני וניתן להשתמש בהם כדי לשלוט על זווית הפליטה באופן אלקטרוני ללא צורך בהעברת חלקים מכניים. טכנולוגיה זו שימושית במיוחד עבור יישומים היגוי הקורה. כאן, אנו מתמקדים OPAs משולב לתוך מעגלי החטאים עבור אורך הגל באינפרא אדום הקרוב. שיטת אפיון של מעגלים כאלה מוצגת, אשר מאפשר את קרן הפלט של OPAs משולבים להיות בצורת וניווט. יתר על כן, באמצעות הגדרת אפיון בקנה מידה, התקנים מסוימים יכולים בקלות להיבדק על פני מספר מתים על וופל. בדרך זו, ניתן ללמוד וריאציות ייצור והתקנים בעלי ביצועים גבוהים מזוהים. תמונות טיפוסיות של קרני OPA מוצגות, כולל קורות הנפלטים מ-OPAs עם וללא אורך מדריך גל אחיד, עם מספר משתנה של ערוצים. בנוסף, האבולוציה של קורות הפלט במהלך תהליך אופטימיזציה שלב והיגוי קרן בשני מימדים מוצג. בסופו של דבר, מחקר וריאציה של הסטייה הקורה של התקנים זהים מבוצעת ביחס לעמדתם על הפרוסת.
מערכים אופטיים בשלבים (OPAs) הם יתרון בשל יכולתם לעצב ולנווט קורות אופטיים לא מכנית-זה שימושי במגוון רחב של יישומים טכנולוגיים כגון גילוי אור (LIDAR), תקשורת שטח חופשי מציג הולוגרפית1. שילוב של opas במעגלים פוטוני הוא עניין מיוחד, כפי שהוא מספק פתרון עלות נמוכה עבור הייצור שלהם עם טביעת רגל פיזית קטנה. Opas משולב הפגינו בהצלחה באמצעות מספר מערכות חומרים שונים כולל inp, אלאס ו סיליקון2,3,4. של מערכות אלה, פוטוניקה סיליקון הוא אולי הנוח ביותר, בשל השבירה הגבוהה שלה מדד ותאימות עם CMOS5. אכן, מעגלים OPA הפגינו בהרחבה בפלטפורמת סיליקון על בידוד6,7,8,9,10; עם זאת, היישום של מעגלים אלה מוגבל הן על ידי חלון שקיפות אורך הגל של סיליקון ואת הפסדים לא לינארית גבוה, אשר להוביל מגבלה על החשמל הזמין הפלט האופטי. אנו מתמקדים במקום opas משולב בחטא, חומר עם תכונות דומות לסיליקון במונחים של יכולת CMOS וגודל טביעת רגל11,12. בניגוד לסיליקון עם זאת, החטא צפוי להיות מתאים למגוון רחב יותר של יישומים מכיוון שחלון השקיפות רחב יותר, עד לפחות 500 ננומטר, והודות לכוח האופטי הגבוה הודות להפסדים לא-ליניאריים נמוכים יחסית.
מנהלי האינטגרציה של ה-OPA הוכחו לאחרונה באמצעות חטא8,13,14. כאן, אנו להרחיב את העקרונות הללו כדי להדגים שיטה של אפיון והפעלה OPAs משולבים להגה קרן שני מימדי. בהשוואה להפגנות קודמות של היגוי קרן בשני ממדים המסתמכים על כוונון של אורך הגל6, המעגל שלנו יכול לפעול באורך גל אחד. תחילה אנו מספקים סקירה קצרה של עקרונות התפעול מאחורי OPAs. הדבר מלווה בהקדמה למעגלים המשמשים בעבודה זו. לבסוף, שיטת האפיון מתוארת ותמונות טיפוסיות של קורות הפלט של ה-OPA שהוצגו ונדונו.
OPAs מורכבים ממערך של מפולטים במרווחים קרובים שניתן לטפל בהם באופן אינדיבידואלי כדי לשלוט בשלב האופטי. אם קיים קשר שלב ליניארי על-פני מערך הפולט, תבנית ההפרעות בשדה הרחוק מניבה מספר מופרדים באופן ברור הדומה לעקרונות של הפרעות מרובות-סדקים. על ידי שליטה על סדר הגודל של הבדל השלב, את המיקום של מקסימה ניתן לכוונן, ולכן, היגוי קרן ביצע. ב-OPAs משולבים, פולטים מורכב של מגרלות עקיפה במרווח, כאשר האור מפוזר ונפלט מתוך מישור השבב. איור סכמטי של התקן OPA משולב מוצג באיור 1A, B. אור מצמידים לשבב, במקרה זה באמצעות סיבים אופטיים, והוא מחולק לערוצים מרובים, כל אחד המכיל משנה שלב משולב. בקצה השני של המעגל האופטי, המדריכים מסתיימים באופן מעגלי ומשתלבים כדי ליצור את ה-OPA. קרן הפלט כתוצאה מכך מורכב הפרעות מרובות מקסימה, המבריקים אשר נקרא האונה הבסיסית והוא אחד המשמשים לרוב ביישומים היגוי קורה. כיוון הפליטה של האונה הבסיסית מוגדר על-ידי שתי זוויות האזימוט להטלה האורתוגונלית של מישור השבב, הφ והθ, בניצב ובמקביל לכיוון הסורגים בהתאמה. במסמך זה, הφ והθ מתייחסים לזוויות הפליטה ' הניצב ' ו'מקביל ', בהתאמה. הזווית האנכית φ נקבעת על-ידי הפרש הפאזה בין ערוצי ה-OPA, והזווית המקבילה θ תלויה בתקופת החיתוך של הפלט.
מעגלים משולבים שלנו מיוצרים באמצעות Si3N4 מדריכים גל עם חתך של 600 x 300 nm2, עיצוב זה היה אופטימיזציה עבור המצב הבסיסי של הקיטוב החשמלי רוחבי של אור באורך הגל של 905 nm. מתחת למדריכים גל נמצא 2.5 יקרומטר SiO2 שכבת מאגר על גבי וופל סיליקון. משני משני השלבים התרמיים נעשו מ 10 (100) שכבת Ti (TiN) עבה (בדיל) המשמש לטופס 500 יקרומטר ארוך 2 יקרומטר התנגדות רחב חוטי. במעגלים שלנו, כוח חשמלי של 90 mW נדרש כדי להשיג משמרת שלב של π. הגרגים של תפוקת ה-OPA מורכבים מ-750 תקופות מילוי מלאות עם מקדם נומינלי של 0.5 ותקופת פומפיה בין 670 nm לבין 700 nm. מידע נוסף על העיצוב פלטפורמה וייצור מוענק טיילר et al.15,16.
בעבודה זו, שני סוגים שונים של מעגלים מאופיינים, מעגל פסיבי ללא יכולות הסטה פאזה, ומעגל מורכב יותר, שנועד לבצע היגוי קרן בשני מימדים. מעגל ההיגוי של קרן דו מימדי מוצג באיור 2. איור 2A מכיל סכמטי של המעגל ואיור 2a מראה תמונת מיקרוסקופ של המכשיר מפוברק. האור נכנס למעגל בסורג הקלט. לאחר מכן היא מגיעה לרשת מיתוג שבה ניתן לנתב אותה באופן סלקטיבי לעבר אחד מארבעת מעגלי המשנה. כל תת-מעגל מפצל את האור לארבעה ערוצים באמצעות התקני הפרעה מרובי-מצב (אם...). כל הערוצים מכילים מחלף פאזה תרמי ויוצרים את ה-OPA בסוף המעגל. ארבעת OPAs שמקורם ארבעה מעגלים משנה כל אחד מהווה תקופה פומפיה שונה בין 670 nm ו 700 nm. התקופות הללו מתאימות לזוויות azimuthal במקביל לציר הפומפיה, θ, בין 7 ° ל -10 °. תיאור מפורט יותר על המעגל ניתן למצוא טיילר et al.16.
כיוונון האפיון המוצג מבוסס על תחנת גישוש אוטומטית המסוגלת לבצע סדרה של מדידות במעגלים רבים על גבי וופל שלם. הדבר מאפשר לימוד של וריאציית הביצועים ביחס למיקום על הפרוסת ולבחירת ההתקנים בעלי המאפיינים האופטימליים. עם זאת, השימוש בתחנת מעקב מרמז על אילוצים פיזיים לערכת האפיון של ה-OPA בשל השטח הקטן יחסית הזמין מעל לפרוסת הסיליקון. האפיון של מערכים אופטיים בשלבים מחייב הדמיה של פלט ה-OPA בשדה הרחוק, אשר ניתן לבצע במספר דרכים. לדוגמה, ניתן להשתמש בסדרה של עדשות במערכת הדמיה פורייה6 או בתמונת הפרפילד הנוצרת על פני משטח לאמראסטי בהשתקפות או בשידור. עבור המערכת שלנו, אנו בחרנו מה שאנו מחשיב להיות הפתרון הפשוט ביותר וקומפקטי ביותר של הצבת משטח גדול 35 mm x 28 מ"מ חיישן CMOS ללא עדשות ממוקם כ 50 מ"מ מעל פני השטח וופל. למרות עלות מוגברת של כזה חיישן CCD גדול, פתרון זה מאפשר שדה מספיק של השקפה ללא שימוש של עדשות.
1. ההכנות
2. צימוד אופטי
3. מיטוב קרן והיגוי
הערה: סעיף זה מתאר את הפעולה של המעגל המוצג באיור 2 וכיצד ניתן להשתמש בה כדי לבצע היגוי אלומות בשני מימדים.
4. קרן מדידות וניתוח תמונה
במקטע זה, מוצגים מספר תמונות של קרני OPA. אלה כוללים תמונות בסמוך ואת השדה הרחוק של הקרן, הפלט של ה-OPA לפני ואחרי שלב אופטימיזציה, וקורות עם מספר שונים של ערוצי OPA.
תמונה של השדה הקרוב של הקרן, הקליט באמצעות המיקרוסקופ, ניתן לראות באיור 5א. התמונה מציגה מעגל פסיבי של ה-OPA עם מספר רב של ערוצים, והאור הנפלט ב-OPA מופיע בבירור. מעגל זה מייצר דפוס הפרעה בתחום המרוחק, אשר נרשם באמצעות חיישן CCD. תמונת החיישן ניתנת באיור 5B ומראה הן את האונה הבסיסית והן את האונה הצדדית. זמן החשיפה של החיישן, כוח הלייזר ואור הרקע ממוטבים להפקת תמונה ברורה. שני מקסימה מופרדים על ידי 17.6 °, מחושב בהתאם למשוואה הנתונה בסעיף הפרוטוקול 4.2.2.1. שים לב כי בעיצוב זה, כל מדריכי גל הם באותו אורך ולכן אין הבדל שלב משמעותי בין הערוצים הוא נוכח. כתוצאה מכך, ההתערבות מקסימה הופרדו בבירור. דוגמה למעגל ה-OPA עם הפרש פאזה לא סדיר בין הערוצים מוצגת להלן.
כדי להתבונן בהפרעות ברורות בתבנית הפלט של ה-OPA, נדרש הפרש שלב ליניארי בין ערוצי ה-OPA. עם זאת, כאשר אורך מכווני הגל בין הקלט לבין החיתוך משתנה מערוץ לערוץ, תבנית ההפרעה תציג מספר מקטעים הפרעות חריגות לאורך קו ישר בכיוון הניצב לכיוון הסורגים (כלומר, לאורך זווית φ). דוגמה לתבנית פלט כזו ניתנת בתמונה השמאלית העליונה של איור 6A. זה מראה את הפלט של השדה הרחוק של ה-OPA 16 ערוצים עם אורך מדריך גל שאינו אחיד בין התשומות קלט ופלט. למרבה המזל, עיצוב זה של ה-OPA כולל משני השלבים הכלולים בכל ערוץ, כך שהשלבים יכולים להיות מותאמים בנפרד ואת קרן הפלט בצורת. לאחר אופטימיזציה של השלבים כפי שמתואר בסעיף הפרוטוקול 3.3, קרן הפלט צורות אחד ברור מקסימום. איור 6מראה כיצד קרן הפלט מתפתחת במהלך תהליך האופטימיזציה. שים לב כי הפרעה נוספת מקסימה נמצאת מחוץ לאזור החיישן. בנוסף, אנו מתבוננים כי הקרן הסטייה של ה-OPA של 16 ערוצים הוא הרבה יותר רחב ממה שנראה באיור 5ב. אפקט זה צפוי והוא נובע מהפחתה משמעותית במספר הערוץ.
בהמשך, הפעולה של המעגל האופטי עבור היגוי OPA בשני ממדים יידונו, לקבלת פרטים על המעגל לראות איור 2. ראשית, מתח הטבעת של רשת המיתוג מכויל כדי לנתב את האור לתתי-מעגלים שונים, כל אחד מהם מכיל OPA. מאחר שארבעת ה-OPAs מהווים תקופת גירוד שונה, מנתב את האור בין תוצאות מעגל המשנה בקרן הפלט הנפלטת בזוויות θ שונות. הדבר מוצג באיור 6B, המכיל את התמונות בשדה הרחוק שנרשמו כאשר נתיב האור משתנה באמצעות מכשירי הטבעת של רשת המיתוג. התמונות מראות שזווית הפליטה ' מקבילית ', θ, משתנה כשכל מהדהד מוגדר על-ידי התהודה עם תאורת הקלט, תוך כוונון התהודה השנייה של התהודה. המעגל שלנו תוכנן כדי לגשת ארבע זוויות θ שונות, עם זאת, בשל שגיאת עיצוב ברשת המעבר, זה היה אפשרי רק להפעיל שלושה מהדהד צלצול. מתמונות הפלט, ניתן לראות שתבנית ההפרעות אינה סדירה ואין מקסימה ברורה. על מנת לנווט ולעצב את קרן הפלט בזווית הפליטה הניצב, φ, שלבי ה-OPA הותאמו וממוטבים.
תמונה לדוגמה של קרן פלט ממוטבת של מעגל דו מימדי היגוי קרן מוצג באיור 7א. שתי הפרעות מקסימה מוצגות בבירור, המתאימות לאונה הראשית ולאחת מהאונות הצדדיות. התמונה העליונה באיור 7A מראה מפת חום של בהירות מוקלטת בחיישן לעומת מספר פיקסל. על מנת לקבוע את זווית הפלט, התמונה טופלה כמתואר בסעיף 4.2 של הפרוטוקול ואת הקשר בין מספר פיקסל זווית הפלט נקבע. התמונה מכויל של עוצמת הקורה לעומת הזווית מוצג בתחתית התמונה ביותר של איור 7א.
בהמשך, התוצאות היגוי הקרן יידונו. קרן ה-OPA הוצגה בהצלחה באזור של 17.6 ° × 3 ° (φ × θ), נתונים לדוגמה מוצגים באיור 7B ובאיור 7ג. איור 7ב מראה תמונות של הקרן הφ בתוך שמירה על קבוע θ ב -8 °. זה הושג על ידי הראשון בגישה ל-OPA המתאים לזווית פליטה מקבילה של θ = 8 °, ולאחר מכן שינוי השלבים האופטיים כדי לשנות את זווית הפליטה האנכית, φ. חלקות אינטנסיביות מנורמלת של הקרן הבסיסית שהוסגה לשלוש עמדות פלט שונות ב-θ מוצגות באיור 7C, עם 2.5 זווית פליטה קבועה כמו בעבר, זווית הפליטה המקבילית θ נשלטת באמצעות רשת התהודה של הטבעת כדי לעבור בין ה-OPAs. לאחר בחירת OPA, שלבי ה-OPA היו ממוטבים לפלוט ב φ =-2.5 °.
לבסוף, נקבע הסטייה של הקרן על-ידי התאמת שתי עקומות גאוסיאנית לאורך φ ו-θ כמתואר בסעיף 4.3. ה-FWHM משמש כמדד לסטייה הקרן ונמדד כ4.3 ° ב-φ ו0.7 ° בθ לזוויות פליטה של φ =-2.5 ° ו-θ = 8 °, ראה איור 8א. ערכים אלה נמצאים בהסכם טוב עם הערכים הצפויים של 4.3 ° ו 0.6 ° φ ו θ, בהתאמה, עבור OPA ארבעה ערוצים, כפי שמתואר בסעיפים 4.3.3 ו4.3.4 של הפרוטוקול. בנוסף לקביעת הסטייה של ה-OPA של ארבעה ערוצים, חקרנו את הסטייה של עיצוב ה-OPA עם מספר גדול יותר של ערוצים. הסטייה של OPA פסיבי המורכב של 128 ערוצים, עם עיצוב דומה לזה המוצג באיור 5א, נמדד. כדי לבדוק וריאציות ייצור על פני וופל, השקנו סריקה אוטומטית כדי לאפיין את 42 התקנים עם עיצובים זהים. התמונות המוקלטות נותחו ביחס לסטייה של הקרן. הסטייה בφ לעומת המיקום של המכשיר על הופל מוצג באיור 8ב. הערכים שנמדדו משקרים בין 0.19 ° ל-0.37 ° והינם גדולים במקצת מהערך הצפוי של 0.14 °. זה יכול להיות מוסבר על ידי שגיאות פאזה בתוך ערוצי ה-OPA הבודדים. כל מדריכי גל בעיצוב הם באותו אורך ולכן תיאורטית אין הבדלים הפאזה צריך להיווצר בין ערוצי ה-OPA. עם זאת, שגיאות הייצור תוצאה במשמרות שלב בלתי מבוקרת כמו האור נוסע מן הקלט להגרגים פלט, אשר מוביל להרחבת קרן הפלט. בשל היעדר משני השלבים במעגל, לא ניתן היה לפצות על שגיאות אלה. כפי שהוזכר, הזווית הθ מוגדרת על-ידי הגיאומטריה של האנטנה. לכן, וריאציות ייצור (הסרט SiN גובה ומבנים סטייה ממדים לרוחב) יכול להשפיע על זווית הפלט של ה-OPA, θ. וריאציות כאלה האופיינים על 40 התקנים על פני כל וופל. בזכות תהליך ייצור ה-CMOS היטב מבוקרת, 3σ זניח (שלוש פעמים את סטיית התקן) של 0.156 ° נמצא.
איור 1: איור של משולב של OPA. (א) האונה הראשונה של ההפרעה של יציאת ה-OPA משאירה את המעגל בשתי זוויות אזימוט להטלה האורתוגונלית של מישור השבב, הφ והθ, בניצב ובמקביל לכיוון הסורגים בהתאמה. (ב) השקפה מלמעלה של קופה המציגה את היסודות העיקריים שלה. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 2: דימוי סכימטי ומיקרוסקופ של המעגל האופטי המשולב להגה קרן דו מימדי. (א) מעגל המכיל רשת מיתוג המחוברת לארבעה מעגלים משניים, כל אחד מהם יוצר OPA. אזור הפלט מכיל ארבעה OPAs עם ארבע תקופות גירוד שונות ולכן זוויות פליטה ב θ. (ב) תמונת מיקרוסקופ של המעגל המתואר ב (א), המציא באמצעותמדריכיגל החטא Ti/TiN משני השלבים שלב תרמי. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 3: מעגל חשמלי להחיל כוחות חשמל בין 0 mw ו 200 mW. סכימטי זה מייצג מעגל חשמלי שיכול להחיל באופן אינדיבידואלי את המתח על משני השלבים במעגל האופטי ולקרוא את הזרם החשמלי שלהם לאחר בקשת מתח. במעגלים האופטיים שלנו, משני השלבים של השלב מורכבים מחוטי חשמל בעלי עמידות של 1.3 kΩ. כוח חשמלי של 90 mW נדרש כדי להשיג משמרת אופטית השלב של π. המעגל נשלט באמצעות מיקרו בקר Arduino. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 4: הגדרת ניסיוני לאפיון מעגל OPA. (א) סכימטי של הגדרת הניסוי. (ב) תמונה של הניסוי. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 5: תמונות השדה הקרוב והרחוק של קרן הפלט. (A) בסמוך לתמונת שדה של מעגל OPA. אור באורך גל של 905 ננומטר מצמידים לתוך המעגל דרך סיבים ופומפיה. פיזור האור בתוך מכווני הגל מאפשר לנו לראות את המעגל. בסופו של עץ של סמי, האור נפלט בסורגי ה-OPA. (ב) תמונת שדה מרחוק של הפלט של המעגל המוצג ב (א). שתי הפרעות מקסימה נראות על החיישן. על פי תיאוריית ה-OPA, הקסימה מופרדת ב-17.6 °. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 6: מיטוב קרן למיטוב ותפעול רשת. (A) האופטימיזציה של קרן של 16 ערוצים של ה-opa באמצעות משני השלבים. תמונות בשדה הרחוק מוצגות לאחר כל שלב מיטוב. לאחר אופטימיזציה של כל 16 ערוצים, הקרן יוצרת הפרעה עיקרית אחת המרבי בתוך אזור החיישן. (ב) באמצעות רשת מיתוג המורכבת מהתהודה של הטבעת, מתבצעת גישה ל-opas שונה לכל אחת מתקופות הגירוד השונות. תקופות הגירוד השונות גורמות לקרן הפלט הפולטת בזוויות θ שונות. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 7: אפיון מעגל ההיגוי של קרן דו מימדי. (A) פיקסל להמרת זווית של נתוני התמונה המוקלטת. היגוי תוצאות הקרן ב φ ו ב θ מוצגים (ב) ו (ג), בהתאמה. דמות זו שונתה מטיילר ואח '16. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 8: מדידות של קרן OPA. (א) קרן התפצלות ניתוח של OPA 4 ערוצים. דמות זו שונתה מטיילר ואח '16. (ב) מיפוי וופל של דיגנציות מדודות בφ של 128 ערוץ מדגם OPA. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
הצגנו שיטה לאפיון של OPA משולב. היתרון העיקרי של השיטה הוא היכולת לחקור בקלות מספר מתים על פני וופל, כדי לחפש וריאציות ייצור ולזהות התקנים בעלי ביצועים גבוהים. ניתן לראות זאת באיור 8ב. מסריקת הרקיק, מתברר שהחצי התחתון של הרקיק מציג התקנים עם הבדלים באלומות התחתונות. זה יכול להיות מוסבר על ידי איכות גבוהה יותר גל מדריך באזור זה, אשר מפחית משמרות בשלב אקראי ולכן הקרן מתפצלות.
באמצעות חיישן CCD שטח גדול לתמונה הפלט בשדה הרחוק היא שיטה נוחה כדי לצלם את הפלט שטח פנוי של מעגלים משולבים, מאז הוא יכול בקלות להתווסף לרוב הגדרת האפיון בגלל הגודל הקומפקטי שלהם בהשוואה לעתים קרובות, בורגול, פורייה מערכות הדמיה6.
כדי להבטיח דיוק גבוה של זווית הקרן ואת המדידה הסטייה, טיפול מסוים יש לנקוט במהלך המצלמה-היישור OPA. יתרה מזאת, תגובת ה-OPA רגישה לתהליך היציבות של השלב והקיטוב במהלך הכיול. לכן, יש לשלוט בכל מקורות הפרטורציה: תנועה/רטט של סיבי ההזרקה, טמפרטורת לייזר, קיטוב אור נכנס ועוד.
לסיכום, הוצגה שיטה לאפיון OPAs משולבים. פרטים על כמה אור, כיצד לשלוט על משני השלבים במעגל וכיצד לצלם את הפלט בקרוב ואת השדה הרחוק ניתנו. תמונות טיפוסיות של קורות הפלט של מעגלי ה-OPA מספר הוצגו, כולל התוצאות של היגוי קרן בשני מימדים באורך גל אחד באינפרא אדום הקרוב. יתר על כן, אנו מראים את התוצאות של מדידת מכשירים מרובים עם עיצוב זהה על פני וופל במונחים של התפצלות קרן. מגמת ביצועים ביחס למיקום על הופל נמצאה, זיהוי אזורים בעלי תכונות ייצור באיכות גבוהה.
. למחברים אין מה לגלות
העבודה הזאת ממומנת על ידי הבימוי הצרפתי דה יזם (DGE) באמצעות פרויקט DEMO3S.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
25 ch electrical Probe | Cascade Microtech | InfinityQuad 25ch | |
35 mm CCD sensor | Allied Vision | Prosilica GT 6600 | |
Arduino uno | Arduino | A100066 | |
laser | Qphotonics | QFLD-905-10S | |
optical fibre | Corning | HI780 | |
polarization controller | ThorLabs | FPC023 | |
prober station | Cascade Microtech | Elite 300 |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request PermissionThis article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved