MEMS光纤波长可调谐滤波器及形成方法

    公开(公告)号:CN115373081B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202211314437.3

    申请日:2022-10-26

    Abstract: 本发明提供了一种MEMS光纤波长可调谐滤波器,包括:第一光纤结构;光传输结构,包括第一面和第二面;第一支撑结构,环绕并连接于光传输结构的第二面的边缘;敏感结构,包括可动光学微镜、环绕可动光学微镜的第三支撑结构以及将可动光学微镜连接在第二支撑结构上的弹性梁,第二支撑结构与第一支撑结构连接,可动光学微镜具有第一面与第二面,第一面具有第二电极层和第二反射层,第一反射层和第二反射层之间形成FP腔体,并且其距离为FP腔体的长度;第一金属电极和第二金属电极,分别与第一电极层和第二电极层电性连接。通过对第一金属电极和第二金属电极施加电压以改变FP腔体的长度。

    一种差分式MEMS光纤差压传感器芯片及其制造方法

    公开(公告)号:CN118565690B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411027627.6

    申请日:2024-07-30

    Abstract: 本公开涉及一种差分式MEMS光纤差压传感器芯片及其制造方法。该差分式MEMS光纤差压传感器芯片包括:第一压力敏感结构,第二压力敏感结构,中间敏感层结构,第一光纤准直器对,第二光纤准直器对;中间敏感层结构被设置在第一压力敏感结构的底表面与第二压力敏感结构的底表面之间;中间敏感层结构被设置成分隔第一光纤准直器对与第二光纤准直器对,并且被构造成支撑第一压力敏感结构与第二压力敏感结构并且减小中间敏感层结构的刚度。此外,本公开还提供了一种差分式MEMS光纤差压传感器芯片的制造方法。本公开所提供的差分式MEMS光纤差压传感器芯片其结构巧妙、可批量化生产,具有探头无源、抗电磁干扰、可远距离传输以及可在恶劣环境下工作等优点。

    一种差分式MEMS光纤差压传感器芯片及其制造方法

    公开(公告)号:CN118565690A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202411027627.6

    申请日:2024-07-30

    Abstract: 本公开涉及一种差分式MEMS光纤差压传感器芯片及其制造方法。该差分式MEMS光纤差压传感器芯片包括:第一压力敏感结构,第二压力敏感结构,中间敏感层结构,第一光纤准直器对,第二光纤准直器对;中间敏感层结构被设置在第一压力敏感结构的底表面与第二压力敏感结构的底表面之间;中间敏感层结构被设置成分隔第一光纤准直器对与第二光纤准直器对,并且被构造成支撑第一压力敏感结构与第二压力敏感结构并且减小中间敏感层结构的刚度。此外,本公开还提供了一种差分式MEMS光纤差压传感器芯片的制造方法。本公开所提供的差分式MEMS光纤差压传感器芯片其结构巧妙、可批量化生产,具有探头无源、抗电磁干扰、可远距离传输以及可在恶劣环境下工作等优点。

    光纤湿度传感器及形成方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115684089A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211328466.5

    申请日:2022-10-27

    Abstract: 本发明提供了一种光纤湿度传感器及形成方法,包括:湿敏薄膜,用于吸收水分;第一支撑结构,湿敏薄膜位于第一支撑结构的第一面;应变梁,与第一支撑结构连接,应变梁受力能产生形变;第一高反膜,位于第一支撑结构的第二面;第二高反膜,与第一高反膜相对且对准第一高反膜,第一高反膜和第二高反膜之间形成FP腔体,并且第一高反膜和第二高反膜之间的距离为FP腔体的腔长。在本发明中,湿敏薄膜吸收了水分以后内部应力发生变化导致第一支撑结构发生形变,从而改变FP腔体的腔长,导致FP腔输出的干涉光的波长发生改变,通过读取FP腔输出的干涉光的波长可以准确地得知环境湿度。本发明可以在任何恶劣环境下使用,并且提高了测量精度。

    MEMS光纤氢气传感器及形成方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115684088A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211327582.5

    申请日:2022-10-27

    Abstract: 本发明提供了一种MEMS光纤氢气传感器及形成方法,包括:钯膜,用于吸收氢气;支撑薄膜,包括第一面和第二面以及侧面,钯膜位于支撑薄膜的第一面;形变梁,连接在支撑薄膜的侧面上,受力能产生形变;框架,第一端与形变梁连接;第一反射膜,位于支撑薄膜的第二面;支撑结构,框架的第二端设置在支撑结构的表面;第二反射膜,与第一反射膜相对并且对准第一反射膜,第一反射膜和第二反射膜之间形成FP腔体,并且之间的距离为FP腔体的腔长;检测光纤,用于向FP腔体发射激光,以及接收从FP腔体反射的激光,当接收到的激光的波长发生了变化,通过波长变化可以获得腔长的变化,从而获得钯膜吸收的氢气的量,从而获得环境中氢气的含量。

    真空微腔干涉仪芯片、制造方法及宽量程光学压力传感器

    公开(公告)号:CN119461233B

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510045493.9

    申请日:2025-01-13

    Abstract: 本发明涉及一种真空微腔干涉仪芯片、制造方法及宽量程光学压力传感器。包括第一基底和第二基底,第二基底与第一基底键合成一体,第一基底上制作有压力敏感薄膜,压力敏感薄膜上沉积有第一反射面,第二基底上沉积有与第一反射面对应设置的第二反射面,当两个基底键合后第一反射面和第二反射面形成F‑P光学干涉腔,至少一个吸气剂腔设置在第一基底和/或第二基底上,在吸气剂腔的表面设置有吸气剂薄膜,吸气剂腔与F‑P光学干涉腔分开,通过气道连接,可以将气道的尺寸做得很小,避免吸气剂激活后产生的少量颗粒污染光学膜导致器件失效;传感器整体是密封结构,没有与芯片外连接的结构,保证了芯片整体的气密性,降低了后续壳体封装的真空度要求。

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