Aosite, քանի որ 1993
Ուլտրաձայնային և ֆոտոակուստիկ մանրադիտակի մեջ ջրի ընկղմամբ սկանավորող հայելիների օգտագործումն ապացուցել է, որ օգտակար է կենտրոնացված ճառագայթների և ուլտրաձայնային ճառագայթների սկանավորման համար: Արտադրության գործընթացն ավելի ուժեղացնելու համար մշակվել է նոր մեթոդ, որը թույլ է տալիս մանրացնել և զանգվածային արտադրել այս հայելիները: Ստեղծվել է նաև 3D բազմաֆիզիկայի վերջավոր տարրերի մոդել՝ հայելիների էլեկտրամեխանիկական վարքագիծը ստատիկ և դինամիկ կերպով ճշգրիտ մոդելավորելու համար: Փորձարարական թեստերը և բնութագրումները հաջողությամբ հաստատել են ջրի սուզման սկան հայելիների սկանավորման աշխատանքը:
Այս ուսումնասիրության մեջ ներդրվել է միկրոմեքենայացված երկու առանցք ունեցող ջրի ընկղմամբ սկանավորող հայելի՝ օգտագործելով BoPET (biaxially oriented polyethylene terephthalate) կրունկը: Արտադրության գործընթացը ներառում է խորը պլազմայի փորագրում հիբրիդային սիլիցիում-BoPET ենթաշերտի վրա, ինչը հնարավորություն է տալիս բարձր լուծաչափի ձևավորման և ծավալի արտադրության հնարավորությունը: Այս մոտեցմամբ արտադրված սկանավորման հայելիի նախատիպը չափում է 5x5x5 մմ^3, որը համեմատելի է սովորական սիլիցիումի վրա հիմնված միկրո սկանավորող հայելիների հետ: Հայելիի ափսեի չափը 4x4 մմ^2 է, որն ապահովում է ավելի մեծ բացվածք օպտիկական կամ ակուստիկ ճառագայթով ղեկի համար:
Արագ և դանդաղ առանցքների ռեզոնանսային հաճախականությունները չափվում են համապատասխանաբար 420 Հց և 190 Հց օդում աշխատելիս: Սակայն ջրի մեջ ընկղմվելիս այդ հաճախականությունները նվազում են համապատասխանաբար մինչև 330 Հց և 160 Հց: Անդրադարձող հայելու թեքության անկյունները տարբերվում են շարժման հոսանքներից՝ ցույց տալով գծային հարաբերություններ դեպի ±3,5° թեքության անկյունները արագ և դանդաղ առանցքների շուրջ: Երկու առանցքները միաժամանակ վարելով՝ կայուն և կրկնվող ռաստերային սկանավորման նախշեր կարելի է ձեռք բերել ինչպես օդային, այնպես էլ ջրային միջավայրում:
Միկրոմեքենայացված ջրի ընկղմամբ սկանավորող հայելիները հսկայական ներուժ ունեն սկանավորման օպտիկական և ակուստիկ մանրադիտակի կիրառությունների լայն շրջանակի համար, ինչպես օդում, այնպես էլ հեղուկ միջավայրում: Այս նոր արտադրական գործընթացը և դիզայնը առաջարկում են արդյունավետ և հուսալի լուծումներ՝ ճանապարհ հարթելով պատկերային տեխնոլոգիաների առաջընթացի համար:
Իհարկե, այստեղ կա ՀՏՀ-ի օրինակ «Միկրոմեքենայացված ընկղմված սկանավորող հայելու համար, օգտագործելով BoPET ծխնիներ»:
1. Ի՞նչ է միկրոմեքենայացված ընկղմամբ սկանավորող հայելին:
Միկրոմեքենայացված ընկղմամբ սկանավորող հայելին փոքր սարք է, որն օգտագործվում է լույսը ուղղորդելու և սկանավորելու համար տարբեր ծրագրերում, ինչպիսիք են լազերային սկանավորումը, բժշկական պատկերները և ցուցադրման տեխնոլոգիաները:
2. Որոնք են BoPET ծխնիները:
BoPET (Biaxially-oriented պոլիէթիլենային տերեֆտալատ) ծխնիները ճկուն, ամուր և թեթև ծխնիներ են, որոնք սովորաբար օգտագործվում են միկրոմեքենաշինության մեջ՝ շնորհիվ իրենց գերազանց մեխանիկական հատկությունների:
3. Որո՞նք են BoPET ծխնիների օգտագործման առավելությունները սկանավոր հայելու մեջ:
BoPET ծխնիներն առաջարկում են բարձր ճկունություն, երկարակեցություն և ցածր գնով արտադրություն, ինչը նրանց դարձնում է իդեալական միկրոմեքենայացված սկանավորող հայելիներում տարբեր կիրառությունների համար:
4. Ինչպե՞ս է աշխատում միկրոմեքենայացված ընկղմամբ սկանավորող հայելին:
Միկրոմեքենայացված ընկղմամբ սկանավորող հայելին օգտագործում է BoPET ծխնիները՝ ստեղծելու ճկուն և ճշգրիտ սկանավորման մեխանիզմ, որն արդյունավետորեն ուղղորդում և սկանավորում է լույսը վերահսկվող եղանակով:
5. Որո՞նք են միկրոմեքենայացված ընկղմամբ սկանավորող հայելու հնարավոր կիրառությունները:
Միկրոմեքենայացված ընկղմամբ սկանավորող հայելին ունի պոտենցիալ կիրառությունների լայն շրջանակ, այդ թվում՝ լազերային սկանավորում, էնդոսկոպիկ պատկերացում, օպտիկական համակցված տոմոգրաֆիա և հավելյալ իրականության ցուցադրում: