CMUT gennembrud ultralydsteknologi

Hvad er CMUTs?

CMUTs – kapacitive mikromaskinerede ultralydstransducere – er en banebrydende ultralydsteknologi. CMUT-transducere er MEMS-baserede strukturer, der kan bruges til at transmittere og modtage akustiske signaler i ultralydsområdet. De muliggør banebrydende applikationer til ultralydsteknologi i en bred vifte af industrier såsom medicinsk, mikroskopi, inkjet printin og test blandt andre. Sammenlignet med konventionel teknologi overfører CMUT ultralydstransducere adskillige fordele såsom stor båndbredde, nem fremstilling af store arrays og integration med førerkredsløb: CMUT-on-CMOS.

fordele ved CMUT-teknologi i fremstilling

ud over disse fordele tilbyder CMUT-teknologi en masse designfrihed, der muliggør din brugerdefinerede ultralyd MEMS-enhed. Vores erfaring med design og behandling af CMUT-enheder gør det muligt for os at understøtte dine brugerdefinerede MEMS-enhedskrav. Vores CMUT-teknologi muliggør fremstilling af ultralydstransducere med høj volumen og høje integrationsniveauer til en lavere pris. Du drager fordel af vores ekspertise, Bygget fra udvikling og fremstilling af en række CMUT array-enheder. Vores CMUT-teknologiplatform forkorter designcyklusserne og dermed din time-to-market. Partnerskab med Philips Innovation Services er den hurtigste måde at opnå en pålidelig CMUT-enhed på.

CMUT-teknologi er i stand til at fungere under en lang række forhold:

  • temperatur
    -40 liter C op til 200 liter C (op til 250 liter C med applikationsspecifik design).
  • Tryk
    op til 10 bar.
  • slidstyrke
    beskyttende stakke fås til forskellige applikationer, ridse – og slagfast.
  • kemisk robusthed
    resistent over for stoffer som svovlsyre (98%), ammoniakvand, natriumhydroksid, natriumoksalat, acetone, ethanol.

nøjagtige enhedsfunktioner afhænger af designparametre og materialevalg. Vores CMUT-eksperter med over 10 års erfaring er her for at tænke sammen med dig og få innovation til at arbejde med smarte nye teknologidesign.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.