0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

LM10芯片“改变”3D传感

半导体芯科技SiSC 来源:半导体芯科技SiSC 作者:半导体芯科技SiS 2023-09-06 17:37 次阅读

半导体芯科技编译

专为工业机器人智能基础设施和汽车应用而设计。

光学半导体先驱Lumotive推出了LM10芯片,这是其光控超表面 (LCM™) 技术的首款全面量产产品,据说是世界上首个数字光束控制解决方案。

机械系统相比,Lumotive的数字光束控制以其“优越”的成本、尺寸和可靠性克服了传统激光雷达传感器的局限性。作为可大批量生产的纯固态光学半导体,Lumotive的LCM使下一代激光雷达能够扩展到新的应用,并成为全球智能3D传感的普遍标准。LM10专为中短程用例而设计,如今迎来了新一代产品,影响了从对象跟踪到自主导航等广泛的解决方案。

得益于Lumotive的顶级制造合作伙伴关系和该公司的专利制造工艺,LM10现已上市,并已做好大规模生产的准备,该工艺采用久经考验、广泛使用的硅制造技术来生产LCM芯片。Lumotive还提供M30参考设计,这是一款围绕LM10构建的可投入生产的激光雷达传感器,传感器制造商可以采用该设计来快速高效地将其LCM驱动产品推向市场。

Lumotive正在开发一系列有前景的更高性能和更紧凑的光束控制芯片,持续致力于让光学3D传感像当今相机技术一样普及和易于使用。

Lumotive创始人兼首席技术官Gleb Akselrod博士表示:“经过8年的研发打磨,我们很高兴能够将首款固态光束转向产品推向市场。LCM技术利用动态超表面的革命性物理原理,在没有任何移动部件的情况下主动引导光线,在3D传感和许多软件控制光束形成重要的其他应用中实现前所未有的功能。

Lumotive首席执行官Sam Heidari博士表示:“随着LM10的推出,我们正在进入可编程光学的新时代,掌握光控制不再是遥远的愿景,而是现实。通过将超材料的变革力量与我们获得专利的半导体制造工艺相结合,可实现低成本大规模生产,我们正致力于大众化高质量、软件定义的3D传感。”

审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 芯片
    +关注

    关注

    457

    文章

    51345

    浏览量

    428237
  • LCM
    LCM
    +关注

    关注

    6

    文章

    57

    浏览量

    34647
  • LM10
    +关注

    关注

    1

    文章

    13

    浏览量

    7566
  • 3D传感
    +关注

    关注

    2

    文章

    123

    浏览量

    14179
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    SciChart 3D for WPF图表库

    SciChart 3D for WPF 是一个实时、高性能的 WPF 3D 图表库,专为金融、医疗和科学应用程序而设计。非常适合需要极致性能和丰富的交互式 3D 图表的项目。 使用我们
    的头像 发表于 01-23 13:49 150次阅读
    SciChart <b class='flag-5'>3D</b> for WPF图表库

    腾讯混元3D AI创作引擎正式上线

    近日,腾讯公司宣布其自主研发的混元3D AI创作引擎已正式上线。这一创新性的创作工具,标志着腾讯在3D内容生成领域迈出了重要一步。 混元3D AI创作引擎的核心功能极为强大,用户只需通过简单的提示词
    的头像 发表于 01-22 10:26 184次阅读

    DMD芯片3D打印中的创新应用

    随着科技的不断进步,3D打印技术已经从最初的原型制造,逐渐扩展到工业制造、医疗、教育等多个领域。DMD芯片作为一种高精度的光控制设备,其在3D打印技术中的应用,为这一领域带来了革命性的变化。 DMD
    的头像 发表于 12-05 10:55 503次阅读

    3D集成电路的结构和优势

    3D 集成电路的优势有目共睹,因此现代芯片中也使用了 3D 结构,以提供现代高速计算设备所需的特征密度和互连密度。随着越来越多的设计集成了广泛的功能,并需要一系列不同的特征,3D 集成
    的头像 发表于 12-03 16:39 1038次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b>集成电路的结构和优势

    3D堆叠像素探测器芯片技术详解(72页PPT)

    3D堆叠像素探测器芯片技术详解
    的头像 发表于 11-01 11:08 2921次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b>堆叠像素探测器<b class='flag-5'>芯片</b>技术详解(72页PPT)

    领麦微红外测温传感器在小型光敏3D打印机中的创新应用

    在小型3D打印技术持续革新的背景下,领麦微红外测温传感器,以其出色的性能和独特优势,在光敏3D打印领域展现出非凡的创新价值与应用潜力。这款传感器专为提升打印质量与效率而设计,成为小型光
    的头像 发表于 09-25 14:45 645次阅读
    领麦微红外测温<b class='flag-5'>传感</b>器在小型光敏<b class='flag-5'>3D</b>打印机中的创新应用

    3D霍尔效应传感器在机器人设计中的机械优势

    电子发烧友网站提供《3D霍尔效应传感器在机器人设计中的机械优势.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 11:36 0次下载
    <b class='flag-5'>3D</b>霍尔效应<b class='flag-5'>传感</b>器在机器人设计中的机械优势

    OPT8320 3D飞行时间传感器(短)数据表

    电子发烧友网站提供《OPT8320 3D飞行时间传感器(短)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-15 11:19 0次下载
    OPT8320 <b class='flag-5'>3D</b>飞行时间<b class='flag-5'>传感</b>器(短)数据表

    TMAG5170D-Q1具有SPI接口的双芯片高精度3D线性霍尔效应传感器数据表

    电子发烧友网站提供《TMAG5170D-Q1具有SPI接口的双芯片高精度3D线性霍尔效应传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-09 10:31 0次下载
    TMAG5170<b class='flag-5'>D</b>-Q1具有SPI接口的双<b class='flag-5'>芯片</b>高精度<b class='flag-5'>3D</b>线性霍尔效应<b class='flag-5'>传感</b>器数据表

    3D霍尔效应位置传感器的基本原理及其应用案例

    本文将回顾 3D 霍尔效应位置传感器的基本原理,介绍这种传感器在机器人、篡改检测、人机接口控制和万向电机系统中的应用。然后以 Texas Instruments 的高精度、线性 3D
    的头像 发表于 08-01 10:04 1518次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b>霍尔效应位置<b class='flag-5'>传感</b>器的基本原理及其应用案例

    3D封装热设计:挑战与机遇并存

    随着半导体技术的不断发展,芯片封装技术也在持续进步。目前,2D封装和3D封装是两种主流的封装技术。这两种封装技术在散热路径和热设计方面有着各自的特点和挑战。本文将深入探讨2D封装和
    的头像 发表于 07-25 09:46 1574次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b>封装热设计:挑战与机遇并存

    裸眼3D笔记本电脑——先进的光场裸眼3D技术

    随着科技的不断进步,裸眼3D技术已经不再是科幻电影中的幻想。如今,英伦科技裸眼3D笔记本电脑将这一前沿科技带到了我们的日常生活中。无论你是专业的3D模型设计师,还是希望在视频播放和模型展示中体验逼真
    的头像 发表于 07-16 10:04 682次阅读

    LM10运算放大器和基准电压源数据表

    电子发烧友网站提供《LM10运算放大器和基准电压源数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-13 10:11 0次下载
    <b class='flag-5'>LM10</b>运算放大器和基准电压源数据表

    Hokuyo Automatic发布新款3D激光雷达(LiDAR)传感器YLM-10LX

    据麦姆斯咨询报道,光学半导体技术先驱Lumotive近日携手传感器和自动化领域的全球领先企业Hokuyo Automatic发布新款3D激光雷达(LiDAR)传感器YLM-10LX。
    的头像 发表于 05-29 09:14 1448次阅读

    3D动画原理:电阻

    电阻3D
    深圳崧皓电子
    发布于 :2024年03月19日 06:49:19