Domótica ha empezado a cosechar las recompensas de esta tecnología, y seguramente habrá más oportunidades de negocio en los próximos años para dispositivos po

Al considerar los componentes del semiconductor para los mercados ópticos, la mayoría de nosotros piensa en los LED hechos del arseniuro del galio o del nitruro del galio (Gan), o quizás de los sensores CMOS-basados de la imagen.

Sin embargo, el valor de los dispositivos MEMS en algunas aplicaciones se ha vuelto cada vez más aparente, los principales fabricantes en este campo están innovando, lo que significa que la era de los sistemas micro-electro-mecánicos (MOEMS) la tecnología ha llegado en silencio. El sector de las telecomunicaciones y del centro de datos ha impulsado la necesidad de soluciones micro-mecánicas (micro-mecanizadas) (dispositivos de procesamiento de señales CMOS integrados) diseñadas para ser utilizadas para tareas de conmutación y control. En las primeras etapas, una tecnología ampliamente utilizada en la industria de las telecomunicaciones fue la alineación precisa de las fibras ópticas para fines de interconexión, a través de una carcasa (virolas) o una ranura en forma de V grabada en la superficie del sustrato de silicio. Mediante un grabado preciso, se pueden implementar interferencias selectivas, lo que permite filtrar y separar los canales en sistemas WDM (multiplexación por división de longitud de onda). Dado que el micro-componente basado en oblea de silicio puede ser regulado por sus características electromecánicas, este filtro no necesita tener una frecuencia fija, ajustando el desplazamiento de alrededor de decenas de nanómetros lo suficiente para afinar el filtro a la longitud de onda requerida para una comunicación óptica efectiva. Generalmente, la reja del filtro se divide en las partes fijas y móviles correspondientes dos, la parte móvil tiene la estructura cantilever (cantilever), y como la carga eléctrica en el circuito debajo de él aumenta y reduce, por consiguiente por el movimiento estático de la electricidad (electrostático).

El voladizo más grande se ha integrado en el dispositivo de conmutación óptica, en el que el espejo se determina en una ubicación específica para reflejar la luz emitida desde el canal de origen al canal receptor asignado. Texas Instruments (TI) desarrolló productos digitales de proyector óptico (DLP) sobre la base de MOEMS para lograr un mayor nivel de desarrollo, en los últimos 10 años o así el tiempo que la tecnología ha sido acogida por el mercado. Cada producto DLP contiene múltiples micro-espejos (menos de una quinta parte del tamaño del diámetro del cabello humano), que se arreglan para formar una estructura de cuadrícula cartesiano (cartesiano). El mismo es el mecanismo cantilever, cada uno de estos espejos se puede girar por la atracción electrostática y la repulsión. Ajustando el ángulo del espejo en una dirección, puede reflejar la luz en una posición de eje XY específica en la superficie de destino. Mover la luz a otra dirección significa que la luz rebota sobre la superficie absorbente en lugar del objetivo, cerrando efectivamente el ' pixel ' que representa el espejo.

Para renderizar un brillo diferente, un espejo puede cambiar rápidamente de un estado a otro, y la relación entre el tiempo de apertura y el tiempo de cierre determina el brillo producido. DLP en los teatros para lograr la reproducción digital de la película juega un papel indispensable, y es cada vez más popular en la familia la base de la televisión de proyección. Tecnología DLP en el entorno doméstico de la aplicación del ámbito y más que esto. Mediante la tecnología DLP, las pantallas activas también pueden incorporarse a dispositivos de automatización doméstica que carecen de la superficie de visualización tradicional. Por ejemplo, el uso de sistemas ópticos de proyección ultra corta, sistemas de seguridad o termostatos, y otros paneles de control relacionados (usualmente con un espacio muy limitado para la interacción del usuario), pueden aprovechar cualquier espacio cercano de la pared para actuar como una interfaz hombre-máquina. La cámara de trabajo y el software de reconocimiento de gestos apropiados pueden entender la acción de la mano del usuario y activar la función de control deseada.

A través de esta interfaz hombre-máquina más avanzada, puede proporcionar una mejor experiencia del usuario. Los sistemas basados en DLP pueden notificar a los usuarios cuando surjan problemas. Por ejemplo, al configurar una alerta de seguridad en casa, el monitor puede mostrar el estado actual de todas las ventanas y puertas y notificar al usuario si uno de ellos no está cerrado. Si el DLP se instala sobre la mesa de la cocina, se puede proporcionar ayuda durante la preparación de los alimentos. Las recetas y las instrucciones de cocina se pueden exhibir delante del usuario y pueden conseguir la información que necesitan, una manera conveniente de conseguir la información y de no distraerlos de mucho trabajo. Por el contrario, es problemático ver libros de cocina de referencia, ya que a menudo se colocan lejos de la zona de cocción real para mantenerlos limpios. Los lavavajillas y las lavadoras pueden mostrar los detalles de su estado de funcionamiento directamente en el piso, por lo que el panel de control de estos aparatos domésticos no tiene que contener pantallas que puedan dañar la belleza de los utensilios de cocina.

La proyección se puede encender o apagar por medio de una cámara o un sensor de proximidad infrarrojo (ir), que está cerca del dispositivo mediante gestos simples (como la agitación manual). Además, la tecnología DLP también se puede utilizar en el campo de las impresoras 3D, el equipo puede manipular la formación del objeto objetivo en el proceso de láser.

DLP también tiene muchas nuevas aplicaciones potenciales en entornos de realidad virtual (VR) que proporcionan alta resolución, imágenes de baja latencia requeridas para casco (auriculares) y juegan un papel similar en HUD de automoción (HUD). Con el fin de cumplir con la tecnología DLP comenzó a mostrar una variedad de necesidades de aplicación, TI ahora proporciona una amplia gama de resolución de equipos, desde el simple interfaz hombre-máquina a la 640x360 de alta gama de la casa inteligente 1920x1080, muchos de ellos apoyan algoritmo intellibright, puede ajustar automáticamente el brillo,

Contraste y otros parámetros para satisfacer las necesidades de diferentes condiciones de iluminación ambiental y superficies de proyección. MOEMS sólo puede dar cuenta de una proporción relativamente pequeña de todo el mercado fotovoltaico, pero su potencial de aplicación en la manipulación de la luz es cada vez más evidente.

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