Оптические датчики с технологией VCSEL сегодня применяются в самых разных областях, в том числе конечных устройствах и электронике. Оптическое распознавание трехмерных объектов построено на самых современных датчиках VCSEL, обеспечивающих наилучшую подсветку для самых разных функций, в том числе измерения расстояния, распознавания лица, автоматической фокусировки камеры и отслеживания движения глаз.

Система сенсорных 3D-датчиков для развлекательной электроники и потребительских устройств
Лазеры VCSEL для системы сенсорных 3D-датчиков в потребительском сегменте: доступная по стоимости, инновационная технология для оптических сенсоров в смартфонах и потребительских конечных устройствах.
Лазерная технология VCSEL – шаг к сверхсовременной системе сенсорных 3D-датчиков в потребительских конечных устройствах
Почему датчики на базе VCSEL используются в смартфонах и потребительских электронных устройствах?
Развлекательная электроника – это ключевая область применения 3D-датчиков. Решения на базе VCSEL представляют собой передовую технологию, позволяющую создавать усовершенствованные источники света для оптического сканирования. Автоматическая фокусировка камеры и 3D-датчики в смартфонах и планшетных компьютерах – все это стало возможным благодаря лазерным матрицам VCSEL. Они идеально подходят для 3D-датчиков высокой степени интеграции и сложных случаев применения, требующих компактности при одновременно высокой мощности.
С учетом класса энергопотребления и характеристик излучения датчики VCSEL технически оптимально подходят для времяпролетного анализа (ToF), структурного света и самосмешивающейся интерференции (SMI).
В 2015 году лазер VCSEL впервые был использован в смартфоне для определения расстояния. Поставщиком этого лазера VCSEL стала именно компания TRUMPF, совершившая таким образом прорыв в сегменте 3D-датчиков для мобильных устройств. Сегодня лазеры VCSEL, помимо смартфонов и планшетных ПК, используются в качестве идеального, безопасного для глаз решения во многих оптических датчиках, например носимых устройствах, очках дополненной и виртуальной реальности и других мобильных устройствах потребительского сегмента.
Почти два миллиарда лазеров VCSEL уже работают в самых разных датчиках - без известных сбоев.
VCSEL отличаются исключительной компактностью и могут поставляться со встроенными дополнительными элементами, например монолитно интегрированной микрооптикой.
VCSEL с контролируемой поляризацией обеспечивают высокое качество освещения и используются, например, в OLED-дисплеях.
Благодаря интеграции в лазерные диоды VCSEL умных функций, например фотодиодов или микрооптики, функционал VCSEL выходит за рамки просто источников света для датчиков.
VCSEL излучают инфракрасный свет, невидимый для человеческого глаза.
Let's connect!
Обратитесь к нашим экспертам по системам сенсорных датчиков в смартфонах и развлекательной электронике – они помогут вам определиться с потребностями и подобрать пути решения.
Каким образом технология VCSEL применяется в 3D-датчиках потребительских устройств?
Многие 3D-датчики для развлекательной электроники требуют для работы сверхсовременной подсветки, которая возможна только благодаря VCSEL. В числе конечных устройств развлекательной электроники, использующих 3D-датчики, смартфоны, планшетные компьютеры, очки виртуальной и дополненной реальности, носимые устройства и фитнес-браслеты. Развитие развлекательной электроники идет в сторону уменьшения размеров и улучшения функциональности. Ведь биометрические функции безопасности и распознавания лица, а также камеры смартфонов и планшетов требуют компактности при одновременно более высоких требованиях к их производительности. Лазеры VCSEL со встроенными элементами, например фотодиодом, подходят и для отслеживания движения глаз в очках дополненной и виртуальной реальности, а также для датчиков ввода, жестов и движений.
Смартфоны и планшетные компьютеры

Структурированный свет, излучаемый источником света VCSEL, идеально подходит для датчиков распознавания лиц и функций безопасности. Лицо сканируется многомодовым лазером VCSEL, который для осуществления идентификации обменивается данными с системой датчиков. Типичными случаями применения могут быть биометрические функции для разблокировки смартфона или авторизации мобильных платежей.

Компактные лазеры VCSEL 940 нм гарантируют высокую точность работы датчиков расстояния. Датчик расстояния в смартфонах является ключевым элементом. Он позволяет мобильному устройству автоматически включать и выключать динамик, распознавать человека поблизости и включать дисплей для сканирования биометрии.

Автоматическая фокусировка камеры – типичный случай применения 3D-сканирования в смартфоне, базирующийся на использовании датчиков глубины. Камеры используют высокоточные времяпролетные (ToF) датчики с реальными данными на базе одномодовых матриц VCSEL.

Смартфоны и планшетные ПК используют инфракрасное лазерное излучение для подсветки лица пользователя при съемке. Многомодовые матрицы VCSEL отличаются небольшой шириной спектра и превосходными температурными характеристиками. За счет этого существенно улучшается производительность камеры.

Интеграция оптических датчиков под дисплеем – тренд в разработке полноэкранных дисплеев. Многомодовые лазеры VCSEL со стабильной и усовершенствованной линейной поляризацией улучшают качество освещения и разрешение в сложных случаях применения 3D освещения, например, при оптическом сканировании через OLED-дисплей.
Развлекательная электроника

Использование в очках дополненной и виртуальной реальности требует от лазера целого набора функций, таких как сканирование глубины, управление жестами, распознавание и отслеживание движения глаз. Технология самосмешивающейся интерференции (SMI) делает возможным одновременное измерение расстояния и скорости, что идеально соответствует требованиям устройств дополненной и виртуальной реальности.

Мобильные носимые устройства с медицинскими функциями пользуются все большим спросом. Все больше пользователей интересуются такими устройствами, как умные часы или фитнес-браслеты для измерения, контроля и регистрации основных показателей жизнедеятельности, например пульса и давления.

Помимо контроля здоровья могут быть реализованы и функции контроля окружающей среды, например влажности или температуры. Интеллектуальные датчики – влажности, положения, давления, движения и других специальных типов – помогают разрабатывать продукцию для сегментов развлекательной электроники и электронных сенсорных систем.