非常适用于便携设备和可穿戴设备@@等新领域的@@感测应用@@

全球知名半导体制造商@@ROHM(总部位于日本京都市@@)针对需要进行物质检测的@@便携设备@@、可穿戴和可听戴设备@@,确立了@@1608尺寸@@(1.6mm×0.8mm)业界超小的@@短波红外@@@@*1(以下简称@@SWIR:Short Wavelength Infrared)器件@@量产技术@@。

SWIR利用了水@@@@、冰和气体等吸收特定红外波长的@@特性@@,在感测领域的@@应用备受期待@@。这种产品不仅可用来检测物质的@@有无和成分的@@多少@@,还可以用作医疗领域的@@血氧饱和度和血糖检测装置的@@光源@@,在食品领域还可用来检测蔬菜和水@@果的@@含水@@量和含糖量等@@。另外@@,在便携设备等的@@感测应用中@@,还可通过有机@@EL显示器@@进行检测@@。此外@@,这种产品在可穿戴设备@@健康监测等众多领域也已开始发挥重要作用@@。

在这样的@@背景下@@,ROHM利用在@@可见光@@LED和近红外@@LED等化合物半导体的@@量产过程中积累的@@生产技术优势@@,确立了@@可实现小型表贴封装@@@@1608尺寸@@SWIR器件@@(发光@@,感光@@)的@@量产技术@@。对于发光@@侧@@的@@@@LED,计划推出不同封装形状@@(模塑型@@、透镜型@@)和不同波段@@(1050nm~1550nm)相结合的@@@@10款新机型@@。对于感光@@侧@@的@@@@光电二极管@@@@,计划按封装@@(1608 尺寸@@、20125 尺寸@@)和光检测单元的@@尺寸@@推出@@4款新机型@@。

ROHM预计在@@2023年@@3月份开始提供应用了该技术的@@@@SWIR(发光@@、感光@@)样品@@。ROHM致力于通过为小型应用提供更广泛的@@物质检测功能@@,助力新领域感测技术的@@发展@@。

<开发背景@@>

与@@近红外@@(NIR:Near Infrared)相比@@,SWIR的@@波长更长@@,对物质的@@穿透性更强@@,因透射或吸收物质不同@@,不易受阳光和烟雾等微小粒子的@@影响@@,这些特点将有望进一步扩大对有机@@EL显示器@@、水@@、气体和葡萄糖等对象物的@@感测范围@@。另一方面@@,目前业内存在的@@问题是市场上的@@@@SWIR产品多为插装型@@,适用于通信设备@@、工业分析设备等较大型应用@@,而适用于小型应用的@@表贴型产品较少@@。

ROHM利用在@@LED等化合物半导体量产过程中积累的@@生产技术优势@@,确立了@@1608封装尺寸@@业界超小@@SWIR器件@@的@@量产技术@@@@。

<ROHM短波红外@@(SWIR)器件@@详情@@>

ROHM的@@SWIR器件@@(发光@@,感光@@)计划采用业界超小级别的@@@@1.6mm×0.8mm表贴封装@@。通过小型发光@@和感光@@产品的@@不同组合@@,不仅可以减少安装面积@@,从而进一步节省空间@@@@,还有助于扩大在小型应用中的@@感测领域@@。

SWIR LED(发光@@侧@@)

由于不同物质的@@检测波长不同@@,所以发光@@侧@@的@@@@SWIR LED预计会推出@@1050nm、1200nm、1300nm、1450nm、1550nm共@@5种波长的@@产品@@,除了常规的@@模塑型@@产品外@@,还将推出两款透镜型@@@@(发光@@指@@向角更窄@@、辐射强度更高@@)表贴封装@@的@@产品@@。届时@@,通过这些产品的@@组合预计会推出@@@@10款新产品@@,这将有助于扩大检测范围@@,在检测水@@@@、气体和葡萄糖等物质的@@有无以及成分分析等应用中发挥重要作用@@。

SWIR光电二极管@@(感光@@侧@@)

对于感光@@侧@@的@@@@SWIR光电二极管@@而言@@,存在一些权衡参数@@,比如光的@@检测面积小时要求响应速度要快@@,面积大时要求灵敏度要高@@。因此@@,ROHM计划推出两种感光@@直径和两种封装相组合的@@共@@@@4款新机型@@。客户可以根据高速响应感测用途和弱光检测用途等不同应用需求进行灵活选择@@。

<目标应用@@>

・通过安装在便携设备等应用中的@@有机@@EL显示器@@进行检测@@

・可穿戴设备@@、可听戴设备等健康监测应用@@

・食品和人体等的@@含水@@量检测@@、药物分析等各种检查设备@@

<术语解说@@>

*1) 短波红外@@(SWIR:Short Wavelength Infrared)

指@@1000nm~2500nm波段内的@@光@@。

责任编辑@@:whybine