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Physik Instrumente (PI)在2024年美国西部光电展(Photonics West)上展示突破性技术:将光子耦合获取速度提升一个或多个数量级

为了进一步巩固其在加速光子学制造规模化方面的领导地位, Physik Instrumente (PI)在今年的美国西部光电展(Photonics West)上推介了一种全新的第一束光搜索方法—PILightningTM。该技术集成了基于AI的实时执行功能。作为PI屡获殊荣的光子学过程自动化套件中的最新功能,该功能可完全自动化执行且几乎能够实现即时完成(已申请专利),无需耗时的搜索或手动干预。这一技术显著降低了从晶圆探测到最终封装等所有工业光子学对准应用中的测试和装配成本。PILightningTM算法充分利用了ACS控制技术,现已在PI超洁净空气轴承平台、Nanocube以及快速转向镜机械装置上提供。

通过高频数据采样取代精细间距扫描

PILightningTM全新搜索方法集成了基于AI的实时执行功能。通过高频数据采样取代了传统的精细间距扫描,从而显著提高了获取速度。它大幅缩短了在单面和双面耦合以及回路(Omega)波导配置中获取第一束光所需的时间。

根据测试结果,该方法在单面对准应用中可将捕获第一束光的时间减少一个或多个数量级。在双面第一束光检测应用中,这一收益更为显著。搜索范围越广、对准过程越复杂,收益越显著。

PILightningTM算法现已在PI基于空气轴承的超洁净F-142和F-143多轴光子学对准系统及基于ACS的Nanocube和转向镜控制器上提供。目前正在开发更多的模块化扩展和现有FMPA系统的潜在升级。

快速对准与第一束光检测

早在2016年,PI就通过快速多通道光子学对准(FMPA)技术,为光学组件的快速精密对准树立了新标准。FMPA不仅减少了光子器件的制造和测试的时间和成本,还提高了产量。但在优化过程开始之前,需要能够检测到高于噪声水平的光学信号:这个过程称为第一束光检测。在晶圆探测和器件封装等所有工业光子学对准应用中,找到第一束光的过程始终是一个昂贵且费时的过程。对于即使要实现阈值量的耦合,也需要对准输入和输出的设备,此过程尤其耗时。通过即将在2024年美国西部光电展(Photonics West)上首次展出的PILightningTM算法,PI在内置搜索和对准算法方面实现了突破,预计将再次革新这一领域。

 

关于Physik Instrumente (PI)

PI总部位于德国卡尔斯鲁厄,在工业自动化、光子学、半导体、显微镜和生命科学等细分市场中,是高精度定位技术和压电陶瓷应用的市场与技术佼佼者。在与国际客户的密切合作中,PI的约1,500名专家五十多年来不断地在技术上寻求可行的突破。各种驱动技术、内部开发的传感器技术、电子和控制调节技术为此提供了基础。PI产品组合范围广泛,从组件到子系统,再到定制的完整解决方案。公司的已批及待批专利已达508项,由此彰显了公司在精密定位和压电技术领域的领军地位。PI在全球范围内运营,在欧洲、北美和亚洲拥有9个生产基地以及16个销售与服务子公司。