账号:
密码:
最新动态
产业快讯
CTIMES/SmartAuto / 新闻 /
上海思立微电子开发MEMS超音波指纹辨识单晶片技术
 

【CTIMES / SMARTAUTO ABC_1 报导】    2018年09月29日 星期六

浏览人次:【5485】

上海思立微电子日前宣布,在MEMS超音波技术上取得了突破性进展。其自主研发的超音波换能器已通过系列性能测试,在10MHz频点转换效率可达1.5%,表现出优异的性能,并已应用到下一代超音波指纹识别晶片的研发中。

/news/2018/09/29/1737436410S.jpg

上海思立微表示,随着手机全萤幕时代的到来,萤幕下指纹的技术应用成了业界发展重电,因电容方案受限,光学与超音波方案成为发展主流。其中,超音波方案利用回波强度识别指纹,具备防油防水、穿透性强等优点,因而方案的安全性更高;此外,超音波方案不易受到油渍和水渍以及强光的干扰,因而解锁更加稳定可靠,已成为指纹识别方案发展的一个重要方向。

思立微所采用的压电超音波换能器(PMUT)利用氮化铝的压电效应进行电能和机械能之间的转换来侦测手指表皮和真皮层的谷脊资讯,以做出精确的判断。

氮化铝是一种稳定性非常高的压电材料,具有两个重要的特性:逆压电效应和压电效应。逆压电效应是指当在压电材料两端施加电压时,压电材料内部会产生形变,形变量与电压成正比,这是将电能转换成机械能的过程。

压电效应是指压电材料在力的作用下产生形变时,压电材料内部正负电荷中心发生相对位移,使压电材料两端产生符号相反的束缚电荷,电荷量与压力成正比,这是将机械能转换成电能的过程。

有别於其它SOI多晶片的制程,思立微的压电超音波换能器独创单晶片刻蚀结构和制程,主要由悬空的换能薄膜组成,包括底电极,压电层,顶电极及弹性层。利用压电材料的逆压电效应,只要在压电材料薄膜上下两面的底电极和顶电极施加固定频率的电压,薄膜就会振动,产生声波。而反过来,当音波传到换能薄膜时,薄膜产生形变,压电层两端就会产生正负相反的附属电荷,周边电路就可以通过顶电极和底电极采集产生的电信号。

在进行指纹识别应用时,给超音换能器施加交流电压,超音波换能器产生振动,振动向上传输,即超声波向上传输,穿过不同介质层(萤幕,玻璃等)到达手指的谷或者脊,声波遇到脊的表面,部分反射,部分透射,而因为谷中空气的声阻抗远高於脊,所以声波遇到谷时几??为全反射。从谷和脊反射回来的不同声波能量传到对应的超声换能器表面时,对应的超音波换能器会生成不同的电学信号(幅值,频率,相位等)。

与其它指纹识别技术方案相比,超音波技术能实现3D指纹识别,安全性更高。通过声学聚焦的方法,将声波聚焦到手指表面,如果遇到手指的脊,部分声波反射回来,其馀声波透射进入皮肤,这一部分声波遇到真皮层之後被再次反射回来;所以声波在遇到脊之後会在表皮和真皮层反射回来两个时间不同的信号;而在谷的地方,声波只有一次反射,而且是全反射信号。超音指纹识别方案就是通过这个方法来采集表皮和真皮的指纹信号,从而得到3D的指纹资讯。

思立微所研发成功的PMUT换能器采用AIN材料,基於CMOS制程,独创MEMS结构,结构简单、便於制程实现。思立微目前业已基於此款PMUT换能器进行萤幕下超音波指纹识别的研发,预计2019年初将达到量产水准。

關鍵字: 指纹辨识  上海思立微 
相关新闻
友达发表全球首款全萤幕光学内嵌式指纹扫描LTPS面板
厚翼科技2018年上半年累积授权合约数突破2017年合约总数
萤幕指纹辨识解决方案有多接近商业化?
智慧感测辨识技术多元 AIoT开启应用商机
Qeexo和意法半导体共同促进OEM商采用FingerSense技术
comments powered by Disqus
相关讨论
  相关文章
» SiC MOSFET:意法半导体克服产业挑战的颠覆性技术
» 超越MEMS迎接真正挑战 意法半导体的边缘AI永续发展策略
» 光通讯成长态势明确 讯号完整性一测定江山
» 分众显示与其控制技术
» 新一代Microchip MCU韧体开发套件 : MCC Melody简介


刊登廣告 新聞信箱 读者信箱 著作權聲明 隱私權聲明 本站介紹

Copyright ©1999-2024 远播信息股份有限公司版权所有 Powered by O3  v3.20.1.HK8BM6TGKEASTACUKD
地址:台北数位产业园区(digiBlock Taipei) 103台北市大同区承德路三段287-2号A栋204室
电话 (02)2585-5526 #0 转接至总机 /  E-Mail: webmaster@ctimes.com.tw