Cezamat będzie wytwarzał struktury MOEMS

Struktury określane skrótem MOEMS - Micro-Opto-Electro-Mechanical Systems - to zminiaturyzowane przyrządy optyczno-elektro-mechaniczne o dużym stopniu komplikacji, produkowane najczęściej w oparciu o krzem. Charakteryzują się rozmiarami od jednego do stu mikrometrów. Elementy te mogą być stosowane mi.in w czujnikach poziomu cukru, przy wykrywaniu niebezpiecznych materiałów na lotniskach oraz do budowy nowych rodzajów pamięci komputerowych i przy pracach nad techniką druku. Teraz wytwarzane będą również w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii "Cezamat".

Posłuchaj
00:00

Korzystając z połączenia optyki, elektroniki i mechaniki, MOEMS-y pomagają w realizowaniu nowych zadań i dostarczają wielu innowacyjnych rozwiązań. Obecnie używane są m.in. w medycynie, ekologii, telekomunikacji, transporcie oraz systemach informacyjnych. Znaleźć je można w smartfonach, laptopach, urządzeniach sterujących, czy czujnikach i analizatorach chemicznych. W zależności od potrzeb, MOEMS-y mogą być też stosowane w fotowoltaice, fotonice i energetyce.

- Główne obszary naszych badań skupią się nie tylko na opracowywaniu nowych konstrukcji MOEMS, pozwalających na zwiększenie ich obszarów zastosowań, ale również na udoskonalaniu istniejących mikrosystemów z funkcjonalnościami już znanymi i wykorzystywanymi. W tym celu poszukiwać będziemy nowych materiałów o wyjątkowych właściwościach - mówi wiceprezes ds. naukowych Cezamat-u prof. Romuald Beck.

źródło: naukawpolsce.pap.pl

Powiązane treści
Nowe zastosowania napędzają wzrost sektora MEMS
Czy rynek MEMS zmierza w kierunku fabless?
Hamamatsu ma nową instalację do masowej produkcji urządzeń opartych na MOEMS
X-Fab rozwija w Niemczech produkcję układów MEMS
Miniaturyzacja przyspiesza rozpowszechnianie się technologii MEMS
Bosch i STM na pierwszym miejscu wśród dostawców elementów MEMS
Rynek MEMS-ów do zastosowań specjalnych będzie rósł
Zobacz więcej w kategorii: Gospodarka
Komponenty
Positron pozyskuje 230 mln USD na ASIC do inferencji AI. Startup stawia na architekturę „memory-first”
Komponenty
Infineon przejmuje od ams OSRAM działalność w zakresie sensorów
Komunikacja
Nowe przemysłowe switche rack firmy Antaira do wymagających zastosowań
Produkcja elektroniki
SMT napędza globalną produkcję elektroniki. Rynek wart 9,56 mld USD do 2030 roku
Projektowanie i badania
Elastyczny chip AI cieńszy niż ludzki włos. FLEXI może zmienić rynek elektroniki wearables
Komponenty
Rekordowe wyniki Apple pod presją niedoborów chipów. AI zmienia układ sił w branży półprzewodników
Zobacz więcej z tagiem: Artykuły
Magazyn
Styczeń 2026
Magazyn
Grudzień 2025
Magazyn
Listopad 2025

Projektowanie układów chłodzenia w elektronice - metody obliczeniowe i symulacyjne

Rosnące straty mocy w nowoczesnych układach elektronicznych sprawiają, że zarządzanie temperaturą przestaje być jedynie zagadnieniem pomocniczym, a staje się jednym z kluczowych elementów procesu projektowego. Od poprawnego odprowadzania ciepła zależy nie tylko spełnienie dopuszczalnych warunków pracy komponentów, lecz także długoterminowa niezawodność urządzenia, jego trwałość oraz zgodność z obowiązującymi normami. W niniejszym artykule przedstawiono uporządkowane podejście do projektowania układów chłodzenia, obejmujące metody obliczania strat mocy, analizę termiczną oraz wykorzystanie narzędzi symulacyjnych, w tym modeli cieplnych implementowanych w środowiskach symulacji elektrycznych.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów