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科技研发
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欧姆龙技术概要
 
 
 
超精密加工
 

显微机械加工传感器MEMS MMS(Micro Machined Sensor)

随着电子产品的微型化,空调和电子血压计等产品上装载的检测气体和流体压力的压力传感器也都有微型化的趋势。

欧姆龙很早就开始研发具备各种特性的静电容量型压力传感器和加速传感器。但是,静电容量型压力传感器是通过读取因压力而变形的可动电极和固定电极之间的静电容量的数据的细微变化来实现的,由于受机器本身构造的限制,要做到保证灵敏度的同时没有降低,实现设备的微型化是非常困难的。

而采用欧姆龙独自研发的圆环形薄膜构造,不但能实现准确检测所不可缺少的直线性输出,并且只有以往产品的1/10(2.5mm角),超小型同时也是世界精确度最高的。

[晶片]

欧姆开辟的MEMS领域

显微机械加工传感器MEMSMMS(Micro Machined Sensor)

显微机械加工继电器MEMSMMR(Micro Machined Relay)

智慧的结构-显微机械加工继电器MEMS MMR(Micro Machined Relay)

在逐步推进机器的微型化和信息传送的高速化(信号的高频化)的测量通信市场里,人们对机器的关键零部件的微型化和高速化(高频信号的适用化)也提出了更高要求。欧姆龙利用超精密加工技术来推进继电器、开关等自动控制机器的微型化和高速化的研发

显微机械加工继电器通过运用自有的高效制动器(EAGLE)和高频低损结构(HF结构),尽管是世界最小的型号(*1),却实现了优异的高速性能(插入损失-0.5dB/2GHz、绝缘-45dB/2GHz)。欧姆龙公司已对其进行了1亿次的开关试验以确保其不会发生性能的退化,现在针对该技术实用化的研发已经全面展开。

欧姆龙将进一步推进继电器的小型化和高速化的研发。

(*1)有触点继电器中

[显微机械加工继电器(2×3mm)]

欧姆开辟的MEMS领域

显微机械加工传感器MEMSMMS(Micro Machined Sensor)

显微机械加工继电器MEMSMMR(Micro Machined Relay)

 
微光子技术 Microphotonics
 

半导体时代的光波控制元器件

从真空管到晶体管、大规模集成电路到半导体化席卷了整个电子市场。现在,半导体化已经已成为各个产业发展的趋势。在显像器市场,液晶显示器取代了显象管;在照明市场,LED取代了荧光管;在能源市场,涡轮发电取代了硅系太阳能电池,可以说21世纪就是半导体的时代。

然而,正当半导体化如火如荼地进行的时候,透镜、棱镜所代表的光波控制设备却依然保持着数百年来的旧貌。在半导体时代,欧姆龙的光波控制元器件方面的研发建立在MLA(Micro Lens Alley)技术的基础上。该光波控制器件的运用使光束、偏振光、波长等所有闪光物性的控制成为了可能,不仅从外观的小型化,还从功能用途的聚集效果上,创造了新的附加价值。

现在,我们正在努力开发能使液晶显示器更明亮、更鲜艳的MLA。我们也期待在将来最具成长潜力的生物能源市场开拓出一番事业。

背光板MLA

手机正在移动通信时代中飞速发展。伴随手机内容从语音向文字、图像方面的转移,人们一方面对电池的低耗能提出了更高的要求,另一方面又要求降低背光板的功耗。欧姆龙利用了独家设计的矢量结合技术与微镜阵列等,来推进高效率手机及PDA背光板的事业发展。

移动显示器用MLA

对于装载在手机、PDA上的移动显示器来讲,重要的是在任何环境下都能清晰地显示。因此,不受户外光线反射影响的显示器,就成为了人们关注的焦点。欧姆龙独自开发的MLA,使反射式LCD的亮度得到大幅改善,无论何时何地都能拥有清晰图像。

半导体时代的光波控制器件MLA

光波导路SPICA (Stacked Polymer optical IC/Advanced technology)

高亮度型LED的挑战~使LED光亮度提高到2倍的DR-LED技术~DR-LED

光通信的革新设备SPICA(Stacked Polymer optical IC/Advanced technology)

现在,光纤网的铺设正在快速推进,而其中发挥重要作用的则是"光通信设备"。所谓光通信设备,就是发送或接收光信号,对其进行分离或结合,并进行强度调整的控制设备的总称

由于以往的光通信设备面向基础设施,不但生产量很少,价格也十分昂贵。而欧姆龙产品的定位却是针对低价格、需求量大的顾客层。新技术的开发,很大程度上改善了长久以来困扰光通信设备普及的成本问题,促进了普通家庭的光通信化

在光通信领域,"光IC"作为成本创新的关键设备倍受瞩目。与以往用透镜、反射镜和过滤器等光学元件组合形成设备的方法不同,"光IC"由光集成电路(IC)形成,该电路将所有光学元件的机能集合在一张基板上,被称做"光导波路"。

过去,该光导波路的制造过程与电子IC的制造过程一样。然而,尽管半导体制造过程依靠集成实现了低成本化,但要制造一定集成度的光导波路所能降低的成本也是有限的。着眼于此,凭借独自研发的堆叠技术,欧姆龙成功开发了绝对低成本的"堆叠聚合物光导波路(SPICA)"。

半导体时代的光波控制器件MLA

光波导路SPICA(Stacked Polymer optical IC/Advanced technology)

高亮度型LED的挑战~使LED光亮度提高到2倍的DR-LED技术~DR-LED

高亮度型LED的挑战~使LED光亮度提高2倍的DR-LED技术~DR-LED

LED具有耗电低,使用寿命长等优点,被公认为环保光源,在汽车和交通信号机等广泛领域都得到了迅速的普及。同时,在日益广泛的应用中,人们对它的发展寄予厚望。
为了适应这种需求,欧姆龙设计了独有的"Double Reflection光学系统(双层反射光学系统)"。运用双层反射光学系统"Double Reflection-LED(DR-LED)",亮度能增加到2倍以上,并且达到了低耗电化和LED使用件数的进一步减少的目的。

DR-LED的特征是,用透镜光学系统和反射光学系统控制从LED芯片放射出来的光。在传统的LED镜片上利用树脂封装材料形成全反射面,为了使被全反射面全反射的光线朝前方反射,又设置了内部反射镜,这样就可以利用内部反射镜再度使光线反射朝预定方向射出,这使传统的LED无法控制的大幅度损失光也能被控制,从而大幅提高光的利用效率,亮度达到传统LED的2倍以上。

同时,DR-LED还增加了LED在形状和配光上的自由度,由此LED的大面积发光、传统LED很难实现的复杂的配光模式等高性能也能一一实现。这些效果完全不需要依靠发光颜色,因此能够满足所有颜色的需求。

现在, "平板光源"正在重新开发之中。该技术针对照明用途而设计,以DR-LED的技术为基础,来解决传统LED不能解决的薄型、大面积、均匀发光的问题。如果研究成功的话,电灯泡、荧光灯等无法完成的薄型、全色照明都会一一实现。

    

半导体时代的光波控制器件MLA

光波导路SPICA(Stacked Polymer optical IC/Advanced technology)

高亮度型LED的挑战~使LED光亮度提高1倍的DR-LED技术~DR-LED

 
图像传感 Vision Sensing
 

面部识别传感技术 OKAO Vision

人们在面对面的交流时,由视觉得到的信息对交流起着很大的作用。同样,如果机器通过视觉对人进行识别的话,当机器对着人时,就可以实现人和机器之间良好的交流。欧姆龙正在开发"机器通过视觉理解人的技术"。

OKAO Vision技术是通过传感技术识别从面部提取各种有价值的信息,根据个人的能力、爱好、属性、适应性等提供最佳的服务界面和信息,旨在实现"个体的最优化"。OKAO Vision是由以下核心技术所组成的:

面部检测

能够正确迅速地检测出众多大小不一的面孔。即使在旋转360°的情况下仍然能够检测出来。

面部器官检测:

可以正确检测出面部画像中的眉、眼、鼻、口、脸的轮廓等器官的位置、大小及状态。

面部识别:

即使在低分辨率、照明变化和面部朝向等变化的摄影环境下,也可以轻松识别出注册的人是谁。

面部属性推断:

从面部画像可以自动推断出性别、年龄(10岁以下、10岁、20-30岁、40-50岁、60岁以上的5个年龄段)等信息

面部画像的最佳修正

正确地检测出面部肌肤的颜色和区域,对肌肤颜色、亮度和质感等方面作出最佳的修正使其达到最完美效果。

面部识别传感技术 OKAO Vision

立体图像传感技术 Silhouette Vision

文字、符号传感技术 Pattern Vision

立体图像传感技术 Silhouette Vision

随着社会的发展,传感器作为获取信息的重要手段,其重要性也日益突出。特别是图像传感器,由于其能瞬间在广泛的监测范围内收集大量信息,因此被认为在未来会得到广泛的利用。

然而,传统的图像控制技术都是以物体的色彩强弱特征的变化为基础来进行识别的,对于重叠的物体则无法区别。于是,传统的图像控制技术对于户外经常发生的影子和黄昏等自然环境的变化无法适应的问题也就较为突出。

 

为了解决这些问题,欧姆龙开发了特有的"影象传感器"技术,并致力于该技术的应用和推广。该技术通过从2台相机的立体图像中抓住对象物体的最大特征来获得最贴切的立体图像。并且,对于立体相机的自动控制方式,校准技术、立体识别计算法中的模式构造、在户外的环境适应性等各种技术及信息进行了归纳总结。在实地进行的验证实验也证明了该技术前所未有的高性能。

面部识别传感技术 OKAO Vision

立体图像传感技术 Silhouette Vision

文字、符号传感技术 Pattern Vision

文字、符号传感技术 Pattern Vision

通过"学习人类"这一新概念来实现简单且高精确的文字、符号识别的图像传感器。对人们来说,在纸上记录下文字和符号、是为了能够一目了然地阅读。在没有电脑等信息化设备记录信息的条件下,这种记录方法具有极大的便利性,因此成为极为重要的信息传递手段。与此同时,由于电脑和通讯技术的飞速发展,对所有信息记录的电子化,灵活化的需求也越来越高。通过人力把纸上的文字信息再次录入的工作十分枯燥,并且需要耗费大量的时间。而解决信息输入这一瓶颈问题的方法正是文字(OCR/OLCR)、符号识别传感器。

今后的文字、符号识别传感器,不再像邮政编码读取装置那样以大规模集中处理特定信息为目的,而是可装载于所有信息设备上的可用于即时输入的小型传感器。

在"学习人类"这一全新概念之下,欧姆龙致力于开发能够精确地捕捉文字和符号的识别技术。通过该技术的应用,一个芯片就可以完成文字和符号的识别。如世界最小的钢笔型日文OCR"Peeo"促进了日文OCR软件"OmCR"和各种自动化设备的精确工作,还解决了信息化社会的信息输入瓶颈问题。

面部识别传感技术 OKAO Vision

立体图像传感技术 Silhouette Vision

文字、符号传感技术 Pattern Vision

 
知识信息控制技术 Knowledge Information Control Technology
 

知识生成技术

把高级技工的智慧、经验和专业技能数据化的技术
-以高级技工实际的检验结果、传授的经验为基础,在电脑上生成切实可行的运算程序
-利用集合了高级技工的智慧、经验和专业技能的运算程序,最大限度地发挥机器的性能

高级技工具有专业技能和敏锐的观察力,因而有着很强的解决问题的能力。而高级技工解决问题正是运用了他的智慧、经验和技术知识。该技术正是根据高级技工的智慧、经验和专业技能在电脑上生成切实可行的运算程序。

近几年,机械化的发展取得了很大的进步。譬如,在工厂检验产品的检验机器利用了精度非常高的视觉传感器和振动传感器。就检验机器自身来讲,在性能方面还有很大的潜力,然而,如果缺乏专人对机器的调节和对使用者的指导,就无法使机器发挥出令人满意的性能。由于高级技工个体差异也会影响性能。

本技术采用机器学习等方法将高级技工的知识和感性经验数据化。以高级技工优秀的实际检验结果和传授的经验为基础,将其智慧、经验和专业技能生成切实可行的电脑运算程序。并且为了让机器在不同状态下最大限度地发挥其性能,我们还对生成的运算程序进行了兼容化和最优化处理。

知识生成技术旨在通过将高级技工高水平的智慧、经验和专业技能一一数据化,最大限度地发挥机器性能,为客户提供满意的解决方案。

知识生成技术

宽带时代的双向交流框架"SOBA"

宽带时代的双向连接框架"SOBA"

-通过"产官学"(即企业、政府和高校)研发机制共同研发实现源代码公开化
-基于互联网的共有空间,实现使用视频和音频的双向交流

随着互联网逐渐进入以宽带为核心的时代,如何有效地去利用宽带日益宽广的频带成为了人们关注的课题。欧姆龙一直以此为着眼点,在与京都大学、NTTComware株式会社的共同研究中,对如何有效利用宽带频带的SOBA框架的进行了不懈的研究。

通过这些研究活动,我们将建立SOBA框架,在此框架下使用者可以在互联网上建立共有空间,提供视频、音频等各种媒介的共享。通过SOBA框架的推广应用,我们会创造全新的宽带使用方法,并且将更充分地挖掘宽带的潜能。

 

知识生成技术

宽带时代的双向交流框架"SOBA"

欧姆龙的技术人员勇于向新的价值创造领域挑战。京阪奈革新中心正是技术人员的基地,充满着令人振奋的工作氛围。作为承担21世纪事业开拓重任的全球化研发基地,该中心以"协创和专注"为理念,其目标是成为融合本公司"传感和控制"核心技术与外部的尖端技术能根据社会需求变化进行相应研发的研究机构。

楼层介绍

该楼层的设计重点是,让技术人员在该空间内自由地集中精力进行研究的同时,也能进行日常的交流。

办公室

无尘实验室/协作室

休闲区

网络系统

京阪奈革新中心

办公室

我们为研究、企划、营销业务设置了各自的专用区域。办公室既有适合设计构思和论文写作等能让个人集中精力工作的中型办公台区域,也有适合人与人之间交流的社交型办公区域。专用区域周边是主要功能区的配套区域,我们还设置了会议角、思索角、浏览角(阅览区域)和"磁石"角(放置复印机、传真机等,人员自然聚集的空间)等,为研究人员的高效率地研发提供周到的服务。

无尘实验室

研究所的核心设施是总面积约2,400平方米的无尘实验室。无尘实验室提供的纳米技术水平的设备、研发环境主要为微光子技术、超精密加工、和光通信等将为革新21世纪的研究课题服务。该无尘实验室也向公司外部的合作研究所开放,以促进"传感和控制"技术的合作团队研究。

协创室

协创室是专门为促进合作开发活动而开设的,也是公司内外研究人员集聚一堂的大本营。协创室在提高研究课题的保密性的同时,还能促进成员间的自由讨论。研究人员可以根据课题需要自由地使用所需要的设施和设备,如无尘实验室、环境实验室等。这里不仅能加快从设计到试制、评价、解析等一系列研发过程的进度,还能提高即将投入批量生产的设备的完成度。

散步通道

我们在各办公区交错的大厅中央的散步通道(宽9m、长120m)中设置了一个可以坐在沙发上讨论的交流区。研究人员可以边使用白板,边在谈笑风生中激发出新颖的创意。此外,散步通道还设有会议室等公用空间,并且配置了电脑和投影机等设备,为大家营造出一个自由轻松的研发环境

网络系统

研究所内到处都设有随时可以使用的互联网设备,在大容量有线网络系统以外,还有无线LAN系统做为补充进行网络连接。保存、提供研究数据等信息的服务器中也都设置了双重甚至三重的安全保护并都设有备份功能。

在这些复杂的网络系统的全方位、精细的保护下,研究人员没有后顾之忧,可以专心地进行包括"协创"(Collaborative Innovation)在内的研发工作。

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