Fotónica Diseñada en España

La Tecnología Detrás de la Luz.

Explore las tecnologías ópticas, de fibra, electrónicas, de medición e integración que forman la base de los sistemas de Maxer Photonics.

Sección 01 — Tecnologías Ópticas

Fuentes Ópticas de Banda Ancha

Estable. Amplia. Precisa.

Las fuentes ópticas de banda ancha son una base de los sistemas fotónicos modernos. Maxer Photonics desarrolla fuentes basadas en SLED diseñadas para ofrecer amplia cobertura espectral, bajo ruido de coherencia y un rendimiento óptico estable para aplicaciones exigentes de medición, sensórica e imagen.

Conseguirlo exige algo más que el propio emisor — combina la tecnología de fuente óptica con electrónica de precisión y gestión térmica para mantener el rendimiento estable a medida que cambian las condiciones de funcionamiento.

Fuente óptica de banda ancha SLED
EMISOR SLEDEmisión de baja coherenciaCONTROLADOR DE PRECISIÓNControl de corriente de precisiónCONTROL TÉRMICOEstabilización térmica activaSALIDA ÓPTICASalida de banda ancha estable
Capacidades Clave
  • Amplia cobertura espectral
  • Bajo ruido de coherencia
  • Salida óptica estable
  • Control de corriente de precisión
  • Estabilización térmica
  • Estabilidad de funcionamiento a largo plazo
  • Rendimiento óptico fiable
Sección 02 — Tecnologías de Fibra
Sistema de sensórica por fibra óptica con fuente de banda ancha SLED, analizador de espectro óptico y aplicaciones de sensórica de temperatura, salud estructural, presión y deformación
FUENTE DE LUZ REGIÓN DE SENSÓRICA DETECTOR

Sensórica por Fibra Óptica

Convertir la luz en información.

La sensórica por fibra óptica utiliza la propia luz como mecanismo de medición. Una señal luminosa viaja a través de una fibra óptica hacia una región de sensórica definida, donde un cambio físico en el entorno interactúa con la luz guiada y modifica su respuesta óptica.

Esa señal modificada viaja de vuelta por la fibra hasta un detector, donde se captura y se interpreta como información de medición — convirtiendo una fibra óptica corriente en un sensor distribuido o localizado.

Sensórica RemotaAlta SensibilidadInmunidad Electromagnética LigerezaMedición DistribuidaGrado Industrial
Parámetros de Sensórica

Los cambios térmicos modifican la respuesta óptica de la fibra, permitiendo monitorizar la temperatura a lo largo de la región de sensórica.

Comunicación Óptica — Transportar información mediante luz

La comunicación óptica convierte información eléctrica en una señal óptica, la transporta a través de una fibra óptica y la reconvierte en información utilizable en el extremo receptor — la capa física detrás de las redes modernas de alta velocidad.

Cable de comunicación óptica con hilos iluminados conectando a equipos de conmutación de red, con superposición de red urbana al fondo

Alta Velocidad

Los datos viajan como luz, permitiendo velocidades de transmisión muy superiores a la señalización eléctrica.

Baja Pérdida

La luz guiada conserva su intensidad a lo largo de tramos de fibra largos, preservando la integridad de la señal.

Larga Distancia

Los enlaces ópticos extienden la comunicación mucho más allá de los límites prácticos del cableado de cobre.

Multicanal

Varios canales ópticos comparten una misma fibra, multiplicando su capacidad de transporte.

Componentes de Fibra Óptica y Conectividad

Los sistemas ópticos fiables dependen del acoplamiento de fibra, las interfaces ópticas, la alineación de fibra, los componentes ópticos pasivos, la gestión de polarización, el enrutamiento de señal, la atenuación, la división, el aislamiento y las conexiones ópticas fiables — la infraestructura física que conecta fuentes, sensores, sistemas de medición y módulos fotónicos en un único sistema funcional.

FUENTE ÓPTICA ACOPLADOR DE FIBRAAISLADOR ÓPTICOATENUADORCONEXIÓN DE FIBRA SISTEMA FOTÓNICO
Explorador de Componentes

Los acopladores de fibra dividen o combinan señales ópticas dentro de un mismo trayecto de fibra, disponibles en relaciones de acoplamiento adecuadas para monitorización o distribución, con baja pérdida de inserción y alta relación de extinción en las versiones con mantenimiento de polarización.

Polarización
POLARIZACIÓN DE ENTRADA COMPONENTE DE POLARIZACIÓN SALIDA CONTROLADA
Enrutamiento de Señal Óptica
ACOPLADA / DIVIDIDA ATENUADA ENRUTADA
Sección 03 — Electrónica y Control

Electrónica de Precisión y Control Embebido

Controlar la electrónica detrás de la luz.

Una fuente óptica, sus sensores, los algoritmos de control, la gestión térmica y la electrónica de realimentación deben trabajar todos juntos para que la salida óptica se mantenga constante. La electrónica resulta en gran medida invisible, pero la estabilidad del sistema depende de ella tanto como de la propia óptica.

Un diseño electrónico de bajo ruido, el control de corriente de precisión y una realimentación continua son lo que mantiene la salida de un sistema fotónico donde debe estar, ciclo tras ciclo.

  • Diseño electrónico de bajo ruido
  • Control de corriente de precisión
  • Monitorización de temperatura
  • Estabilización térmica
  • Control por realimentación
  • Sistemas embebidos
  • Acondicionamiento de señal
  • Control de fuente óptica
BUCLE DE MEDICIÓN ÓPTICA SENSORDetecta la señalSEÑALPara su análisisCONTROLDecide la correcciónCONTROLADORAplica la correcciónDISPOSITIVOResponde de inmediatoSALIDAAlimenta al sensor

Medir → Controlar → Corregir → Estabilizar

Alta Estabilidad

Bajo ruido y deriva

Medición Precisa

Detección de alta sensibilidad

Control en Tiempo Real

Respuesta y accionamiento rápidos

Sistema en Bucle Cerrado

Fiable y repetible

Control Térmico
SENSOR DE TEMPERATURASISTEMA DE CONTROLACTUADOR TÉRMICODISPOSITIVO ÓPTICO
Control de Corriente de Precisión
SEÑAL DE CONTROLCONTROLADORFUENTE ÓPTICA
Control Embebido
SENSORESCONTROLADOR EMBEBIDOLÓGICA DE CONTROLCONTROLADORESSISTEMA FOTÓNICO
Capacidades Clave

Electrónica de Bajo Ruido

Minimizar perturbaciones eléctricas indeseadas para que no aparezcan como ruido en una señal óptica sensible.

Control de Corriente de Precisión

Un accionamiento eléctrico controlado es lo que permite que una fuente óptica mantenga un punto de funcionamiento estable.

Monitorización Térmica

La monitorización continua de las condiciones del sistema es el primer paso para detectar la deriva antes de que afecte al rendimiento.

Control por Realimentación

La información medida solo es útil si se retroalimenta para mantener el sistema en su estado de funcionamiento previsto.

Control Embebido

La electrónica embebida coordina la sensórica, la toma de decisiones y el comportamiento del sistema sin intervención externa.

Acondicionamiento de Señal

Las señales ópticas y eléctricas deben prepararse antes de poder medirse o utilizarse de forma fiable.

Sección 04 — Medición y Ensayo

Medición y Ensayo Óptico

Caracterización y medición de precisión para dispositivos y sistemas fotónicos.

La medición óptica es esencial para comprender, validar y optimizar dispositivos y sistemas fotónicos, tanto en el laboratorio durante el desarrollo como de nuevo en la línea de producción. Maxer Photonics combina enfoques de medición óptica, eléctrica y térmica para caracterizar el rendimiento de los dispositivos en condiciones de funcionamiento controladas.

Medición de Potencia Óptica

Medición precisa de la salida óptica y su estabilidad.

Caracterización Eléctrica

Evaluación del comportamiento eléctrico y las condiciones de funcionamiento.

Caracterización Térmica

Monitorización del comportamiento y la estabilidad térmica.

Análisis de Señal

Análisis de las señales de medición ópticas y eléctricas.

Ensayo de Dispositivos

Caracterización y validación de dispositivos fotónicos.

Validación de Sistemas

Verificación del rendimiento del sistema bajo condiciones definidas.

Montaje de medición y ensayo óptico con analizador de espectro, ordenador portátil de análisis de señal y banco óptico
Laboratorio Fotónico Virtual
DISPOSITIVO DETECTOR ANÁLISIS MIDIENDO CARACTERIZACIÓN · VALIDACIÓN

La potencia óptica se mide directamente en la salida del dispositivo — el paso de caracterización más fundamental.

Flujo de Ensayo
CONECTARCALIBRARMEDIRANALIZARCOMPARARVALIDAR

Sensórica Óptica y Medición Avanzada

Convertir cambios ópticos sutiles en mediciones útiles.

Una fuente óptica emite luz que interactúa con su entorno — a través de un elemento de sensórica, un trayecto de medición o un montaje interferométrico. Sea lo que sea lo que influye en esa interacción, ya sea temperatura, deformación, vibración, presión o desplazamiento, deja una huella sutil en la señal óptica de retorno.

Detectar esa huella, separarla del ruido y convertirla en una medición fiable es lo que conecta la sensórica óptica, la interferometría, la medición de precisión y el análisis de señal en una única disciplina.

Montaje de laboratorio de sensórica óptica y medición avanzada con pantallas de espectro, interferometría y datos de sensórica
FUENTE ÓPTICATRAYECTO ÓPTICOSENSÓRICA / INTERACCIÓNUn cambio físico altera la señalDETECTORRecibe la señal modificadaANÁLISIS DE SEÑALSe convierte en una medición
Medición Interferométrica

Comparar un trayecto óptico de referencia con un trayecto de medición es una de las formas más sensibles de detectar un cambio físico sutil. Donde ambas señales se encuentran, interfieren — y los cambios en el trayecto de medición se manifiestan como cambios en ese patrón de interferencia.

REFERENCIA MEDICIÓN INTERFERENCIA SEÑAL DE MEDICIÓN
Sección 05 — Integración y Encapsulado

Integración Fotónica e Ingeniería de Sistemas

Desde componentes ópticos hasta sistemas fotónicos completos.

Los productos fotónicos de alto rendimiento rara vez dependen de un único componente óptico. Los sistemas fiables requieren que el diseño óptico, la integración de fibra, la alineación de precisión, el control electrónico, la gestión térmica, la integración mecánica, la medición óptica y la validación del sistema trabajen todos juntos.

Maxer Photonics reúne estas disciplinas, diseñando sistemas fotónicos compactos, estables y orientados a la aplicación, en lugar de piezas aisladas.

Fotografía macro de microsoldaduras de hilo de oro reales que conectan una matriz de chips fotónicos con los terminales del encapsulado durante la fabricación y el ensamblaje propios de fibra óptica

Diseño óptico

Integración de fibra

Alineación de precisión

Control electrónico

Gestión térmica

Integración mecánica

Medición óptica

Validación del sistema

Dentro del Sistema

Capa Óptica

Define cómo se genera, se conforma y se guía la luz — el punto de partida en el que se apoya cada otra capa.

Capa de Fibra

Acopla la luz dentro y fuera del sistema con una pérdida mínima, conectando componentes en un único trayecto óptico.

Capa Electrónica

Acciona y controla la fuente óptica, traduciendo señales de control eléctricas en un comportamiento óptico estable.

Capa Térmica

Regula la temperatura para que el rendimiento óptico se mantenga constante a medida que cambian las condiciones.

Capa de Control

Coordina las capas electrónica y térmica para que todo el sistema se comporte de forma predecible.

Medición

Confirma que el sistema ensamblado rinde conforme a su diseño antes de salir de fábrica.

Arquitectura de Encapsulado

Un encapsulado fotónico terminado es una acumulación de decisiones de ingeniería. Seleccione una capa para ver qué aporta.

Elementos ópticos — las fuentes, lentes o detectores cuyo rendimiento existe el encapsulado entero para proteger.

Consideraciones de Ingeniería

Alineación Óptica

Un posicionamiento preciso es esencial para un acoplamiento óptico eficiente entre la fibra y el componente.

Estabilidad Mecánica

El encapsulado debe mantener la relación requerida entre los componentes ópticos durante todo el funcionamiento.

Consideraciones Térmicas

El comportamiento térmico puede influir tanto en el rendimiento óptico como en la estabilidad mecánica con el tiempo.

Unión y Curado

Los procesos de unión controlados fijan un conjunto óptico sin alterar la alineación de la que depende.

Verificación

Los conjuntos terminados deben inspeccionarse y caracterizarse antes de que se pueda confiar en ellos en campo.

“El rendimiento óptico de precisión depende del ensamblaje de precisión.”

Secuencia CAD de ingeniería · chasis de instrumento de precisión

Fabricación

Fabricado bajo condiciones controladas.

Nuestros laboratorios de ensamblaje óptico, electrónica y ensayo funcionan bajo condiciones controladas de limpieza, estabilidad y rendimiento repetible — en Vitoria-Gasteiz, un polo de tecnología e industria avanzada en el País Vasco.

Alineación Óptica Procesado de Fibra Ensamblaje Electrónico Ensayo Ambiental
Sección 06 — I+D e Ingeniería

Investigación, Desarrollo e Ingeniería a Medida

Desde conceptos fotónicos hasta soluciones diseñadas.

Cada tecnología fotónica de esta página empezó de la misma manera: como un requisito técnico que había que convertir en algo que realmente funcionara. Ese recorrido pasa por la investigación, el concepto, el diseño óptico, el diseño electrónico, el prototipado, la integración, la caracterización, la validación y la optimización — cada etapa reduciendo la distancia entre una idea y un sistema que rinde de forma fiable en el terreno.

Los sistemas fotónicos complejos rara vez se quedan dentro de una sola disciplina. La ingeniería óptica, electrónica, de fibra óptica, térmica y mecánica deben trabajar todas juntas, por lo que el desarrollo consiste tanto en coordinar disciplinas como en cualquier decisión de diseño concreta.

Investigación y ExploraciónDiseño Óptico y ElectrónicoPrototipado Integración de SistemasIngeniería a MedidaValidación y VerificaciónProducción y Soporte
Módulo fotónico diseñado a medida: varios chips semiconductores unidos por microsoldadura sobre un único terminal de encapsulado bañado en oro

Concepto

Diseño Óptico

Diseño Electrónico

Prototipo

Integración

Ensayo

Validación

Sistema Diseñado

Investigación y Exploración

El desarrollo fotónico comienza por comprender los requisitos ópticos y de sistema que una solución debe cumplir — no por la hoja de datos de un componente. Eso implica desarrollar los principios ópticos subyacentes, evaluar qué componentes y arquitecturas podrían cumplir realmente el requisito, y validar experimentalmente las hipótesis iniciales en lugar de limitarse al papel.

La evaluación del rendimiento se realiza durante toda esta etapa, no solo al final — cada decisión temprana sobre componentes o arquitectura se pone a prueba frente a lo que el sistema realmente necesita lograr.

Principios ÓpticosSelección de ComponentesArquitectura del SistemaValidación ExperimentalEvaluación del Rendimiento
Prototipado

Un concepto se convierte en un prototipo, el prototipo se mide, y lo aprendido impulsa la siguiente iteración — refinando el diseño paso a paso en lugar de intentar acertarlo todo en el primer intento.

Iteración 01 — un prototipo inicial construido para probar el concepto central, con imperfecciones previstas.

CONCEPTO PROTOTIPO MEDICIÓN MEJORA
Ingeniería a Medida

Los requisitos específicos de aplicación a menudo implican que un sistema debe diseñarse en varias capas a la vez, todas convergiendo en un único sistema fotónico a medida.

SISTEMA FOTÓNICO A MEDIDA ÓPTICAFIBRAELECTRÓNICAGESTIÓN TÉRMICADISEÑO MECÁNICOCONTROLMEDICIÓN
Disciplinas de Ingeniería

Un sistema fotónico rara vez es el producto de una sola disciplina. Seleccione una disciplina para ver cómo se conecta con las demás.

La ingeniería óptica define el propio trayecto de la luz — las fuentes, la óptica y el comportamiento que deben ofrecer.

ÓPTICAFIBRAELECTRÓNICATÉRMICAINTEGRACIÓNMEDICIÓNCONTROLENCAPSULADO

Calidad y Fiabilidad Fotónica

Diseñado para la estabilidad. Pensado para dar confianza.

En Maxer Photonics, la precisión no es un paso de inspección final — se integra en el diseño, el ensamblaje y el ensayo desde el principio. Cada sistema se diseña para un rendimiento estable, se valida en cuanto a repetibilidad entre unidades y se ensaya para confirmar que resiste un uso real y repetido.

Estabilidad

Salida constante a lo largo del tiempo y de las condiciones de funcionamiento.

Repetibilidad

Consistencia entre unidades verificada a lo largo de la producción.

Validación

Ensayado para confirmar el rendimiento en uso real y repetido.

Diseñando el Futuro de la Luz.

Maxer Photonics reúne ingeniería óptica, tecnologías de fibra, electrónica, medición, integración y desarrollo de sistemas para transformar requisitos fotónicos exigentes en soluciones de ingeniería.