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超高分辨率圖像增強與顯示
芯片
(產品)
成果簡介:超分辨率圖像重建技術是近年來發展迅速的圖像處理新技術,其 目的是超越成像傳感器、成像和信道的分辨極限,利用所獲低分辨率圖像, 實現高分辨率圖像的重建。超高分辨率圖像增強與顯示芯片項目利用超分辨 率圖像實時處理技術,實現從一幅或多幅低分辨率視頻圖像處理獲得高分辨率圖像,在圖像被放大的同時增強圖像更多的細節,提高圖像的清晰度和分 辨率,實現攝像傳感器的低分辨率與顯示器高分辨率之間的匹配,解決目前 圖像獲取與顯示分辨率不匹配的瓶頸問題,在現有圖
北京理工大學
2021-04-14
國產首款腦機編解碼集成
芯片
——“腦語者”
由中電云腦(天津)科技有限公司(簡稱“中電云腦”)聯合天津大學共同研發的國產首款腦機編解碼集成芯片——“腦語者”是一款擁有完全自主知識產權的國產高集成腦-機交互芯片,可適用于特種醫學、康復醫學、腦認知、神經反饋、信號處理等腦-機混合智能的重點應用領域?!澳X語者”芯片是中國電子信息產業集團(簡稱“中國電子”)和天津大學
天津大學
2021-04-14
一種基于波矢測量的紅外成像探測
芯片
本發明公開了一種基于波矢測量的紅外成像探測芯片,包括面陣紅外折射微透鏡、面陣非制冷紅外探測器和驅控預處理模塊;其中,面陣非制冷紅外探測器位于所述面陣紅外折射微透鏡的焦面處,被劃分成多個陣列分布的子面陣非制冷紅外探測器,每個子面陣非制冷紅外探測器包括數量和排布方式相同的多個陣列分布的光敏元;面陣紅外折射微透鏡包括多個陣列分布的單元紅外折射微透鏡,每單元紅外折射微透鏡與一個子面陣非制冷紅外探測器對應。本發明的紅外成像
華中科技大學
2021-04-14
多模式可重構超寬帶通信及雷達集成收發
芯片
面向日益復雜多樣的電子產品應用場景,電子設備的小型化進程不斷加快,對于高集成、多模式、多功能的芯片需求飛速高漲。本項研究成果針對生物醫療電子、個人無線體域網、近距離無感支付、車載定位、戰場實時感知、無人機導航等應用需求,提出一種超寬帶無線通信兼具FMCW雷達測距的復合型收發機創新性結構。收發機采用超寬帶射頻調頻+可再生型鑒頻技術,實現通信及雷達的共架構方案;提出多相中頻時差測距機理,將分辨率提高2個數量級,達到mm級精確測距,動態范圍擴大4倍;射頻前端基于電流共享技術,實現射頻振蕩器+功放、低噪放+鑒頻+混頻的一體化實現,系統功耗優化40%;提出子載波發生器+頻率校正環路的數字化復用結構,發射機可半數字化實現,從而得到一款支持無線數據傳輸、時差/頻差/相差雷達測距的極低功耗復用型收發芯片。 圖1.研制的通信+雷達集成收發機芯片顯微照片
北京理工大學
2023-03-13
一種 LED 倒裝
芯片
的圓片級封裝結構
本實用新型公開了一種 LED 倒裝芯片的圓片級封裝結構,包括LED 倒裝芯片、硅基板、透鏡、印刷電路板和熱沉;硅基板正面加工有放置芯片的凹腔,凹腔底部的長度與芯片的長度相同;硅基板的反面加工有兩組通孔,兩通孔與凹腔相連通;在凹腔和兩通孔的表面沉積有絕緣層;凹腔表面的絕緣層上沉積有散熱金屬層和反光金屬層;兩通孔內填充有金屬體,通孔內的金屬體與凹腔表面的散熱金屬層相接;凹腔內底部的兩金屬層存在一開口,用于將該金屬層隔離為兩部分;硅基板的反面沉積有絕緣層,該絕緣層表面布線用于電極連接的金屬層;凹腔內涂覆有
華中科技大學
2021-04-14
一種可尋址測量局域波前的成像探測
芯片
本發明公開了一種可尋址測量局域波前的成像探測芯片,包括可尋址加電液晶微光學結構、面陣可見光探測器和驅控預處理模塊;液晶微光學結構被劃分成可獨立施加電驅控信號的多個液晶微光學塊,各液晶微光學塊具有相同的面形和結構尺寸,被加電液晶微光學塊為液晶微透鏡陣列塊,其余未加電液晶微光學塊為液晶相移板塊;被液晶微光學塊化的液晶微光學結構將與其對應的面陣可見光探測器劃分成同等面形和規模的面陣可見光探測器塊,并且各面陣可見光探
華中科技大學
2021-04-14
一種面向
芯片
的倒裝鍵合貼裝設備
本發明屬于芯片貼裝設備相關領域,并公開了一種面向芯片的 倒裝鍵合貼裝設備,包括晶元移動單元、頂針單元、大轉盤單元、小 轉盤單元、基板進給單元)、貼裝運動單元,以及作為以上各單元安裝 基礎的支架等,其中晶元移動單元可對晶元盤實現三自由度運動并實 現晶元的供給;大轉盤單元將脫離晶元盤的芯片精度轉移至吸嘴上, 然后由小轉盤單元對芯片逐一拾取;基板進給單元實現貼裝基板的進 給運動,貼裝運動單元則將拾取完芯片的小轉盤運動至基板貼裝位置, 最終實現芯片的貼裝。通過本發明,各個模塊單元之間相互聯系,共 同協作,顯
華中科技大學
2021-04-14
類視網膜仿生光電和圖像傳感器
芯片
基于事件驅動方式的仿生視覺圖像傳感器,用于高速場景的拍攝 一、項目分類 關鍵核心技術突破、顯著效益成果轉化 二、成果簡介 隨著虛擬現實(VR)、增強現實(AR)和混合虛擬增強現實(MR)技術、自動駕駛、物聯網以及機器視覺等領域的飛速發展,對圖像傳感器的采集速度提出了更高的要求。傳統基于“幀”掃描形式的CMOS 或 CCD 圖像傳感器較難滿足高速運動物體的拍攝需求,若提高相機的圖像采集幀率,則需要采用高性能且結構復雜的模數轉換器,大量的圖像會帶來較大的數據冗余,此外,也會面臨功耗高的問題。 相比于傳統的光電和圖像傳感器,生物視網膜具有許多不可比擬的優勢。視網膜中的光感受器可根據外界光強的變化自適應調節增益,能夠感知超過 180dB 的光強范圍。另外,視網膜基于事件驅動式的采集方式,僅輸出場景中光強發生變化的信息,因而,能夠濾除低頻信息帶來的冗余。在信號處理和傳輸上,采用異步通信的方式,通過神經節細胞將光強信息轉換為時空脈沖信號,實現低功耗。 受到生物視網膜的啟發,研究人員提出了基于事件驅動方式的仿生視覺圖像傳感器,用于高速場景的拍攝。該類傳感器多采用對數像素電路作為光強探測單元,因其動態響應范圍寬,可隨機讀取。然而,對數電路在弱光環境下靈敏度低,幾乎沒有光響應,即仍然無法模仿視網膜弱光下的高靈敏度,除此之外,其輸出受到 (Fixed Pattern Noise,FPN)的影響,降低了圖像質量。 我們提出了一種兼容 CMOS 工藝的光敏二極管體偏置場效應晶體管器件(PD- body biased MOSFET,簡稱 PD-MOS),其結構圖和等效電路如圖 1所示。 利用 PD 的感光特性以及 MOSFET 的正向襯底偏置效應實現集成光強探測及信號放大于一體的光電器件。該器件可解決對數電路在弱光下靈敏度低的問題,并且提出了一種明暗傳感器的方案以降低噪聲。設計成像測試方案并搭建靜態圖像采集測試系統,實現靜態顯示,通過 MTALAB 進行圖像恢復從而實現動態圖像顯示功能。 圖 1 (a) PD-MOS 器件結構及其 (b) 等效電路圖 經過商用 180nm CMOS 工藝流程制備后的器件概貌如圖 2 所示,圖 (a) 為三種不同像素設計的芯片實物圖,從上至下分別為環形結構、條形結構及對數像素電路,將其中的環形結構在顯微鏡下放大觀察可看到圖 (b) 所示的形貌,圖 (c) 為4個像素的顯微圖。 圖 2 (a) PD-MOS 成像陣列芯片的實物圖,(b) 環形結構芯片在顯微鏡下的放大圖以及 (c) 環形結構像素放大圖 上位機實時顯示效果如圖3所示,可以明顯看出兩根頭發相交。子圖 (a) 為暗態時的 100 幀平均灰度圖,子圖 (b) 為暗態時的曲面圖,子圖 (c) (e) (g) (i) 為光態下的圖,子圖 (d) (f) (h) (j) 為光態下的圖像數據減去暗態下圖像數據的降噪圖,可以發現在30nw/cm2 輻照度下已經出現頭發的輪廓,當輻照度繼續增加,頭發的輪廓越來越清晰,當輻照度達到 3mw/cm2,仍然可以看到頭發的輪廓。 圖 3 陣列芯片采集的圖像 不同于傳統計算機視覺系統的圖像采集方式,生物視覺系統的成像由視野場景中發生的事件觸發,且生物視網膜具有寬動態響應范圍、超低功耗以及異步傳輸等特點,這為仿生視覺系統的研究提供了全新的思路。隨著物聯網、自動駕駛以及安防等領域的快速發展,它們對高速動態圖像傳感器的需求也日益提升。近些年,針對這些需求,研究人員提出了一種用于采集高速動態信息的類視網膜相機,成為了一大熱點研究方向。類視網膜相機的工作原理模擬了生物視網膜事件驅動型的采集方式及異步型的傳輸模式,為動態視覺成像提供了硬件基礎。綜上,該類傳感器的研究具有十分重要的科研意義和深遠的經濟價值。
中山大學
2022-08-15
基于自主北斗
芯片
的高速導航定位定時接收機
項目簡介: 發展自主知識產權的北斗衛
西華大學
2021-04-14
技術需求:國產集成化高精度激光陀螺專用
芯片
微晶玻璃腔體是激光陀螺的重要元件和組成部分,為了降低對進口材料的依賴程度、提高國產化水平,對國產微晶玻璃腔體在激光陀螺批量化生產中的可行性進行分析,主要研究內容包括:國產微晶玻璃的制造工藝;采用國產微晶玻璃腔體與采用進口微晶玻璃腔體的激光陀螺性能比較;使用國產微晶玻璃腔體激光陀螺樣機。使用國產化微晶玻璃腔體激光陀螺樣機零偏穩定性和溫度零偏變化率能夠達到現有水平。
江西馳宇光電科技發展有限公司
2021-11-02
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