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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
一種薄膜型
LED
器件及其制造方法
本發明公開一種薄膜型LED器件及其制造方法,本發明器件包括:薄片型線路基板,免金線倒裝結構LED芯 片以及一層透光保護膜。本器件LED芯片為倒裝結構,芯片電極通過共晶焊接方式固定于薄片型基板,實現免金線鍵合的電氣互聯,一層透光保護膜覆蓋于芯片和 基板表面。本發明公開的LED器件電極位于器件底部,易于實現表面貼裝技術。本發明公開器件厚度在0.25-0.6mm之間,具有厚度薄,體積小,發光角 度大,光效高,可靠性高,制造工藝簡單,生產效率高,成本低等諸多優點,適合大功率及普通功率LED封裝,可廣泛應用于照明、顯示等領域。截至目前,已累計創造產值超過33.66億元,新增利潤2.60億元。2017年,以本專利技術為核心的科技成果“半導體發光器件跨尺度光功能結構設計與制造關鍵技術”獲得廣東省人民政府頒發的廣東省科技進步一等獎,并且本專利獲得中國專利優秀獎。
華南理工大學
2021-04-10
LED
用高導熱材料與散熱結構優化技術
針對大功率led散熱難題,研制了高導熱的陶瓷金屬復合基板、金屬鋁基板、 導熱硅脂,其中,覆銅A1N基板熱導率五200W/m.K;熱膨脹系數W7. 42X10-6/K; 金屬基板熱阻W2K/W;并對水下等密閉環境下LED的散熱結構進行了優化。研制 的導熱材料和提出的散熱技術方案為3家企業采用,應用于實際生產,解決了生 產中的實際問題。近3年來,研制的鋁基板、導熱硅脂和導熱墊片等高導熱材料 應用于企業生產的100W、120W、150W、180W等大功率LED工礦燈、路燈、隧道 燈等大功率LED燈1萬余件,產值約2000萬元,節約成本約200萬元,同時, 在節能方面產生了巨大的社會效益。實施條件:生產陶瓷金屬復合基板,有兩條技術途徑:熱壓敷接工藝;化學鍍, 前者設備投入較大,工業控制復雜,但產品質量更易控制;后者設備投入少,但 產品質量的穩定性不如前者。因此,低端產品可以采用化學鍍,高端的,產品質 量要求嚴格的檢測采用控制熱壓敷接方法。預算:化學鍍技術,投入30-50萬;熱壓敷接:設備投入100萬左右,隨處理的 量和基板的尺寸而變。
重慶大學
2021-04-11
一種含有窄光譜
LED
紅光的牙刷
本實用新型涉及一種口腔保健裝置,尤其是涉及一種含有窄光譜 LED 紅光的牙刷。
天津醫科大學
2021-02-01
用于大功率
LED
散熱的回路熱管裝置
針對現有大功率LED散熱所面臨的主要技術瓶頸,提出了一種大于大功率LE。散熱的回路熱管裝置,具有散熱效率高、散熱設計能滿足造型需求、均溫性好、結構緊湊、加工方便、熱阻小、重量輕、成本低、節能效果顯著等特點。 該大功率LED散熱的回路熱管裝置,包.括 大功率LED、蒸發器、循環管、冷凝器、儲液器,蒸發器為平板狀,基發器的壁面直接與大功率LED焊接,吸收掉大功率LED燈熱量的蒸發器通過循環管連接至fJ可釋枷芝量的冷凝器,循環管穿過儲液器伸入至蒸發器內部。 所述平板狀蒸發器內部和所述儲液器內部都平鋪有能吸附工質液體的物質結構,且蒸發器內部和儲液器內部的能吸附工質液體的勃質結構是連為一體的。所述通過儲液器回流入平板式蒸發器內部的回流管段部分在其管壁上開有數個便于工質液體盡快回流到蒸發器內的毛細結構上的小孔。所蘭平板式蒸發器與儲液器之間用可有效地防止蒸發器中的蒸氣竄入儲液器的悉氣擋枚隔離開。 該大功率LED散熱的回路熱管裝置散熱效率高、散熱設計能滿足造型需求、均溫性好、結構緊湊、加工方便、熱阻小、重量輕、成本低、節能效果顯著。
上海理工大學
2021-04-11
紫光激發高效稀土熒光粉暖白光
LED
依據國家規定,白光LED將逐步取代白熾燈,但其光譜中紅綠光太少,藍光太多并泄漏,偏離太陽光譜很多,長期照明將對人體的生理和心理產生不良影響,損害健康,不適用于室內照明,加緊改造白光LED發光光譜刻不容緩。用單個紫光LED輻照高效RGB三基色熒光粉生成白光是當前最佳方案,具有價格便宜、驅動方便、和傳統白光LED工藝兼容的優點,適當調整三基色比例可使光譜與陽光譜盡可能靠近,提高顯色指數,降低色溫,防止藍光泄漏,形成暖白光,適合于人類室內照明。這也是中村修二(諾貝爾獎獲得者)在2015年7月提出的方案。本項目自主研發了能在紫光(395nm-410nm)激發下可發紅、藍、綠(RGB)的高效三基色摻稀土的下轉換熒光粉,用這些熒光粉涂敷在紫光LED芯片上可發高效、暖色溫白光,其發光光譜和太陽光靠近,沒有藍紫光泄漏。可用于室內健康照明,替代白熾燈、日光燈和節能燈,也可用于博物館、服裝、醫療等高顯色的特殊照明領域。
廈門大學
2021-04-11
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