一种光电探测器阵列
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106876418B

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201710149708.7

    申请日:2017-03-14

    Abstract: 本发明提供一种光电探测器阵列,包括半绝缘的衬底层;覆盖在所述衬底层表面的绝缘钝化层;设置在所述衬底层上且位于所述钝化层内的至少2个光电探测器;在每个所述光电探测器的N接触层上蒸镀的N接触电极;在每个所述光电探测器的P接触层上蒸镀的P接触电极;在所述N接触电极上开孔设置并在所述钝化层上蒸镀的接地大电极;以及在所述P接触电极上开孔设置并在所述钝化层上蒸镀的信号大电极。本发明将多个光电探测器按照以信号大电极为中心的对称结构设计,克服了单个光电探测器无法处理过大功率的光信号的弊端,以及传统光电探测器阵列的各光电探测器电信号容易在输出端产生相位失配而引起信号畸变的缺点;工艺简单、饱和功率大且响应度高。

    一种数据发送方法及装置

    公开(公告)号:CN101686189B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN200810216526.8

    申请日:2008-09-26

    CPC classification number: H04W28/18 H04L47/10 H04L47/14 H04L47/36

    Abstract: 本发明实施例提供一种数据发送方法,包括根据上次突发期间高层新到达的数据业务量预测缓存中当前的数据业务量;根据预测的当前的数据业务量确定下次发送窗口的大小;根据确定的下次发送窗口的大小将缓存中的数据流组成一个突发数据流;发送所述突发数据流。本发明实施例还提供一种数据发送装置。本发明实施例根据上次突发期间高层新到达的数据业务量预测缓存中当前的数据业务量,然后根据预测的缓存中当前的数据业务量确定发送窗口的大小,这样在每次发送突发后都能根据当前业务量情况确定合适的发送窗口大小,可以根据到达业务的业务量进行自适应动态调整,改善了时延性能和吞吐量性能。

    一种数据发送方法及装置

    公开(公告)号:CN101686189A

    公开(公告)日:2010-03-31

    申请号:CN200810216526.8

    申请日:2008-09-26

    CPC classification number: H04W28/18 H04L47/10 H04L47/14 H04L47/36

    Abstract: 本发明实施例提供一种数据发送方法,包括根据上次突发期间高层新到达的数据业务量预测缓存中当前的数据业务量;根据预测的当前的数据业务量确定下次发送窗口的大小;根据确定的下次发送窗口的大小将缓存中的数据流组成一个突发数据流;发送所述突发数据流。本发明实施例还提供一种数据发送装置。本发明实施例根据上次突发期间高层新到达的数据业务量预测缓存中当前的数据业务量,然后根据预测的缓存中当前的数据业务量确定发送窗口的大小,这样在每次发送突发后都能根据当前业务量情况确定合适的发送窗口大小,可以根据到达业务的业务量进行自适应动态调整,改善了时延性能和吞吐量性能。

    一种连续语音识别结果评价的方法和装置

    公开(公告)号:CN101609671A

    公开(公告)日:2009-12-23

    申请号:CN200910088866.1

    申请日:2009-07-21

    Abstract: 本发明实施例公开了一种基于字词混合的连续语音识别结果评价方法,包括:根据输入的语音识别结果序列和参考序列,生成字词混合的R-T匹配平面;根据DP算法在R-T平面中进行匹配,局部匹配路径采用基于字词混合的多匹配路径,并采用多种路径得分函数;进行路径回溯,获取最佳匹配结果,统计语音识别性能相关信息。还公开了一种基于字词混合的连续语音识别结果评价装置,利用本发明实施例,能够有效降低识别结果评价中的虚假错误,有效提高基于词的连续语音识别结果评价精度。

    一种光电探测器阵列
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106876418A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710149708.7

    申请日:2017-03-14

    Abstract: 本发明提供一种光电探测器阵列,包括半绝缘的衬底层;覆盖在所述衬底层表面的绝缘钝化层;设置在所述衬底层上且位于所述钝化层内的至少2个光电探测器;在每个所述光电探测器的N接触层上蒸镀的N接触电极;在每个所述光电探测器的P接触层上蒸镀的P接触电极;在所述N接触电极上开孔设置并在所述钝化层上蒸镀的接地大电极;以及在所述P接触电极上开孔设置并在所述钝化层上蒸镀的信号大电极。本发明将多个光电探测器按照以信号大电极为中心的对称结构设计,克服了单个光电探测器无法处理过大功率的光信号的弊端,以及传统光电探测器阵列的各光电探测器电信号容易在输出端产生相位失配而引起信号畸变的缺点;工艺简单、饱和功率大且响应度高。

    一种实现爆发式同步的环形耦合振子系统及方法

    公开(公告)号:CN107179705B

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201710380027.1

    申请日:2017-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种实现爆发式同步的环形耦合振子系统及方法,通过在环形耦合振子系统中引入一种特定的频率空间分布,控制频率差权重系数和耦合强度等参数,使耦合振子系统从不相关态过渡到爆发式同步态。通过理论分析确定实现爆发式同步所需的耦合作用强度参数区间,并进一步拓展到有频率差权重耦合情形下,环形耦合振子系统中实现爆发式同步的参数区间的预测和实现。本发明采用的理论分析方法可以很好地确定环形耦合振子系统中从混合爆发式同步到经典爆发式同步的影响因素和参数区间。对更好地理解和实现在规则网络结构中的耦合振子系统的自组织动力学行为具有指导意义。

    一种实现爆发式同步的环形耦合振子系统及方法

    公开(公告)号:CN107179705A

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201710380027.1

    申请日:2017-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种实现爆发式同步的环形耦合振子系统及方法,通过在环形耦合振子系统中引入一种特定的频率空间分布,控制频率差权重系数和耦合强度等参数,使耦合振子系统从不相关态过渡到爆发式同步态。通过理论分析确定实现爆发式同步所需的耦合作用强度参数区间,并进一步拓展到有频率差权重耦合情形下,环形耦合振子系统中实现爆发式同步的参数区间的预测和实现。本发明采用的理论分析方法可以很好地确定环形耦合振子系统中从混合爆发式同步到经典爆发式同步的影响因素和参数区间。对更好地理解和实现在规则网络结构中的耦合振子系统的自组织动力学行为具有指导意义。

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