数字逻辑执行器、数字逻辑执行方法及喷墨打印设备

    公开(公告)号:CN109695747B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201910074128.5

    申请日:2019-01-25

    摘要: 本发明提供了一种数字逻辑执行器、数字逻辑执行方法及喷墨打印设备,涉及微流控技术领域,用于提高显示面板制备中喷墨打印的精度。其中该数字逻辑执行器包括:至少一个数字逻辑执行单元,每个数字逻辑执行单元包括至少两个流体入口,及与流体入口一一对应的至少两个流体开关阀;每个流体开关阀包括与对应的流体入口相连的流体通道,及设置在流体通道内的开关阀元件,开关阀元件配置为在自身温度满足第一温度条件时导通流体通道,在自身温度满足第二温度条件时截止流体通道;与至少一个数字逻辑执行单元一一对应的至少一个流体出口,每个数字逻辑执行单元所包括的各流体通道与对应的流体出口相连。该数字逻辑执行器用于显示装置的喷墨打印。

    流体开关阀及其制备方法、控制方法、微流控器件

    公开(公告)号:CN109695779B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201910073333.X

    申请日:2019-01-25

    IPC分类号: F16K99/00

    摘要: 本发明提供了一种流体开关阀,应用于微流控技术领域,包括基体,及设置于基体内部的流体通道,还包括设置于流体通道中的开关阀元件。开关阀元件受温度影响能够发生形变;开关阀元件在不发生形变的状态下,与流体通道的内壁相抵,使流体通道处于截止状态;开关阀元件在发生形变的状态下,与流体通道的内壁分离,使流体通道处于导通状态,且流体通道的导通程度与开关阀元件的温度正相关或负相关。上述流体开关阀用于实现利用温度对流体开关阀输出的流体量进行精确控制。

    数字逻辑执行器、数字逻辑执行方法及喷墨打印设备

    公开(公告)号:CN109695747A

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201910074128.5

    申请日:2019-01-25

    摘要: 本发明提供了一种数字逻辑执行器、数字逻辑执行方法及喷墨打印设备,涉及微流控技术领域,用于提高显示面板制备中喷墨打印的精度。其中该数字逻辑执行器包括:至少一个数字逻辑执行单元,每个数字逻辑执行单元包括至少两个流体入口,及与流体入口一一对应的至少两个流体开关阀;每个流体开关阀包括与对应的流体入口相连的流体通道,及设置在流体通道内的开关阀元件,开关阀元件配置为在自身温度满足第一温度条件时导通流体通道,在自身温度满足第二温度条件时截止流体通道;与至少一个数字逻辑执行单元一一对应的至少一个流体出口,每个数字逻辑执行单元所包括的各流体通道与对应的流体出口相连。该数字逻辑执行器用于显示装置的喷墨打印。

    薄膜及其制备方法和护眼设备
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118859395A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202310473325.0

    申请日:2023-04-27

    摘要: 本发明提供一种薄膜及其制备方法和护眼设备。该薄膜包括金属氧化物和第二金属,金属氧化物在薄膜中的含量大于第二金属在薄膜中的含量,其中,金属氧化物包含的金属元素为第一金属,第一金属和第二金属均为过渡元素,第一金属和第二金属的原子序数不同。包括金属氧化物和第二金属的薄膜无毒、化学稳定性好,因此薄膜的稳定性强,可以满足采用该薄膜的显示产品长寿命和多环境应用的需求;另一方面,薄膜能有效吸收大部分波长范围为415nm~455nm的有害蓝光,同时可保留大部分其他波段的有益蓝光,并确保其他可见光剩余波段光线的高透过率要求,保持透射光的色平衡,同时避免反射蓝光的二次伤害。

    流体开关阀及其制备方法、控制方法、微流控器件

    公开(公告)号:CN109695779A

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201910073333.X

    申请日:2019-01-25

    IPC分类号: F16K99/00

    摘要: 本发明提供了一种流体开关阀,应用于微流控技术领域,包括基体,及设置于基体内部的流体通道,还包括设置于流体通道中的开关阀元件。开关阀元件受温度影响能够发生形变;开关阀元件在不发生形变的状态下,与流体通道的内壁相抵,使流体通道处于截止状态;开关阀元件在发生形变的状态下,与流体通道的内壁分离,使流体通道处于导通状态,且流体通道的导通程度与开关阀元件的温度正相关或负相关。上述流体开关阀用于实现利用温度对流体开关阀输出的流体量进行精确控制。

    一种基于辐射碰撞模型的氙等离子体电子温度确定方法

    公开(公告)号:CN118734664A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410799313.1

    申请日:2024-06-20

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: G06F30/25 G06F17/10

    摘要: 本公开提供一种基于辐射碰撞模型的氙等离子体电子温度确定方法,包括:确定稳态近似状态的原子能级的速率方程;确定Z箍缩聚变中氙等离子体中占据主导地位的粒子反应类型;根据氙等离子体中占据主导地位的粒子反应类型和稳态近似状态的原子能级的速率方程,确定氙等离子体的速率平衡方程;确定相邻能级的布居密度比;根据相邻能级的布居密度比,确定简化的氙等离子体的速率平衡方程;确定谱线强度比值;根据简化的氙等离子体的速率平衡方程、谱线强度比值以及预设的Boltzmann方程,确定氙等离子体电子温度。通过本公开,采用相对光强线比法简便的计算Z箍缩条件下氙等离子体的电子温度,减少数据处理量,并提高数据准确率。

    一种环形振荡器单元电路及双重反馈环形振荡器

    公开(公告)号:CN118659778A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410678514.6

    申请日:2024-05-29

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: H03L7/093 H03L7/099

    摘要: 本公开提供一种环形振荡器及双重反馈环形振荡器,其中,环形振荡器包括:输入级、辅助输入级、正反馈锁存单元以及电流抽取正反馈系统;输入级接地,输入级用于通过NMOS输入输入信号;辅助输入级与第一电源连接,辅助输入级用于通过PMOS输入输入信号;正反馈锁存单元通过交叉耦合与输入级并联连接,正反馈锁存单元与辅助输入级并联连接,正反馈锁存单元用于减少静态电流;电流抽取正反馈系统分别与输入级、辅助输入级以及正反馈锁存单元并联,电流抽取正反馈系统用于加快波形建立。通过本公开,能够降低环形振荡器的功耗和相位噪声,并采用交叉耦合技术,增强输出信号的正交性,引入正反馈逻辑加速振荡波形的建立,提升振荡频率。

    一种非接触式手写可视化面板
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118567510A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410521576.6

    申请日:2024-04-28

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: G06F3/041 G06F3/045

    摘要: 本发明提供了一种非接触式手写可视化面板,包括阵列式湿度传感器、信号处理及转换模块和显示面板,所述信号处理及转换模块分别与所述阵列式湿度传感器和所述显示面板连接,所述阵列式湿度传感器用于检测用户手指近距离非接触所述显示面板动作时产生的信号,并将该信号发送给所述信号处理及转换模块,经所述信号处理及转换模块处理后,在所述显示面板上显示出手指的运动轨迹。在手写时,手指无需接触显示面板,即可达到非接触手写可视化的效果。

    极紫外光收集装置和系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118483878A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410677043.7

    申请日:2024-05-29

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: G03F7/20

    摘要: 本发明提供一种极紫外光收集装置和系统,极紫外光收集装置,包括:球面反射镜组,包括多个球面反射镜,所述球面反射镜组中的每个球面反射镜收集一部分极紫外光源射出的极紫外光线;多个反射镜架,所述球面反射镜固定于所述反射镜架上;驱动机构,所述驱动机构驱动所述反射镜架至指定位置和角度,使得每个所述球面反射镜收集的极紫外光线汇聚于同一个像点处。本发明可以在大幅降低收集用光学元件成本的同时,实现较高的极紫外光收集效率。