一种micro LED芯片的拉曼增强的检测方法及其装置

    公开(公告)号:CN111610177B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202010528322.9

    申请日:2020-06-11

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种micro LED芯片的拉曼增强的检测方法及其装置。本发明提出的检测方法中,将光致发光检测和拉曼检测结合,光致发光检测提供发光波长和亮度信息,拉曼检测给出电学性质,弥补了光致发光检测准确度不足的问题;采用电子能级共振以及表面等离激元共振增强拉曼技术使得拉曼散射强度有103~108的增强,部分达到了光致发光的强度,从而为快速测量奠定基础;金属纳米结构不但提高micro LED芯片的发光效率,同时也可以利用表面等离激元增强拉曼散射信号,提高检测速度;显微拉曼检测是一种无损伤测试手段,检测过程简单,所需时间短,检测速度快,且不需要对micro LED芯片进行特别处理,适用于micro LED芯片的巨量检测。

    一种改善非视觉效应的广色域显示方法

    公开(公告)号:CN114333617A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111551219.7

    申请日:2021-12-17

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种改善非视觉效应的广色域显示方法。本发明通过设定目标显示色彩,构建起四基色显示技术中单个micro‑LED发光特性与显示色域和非视觉效应的关系,包括显示发光的蓝光危害和生物节律影响;通过对显示色域和非视觉效应相关参数的优化,得到单个micro‑LED的峰值波长和光谱半宽;并在一定范围内改变优化的峰值波长和光谱半宽,计算色域覆盖率的变化;优化过程中,除了考虑显示D65白光时的显示屏发光的非视觉效应,还考虑显示其他色彩时的非视觉效应,真实反映全彩显示的非视觉效应;利用本发明,能够在保持广色域的同时,降低显示设备发光的蓝光危害和生物节律影响,并具有高色域稳定性。

    白光发光二极管的调光方法

    公开(公告)号:CN109982478A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910096408.6

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 本发明提供一种白光发光二极管的调光方法,所述方法包括:分别测量红色发光二极管、黄色发光二极管、蓝色发光二极管以及绿色发光二极管在额定电流工作状态下单独发光的光谱功率;计算所述红色发光二极管、所述黄色发光二极管、所述蓝色发光二极管以及所述绿色发光二极管的相对混光比例;根据所述相对混光比例,利用控制单元对所述红色发光二极管、所述黄色发光二极管、所述蓝色发光二极管以及所述绿色发光二极管输出不同占空比的控制信号;其中,所述红色发光二极管的峰值波长是介于670nm到700nm之间。本发明制备出的白光发光二极管显色性高、蓝光危害低、同时可调节色温,满足在任何色温下都可得到显色性高且蓝光危害低的白光发光二极管。

    基于微波等离子体对铜铟镓硒表面改性的处理方法及系统

    公开(公告)号:CN105088161B

    公开(公告)日:2017-06-27

    申请号:CN201510546784.2

    申请日:2015-08-31

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 焦飞 赵夔

    Abstract: 本发明公开了易总基于微波等离子体对铜铟镓硒表面改性的处理方法及系统。本发明通过微波电离惰性气体产生微波等离子体,并作用到铜铟镓硒CIGS薄膜的表面,在微米量级上进行高强度的反溅射和退火,不仅可以去除表面的Cu‑Se相,还可以对薄膜进行进一步的退火,减弱Ga的不均匀状况,从而达到材料表面改性的目的;CIGS薄膜做为CIGS太阳能电池的主吸收层,该层薄膜的质量直接决定了CIGS太阳能电池的好坏,经过ECR改性的CIGS薄膜为获得更高光电转换效率的CIGS电池奠定了基础,并经过试验验证,切实可行。

    超导腔的干式处理方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100396818C

    公开(公告)日:2008-06-25

    申请号:CN200510082813.0

    申请日:2005-07-08

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供了一种超导腔的干式处理方法,其特征在于,将超导腔作为阴极、基片作为阳极,在真空条件下电离惰性气体,利用电离后产生的等离子体对超导腔表面进行溅射处理,其中,所述的基片是吸附气体能力强的金属或合金。与化学抛光、电抛光相比,它是一种洁净处理超导腔的方法,没有酸的危险和对环境的污染,而且处理后不会残留液体在腔表面上,处理装置的结构简单,容易控制。另外,它为超导腔提供了室温下的MP锻炼,使腔的MP得到很好的遏制。

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