光敏台面与N接触台面之间光隔离的低功耗波导光探测器

    公开(公告)号:CN110676330A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910973410.7

    申请日:2019-10-14

    Inventor: 刘涛 马勇 王玺

    Abstract: 本发明请求保护一种光敏台面与N接触台面之间光隔离的低功耗波导光探测器结构,该结构将光波导与光电二极管集成在半绝缘衬底上。其中光电二极管具有优化的能带结构、参杂分布和外延层厚度,主要包括具有线性梯度掺杂分布的非耗尽P型光吸收层,具有线性梯度掺杂分布的N型电子收集层(非光吸收层),以及在吸收层和收集层之间的具有三明治偶极掺杂分布的带隙渐变间隔层。通过在N台面上制作沟槽并沉积上金属薄膜电极将光敏台面与N接触台面进行光隔离,从而提高光波导对光的限制;在光波导的尾端制作一个与N台面隔离的台面并沉积上金属薄膜作为光反射镜,从而提高器件的有效吸收长度,是一种缓解光探测器带宽和量子效率相互制约的技术方案。

    一种由类三角星自组装制备球状三氧化二铁材料的方法及其产品和应用

    公开(公告)号:CN115159583B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202210802711.5

    申请日:2022-07-07

    Abstract: 本发明涉及一种由类三角星自组装制备球状三氧化二铁材料的方法及其产品和应用,属于球状三氧化二铁材料的制备技术领域。本发明公开了一种由类三角星自组装制备球状三氧化二铁材料的制备方法及其产品和应用,主要是在制备过程中将衬底加入三价铁盐、沉淀剂和抗氧化剂形成的溶液后,首先在140‑200℃下反应4‑12h,然后再在450‑550℃下的空气氛围中焙烧1‑3h后降温即可。相比于现有工艺,本发明的方法重复性好、适用性广,能够有效地解决材料常规制备工艺中材料无序生长、电极材料与基底结合不牢固、易粉化、充放电体积变化大、循环性差和传输路径较长的问题。

    一种延长IPv6无线传感器网络寿命的路由构建方法

    公开(公告)号:CN103796272B

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201410051835.X

    申请日:2014-02-14

    CPC classification number: Y02D70/10 Y02D70/32 Y02D70/34

    Abstract: 一种延长IPv6无线传感器网络寿命的路由构建方法,包括:中间节点收到DIO消息并解析,获取DODAGID、发送节点的ID、rank和剩余能量等级,并获取RSSI;计算中间节点的DODAGID、rank和剩余能量等级;根据RSSI计算发送节点和中间节点之间的LQI;创建父节点列表,并保存DODAGID、LQI、发送节点的ID、rank和剩余能量等级;目标函数利用发送者的rank、剩余能量等级和LQI三种度量信息以及相应的约束条件计算最优路径,确定首选父节点;构建DIO消息并广播。本发明引入并将rank,剩余能量等级和LQI三种路由度量有机结合起来构建路由,保证数据在快速稳定交互的前提下,极大地延长了网络寿命。

    一种基于优化数据集驱动的避障轨迹模糊规划系统及方法

    公开(公告)号:CN117452935A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311389060.2

    申请日:2023-10-24

    Abstract: 本发明请求保护一种基于优化数据集驱动的避障轨迹模糊规划系统及方法,属于汽车智能驾驶领域,系统包括汽车运动学模块与障碍物模型模块、实时环境测量模块、优化数据驱动模块、模糊轨迹规划模块、实时车辆参数检测模块、汽车防撞验证模块、汽车参数设定模块、MCU模块、档位切换模块、牵引制动模块和方向盘控制模块。汽车在城市街道驾驶时,根据道路实际情况采用不同的避障路线以符合不同的障碍物避障情况,根据实时环境测量模块及其相关模块中输入的信息,结合优化数据驱动模块,采用模糊轨迹规划计算出当前避开障碍物的最优规划路线并对其进行汽车防撞验证,本发明不仅能满足多种障碍物避障的需求,还能在短时间内计算出新的最优避障路线。

    一种由类三角星自组装制备球状三氧化二铁材料的方法及其产品和应用

    公开(公告)号:CN115159583A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210802711.5

    申请日:2022-07-07

    Abstract: 本发明涉及一种由类三角星自组装制备球状三氧化二铁材料的方法及其产品和应用,属于球状三氧化二铁材料的制备技术领域。本发明公开了一种由类三角星自组装制备球状三氧化二铁材料的制备方法及其产品和应用,主要是在制备过程中将衬底加入三价铁盐、沉淀剂和抗氧化剂形成的溶液后,首先在140‑200℃下反应4‑12h,然后再在450‑550℃下的空气氛围中焙烧1‑3h后降温即可。相比于现有工艺,本发明的方法重复性好、适用性广,能够有效地解决材料常规制备工艺中材料无序生长、电极材料与基底结合不牢固、易粉化、充放电体积变化大、循环性差和传输路径较长的问题。

    一种可双模式工作的雪崩光电探测器

    公开(公告)号:CN111121984B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN201911303312.9

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 本发明涉及一种可双模式工作的雪崩光电探测器,属于传感器领域。包括可调电阻器R1,雪崩光电二极管APD,取样电阻Rs,低噪声放大器,多路开关1,线性放大器,计数器,信号处理器,数‑模转换器,以及多路开关2;APD通过可调电阻器R1被偏置高压反向偏置,然后通过取样电阻Rs接到地端;通过取样电阻Rs,APD探测光子得到的电流信号,被转化为电压信号后,输入低噪声放大器;低噪声放大器提供一定的增益,提高信噪比和后端驱动能力,以免APD输出信号在后续处理中被引入的噪声淹没,便于后续处理。

    一种任务队列生成和调度方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116431309A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310442830.9

    申请日:2023-04-23

    Abstract: 本发明涉及一种任务队列生成和调度方法,属于车联网领域。由于任务间存在依赖关系串行的任务处理方式会带来较大的时延,降低了用户的服务质量。其中,根据任务间子任务关系构建任务依赖的数学模型,并定义子任务的最迟开始时间作为队列排序规则;然后,根据各子任务属性对多车子任务调度的成本进行建模;最后,采用多智能体强化学习方法对各车中子任务队列进行调度以最小化车辆系统的长期平均成本。

    光敏台面与N接触台面之间光隔离的低功耗波导光探测器

    公开(公告)号:CN110676330B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201910973410.7

    申请日:2019-10-14

    Inventor: 刘涛 马勇 王玺

    Abstract: 本发明请求保护一种光敏台面与N接触台面之间光隔离的低功耗波导光探测器结构,该结构将光波导与光电二极管集成在半绝缘衬底上。其中光电二极管具有优化的能带结构、参杂分布和外延层厚度,主要包括具有线性梯度掺杂分布的非耗尽P型光吸收层,具有线性梯度掺杂分布的N型电子收集层(非光吸收层),以及在吸收层和收集层之间的具有三明治偶极掺杂分布的带隙渐变间隔层。通过在N台面上制作沟槽并沉积上金属薄膜电极将光敏台面与N接触台面进行光隔离,从而提高光波导对光的限制;在光波导的尾端制作一个与N台面隔离的台面并沉积上金属薄膜作为光反射镜,从而提高器件的有效吸收长度,是一种缓解光探测器带宽和量子效率相互制约的技术方案。

    一种可双模式工作的雪崩光电探测器

    公开(公告)号:CN111121984A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911303312.9

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 本发明涉及一种可双模式工作的雪崩光电探测器,属于传感器领域。包括可调电阻器R1,雪崩光电二极管APD,取样电阻Rs,低噪声放大器,多路开关1,线性放大器,计数器,信号处理器,数-模转换器,以及多路开关2;APD通过可调电阻器R1被偏置高压反向偏置,然后通过取样电阻Rs接到地端;通过取样电阻Rs,APD探测光子得到的电流信号,被转化为电压信号后,输入低噪声放大器;低噪声放大器提供一定的增益,提高信噪比和后端驱动能力,以免APD输出信号在后续处理中被引入的噪声淹没,便于后续处理。

    与DBR包层及反射镜单片集成的波导光探测器

    公开(公告)号:CN110931575A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911018076.6

    申请日:2019-10-24

    Abstract: 本发明请求保护一种与DBR包层及反射镜单片集成的波导光探测器,该结构将光电二极管、光波导、光波导侧向DBR包层、DBR反射镜单片集成在半绝缘衬底上。所请求保护的结构中,在光波导的左右两侧存在由半导体和有机物绝缘体构成的DBR包层以提高其对光的限制,在光波导的末端存在由半导体和有机物绝缘体构成的DBR反射镜以提高器件的有效光吸收长度,从而提高光探测器的量子效率,缓解光探测器带宽和量子效率相互制约的矛盾。

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