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公开(公告)号:CN112636833A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011518949.2
申请日:2020-12-21
Applicant: 厦门大学 , 越众技术有限公司 , 中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司
IPC: H04B10/116 , H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/564
Abstract: 一种基于激光的上行、下行可见光通信链路装置,属于可见光通信领域。将以太网物理层的数据通过接口处理硬件电路直接提取出来,不需建立以太网与FPGA或DSP的通信网络接口,简化系统集成复杂度和降低开发周期,避免可见光通信速率降低问题;将以太网接口处理电路与差分转单端、单端转差分电路集成于一个模块中,避免高速信号在传输过程中衰减及信号反射问题。在发射端的光源驱动电路中集成自动功率控制电路,在接收端光电检测电路中设计漏电保护;在下行链路主要采用可见光激光进行通信,实现稳定双向通信,在低成本下满足实际应用中能进行可见光高速、远距离通信传输的要求,且满足家用数字网络电视等其他终端设备上网的性能要求。
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公开(公告)号:CN112540508A
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202011414897.4
申请日:2020-12-04
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种波长转换胶膜材料及其制备方法,涉及光功能材料。所述波长转换胶膜材料由光敏感聚合物、复合荧光转换材料、包覆基质组成,复合荧光转换材料制备时通过溶剂溶解,高温煅烧后所得粉末均匀分散在光敏感聚合物中。光敏感聚合物为对紫外光敏感的负性光刻胶;复合荧光转换材料为纳米晶发光中心的复合发光材料;包覆基质为二氧化硅多孔分子筛。通过与介孔分子筛混合高温烧结的方式,增强钙钛矿量子点的光、热、水稳定性,且在与负性光刻胶混合后仍具有高的量子产率。具有良好稳定性和紫外/蓝光下转换功能;采用光刻技术制备全彩化色转换层的方式降低工艺成本,有利于实际应用以及商业化;制备方法简单,可大批量制备,适于实际操作和应用。
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公开(公告)号:CN110988006B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201911101157.2
申请日:2019-11-12
Applicant: 厦门大学
IPC: G01N24/08
Abstract: 本发明提供一种基于纯化学位移的自旋偶合网络相敏谱实现方法。该方法主要涉及自旋激发、选择性重聚、纯化学位移以及相敏实现。将搅拌均匀后的待测样品送入核磁谱仪的检测腔;进行调谐、匀场和锁场;测量非选择性π/2脉冲宽度;利用标准序列采集一张氢谱获得谱峰信息;导入预设序列并设置好实验参数,执行数据采样;进行纯化学位移的数据处理,得到包含J偶合信息和纯化学位移的二维谱;对所得谱图进行二维相敏处理。本发明的有益效果是:(1)仅一次实验就可以获得具有纯吸收峰线型的单个自旋偶合网络二维谱(2)可实现J偶合常数精确测量。
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公开(公告)号:CN112408541A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011187786.4
申请日:2020-10-30
Applicant: 厦门大学
IPC: C02F1/32
Abstract: 一种光功率自动调节的UVC LED水体杀菌装置,涉及深紫外消毒和电子控制。设有数据采集及处理模块、电源模块、光源模块和显示及控制模块,数据采集及处理模块包括MCU、距离传感器、AD转换器、存储器,距离传感器用于采集光源距水面距离信息的模拟信号,并通过AD转换器转换成数字信号,再传输给MCU处理,MCU用于将数据存储于存储器中,MCU与电源模块连接;显示及控制模块包括蓝牙和LCD触摸显示屏,MCU采集或计算得到的实时数据通过蓝牙传输到LCD触摸显示屏上显示;LCD触摸显示屏的输出端接MCU,将接收到的触摸输入数据传输给MCU处理。自动控制、精准杀菌、节能环保、数据可视、不损坏物质,无化学残留。
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公开(公告)号:CN112090456A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010957560.1
申请日:2020-09-11
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种平面双微带微线圈探头,包括依次设置的第一梯度线圈、介质基板、微流体芯片、接地板和第二梯度线圈;介质基板上印刷有偶耦合微带结构,偶耦合微带结构包括两条平行且彼此靠近的微带线构成微型核磁线圈,两条微带线的尺寸完全相同彼此对称,且两微带线中所传输的电场方向相同;所述第一梯度线圈和第二梯度线圈采用平板表面线圈结构,平行主磁场方向放置。避免以往基于MEMS工艺的集成探头样品和线圈距离不易控制以及暴露的线圈部分易氧化等局限问题,可将微量样品精确放置于所设计的平面射频线圈产生的射频场中心,得到最佳的核磁信号。
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公开(公告)号:CN110109036B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201910440035.X
申请日:2019-05-24
Applicant: 厦门大学
IPC: G01R33/48 , G01R33/56 , G01R33/565
Abstract: 二维时空编码多扫磁共振成像非笛卡尔采样及重建方法,涉及磁共振成像方法。使用Matlab生成Chirp线性扫频脉冲;使用Matlab生成与Chirp脉冲相匹配的螺旋解码梯度;编写序列程序代码,在成像仪上编译并通过;准备好实验样品,将其固定在成像仪成像区域;找到成像区域,确定层选信息,进行调谐、匀场、频率校正和功率校正;测量Chirp脉冲功率;调出编译的序列,加入生成的Chirp线性扫频脉冲和螺旋解码梯度,设置好相关参数;设置层选参数,采集图像得到k空间数据;对得到的k空间数据进行网格化处理,并进行超分辨率重建。采用的非笛卡尔采样方式具有抵抗混叠伪影、高采样效率和对硬件要求较低等优势。
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公开(公告)号:CN109639184B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201811589445.2
申请日:2018-12-25
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种语音控制空间移动的磁悬浮系统,设有网络服务器、控制器、恒流驱动电路、多路磁悬浮装置和磁悬浮悬片;控制器与恒流驱动电路相连;控制器设嵌入式微处理器、wifi模块、麦克风、音频功放电路及扬声器;恒流驱动电路设数模转换电路和电压电流转换电路,数模转换电路与电压电流转换电路相连,恒流驱动电路与多路磁悬浮装置相连;多路磁悬浮装置设有4组磁悬浮模块,磁悬浮模块设有大型线圈与小型线圈;磁悬浮悬片中心设有环形永磁铁;控制器解析语音口令向恒流驱动电路发送电流数据,恒流驱动电路输出恒流;驱动多路磁悬浮装置并控制磁悬浮模块的各线圈的磁场强度,使得磁悬浮悬片在多路磁悬浮装置中移动,并最终悬浮于目标磁悬浮模块上。
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公开(公告)号:CN109597009B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201811330300.0
申请日:2018-11-09
Applicant: 厦门大学
IPC: G01R33/385
Abstract: 一种用于低温固相电化学‑核磁共振的低电场鞍型射频线圈,包括鞍型线圈、电场屏蔽层、上托板、下托板、调谐匹配电路板、定位板以及支撑杆。鞍型线圈用于射频激励和信号检测。电场屏蔽层置于马鞍型线圈内部,为圆柱形平行环状电路构成的镂空结构,用于减少射频脉冲在线圈内部产生的电场分量。上托板和下托板分别固定在鞍型线圈上下两端,用于固定电场屏蔽层以及样品管。调谐匹配电路板安装在定位板和上托板之间。定位板安装在整个结构的最上端。整体射频线圈电路和支架结构可置于‑196℃的超低温液氮环境下,实现固相变温核磁共振检测,线圈内部的电场强度大幅度降低,样品所吸收的射频热量显著减少。
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公开(公告)号:CN110942496A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911278368.3
申请日:2019-12-13
Applicant: 厦门大学
IPC: G06T11/00
Abstract: 基于螺旋桨采样和神经网络的磁共振图像重建方法及系统,涉及磁共振成像技术领域。通过螺旋桨采样的方式,对获取的公开磁共振图像数据集进行欠采样,得到N个k空间数据带;分别对N个k空间数据带重建得到N张临时图像,并进行运动估计和校正,得到校正后的N张临时图像;对神经网络模型进行训练,得到训练好的神经网络模型;将实采待重建的N张临时图像输入到训练好的神经网络模型,得到重建后的磁共振图像。可在更少的采样时间内获得更高的图像重建精度,同时通过结合传统的运动校正和神经网络模型的预测,来避免运动伪影和欠采导致的混叠伪影的干扰。具有更快的重建速度和更高的图像重建精度。
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公开(公告)号:CN110057466B
公开(公告)日:2020-03-20
申请号:CN201910367131.6
申请日:2019-05-05
Applicant: 厦门大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 一种基于LED荧光发射光谱的表面温度测量方法,涉及发光二极管表面温度的测量方法领域,包括以下步骤:(1)将荧光材料归一化后的发射光谱先进行区域划分再对各区域积分,所得到的荧光材料发射功率记为Pe;(2)测试各积分区域发射功率Pe受电流影响的程度,选取受电流影响程度最小的积分区域为检测区域;(3)以额定电流值的1%~3%为小电流为LED样品供电,并用光谱仪采集荧光材料的发射光谱,建立检测区域的发射功率Pe与荧光材料温度T的线性关系;(4)在LED样品的实际工作状态下,将检测区域的发射功率Pe值带入到Pe与T的关系式中,即可得到荧光材料的表面温度。本发明采用非接触式方法测量荧光材料的表面温度,不受LED器件封装的影响,可靠性高。
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