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公开(公告)号:CN108880538B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN201810954611.8
申请日:2018-08-21
Applicant: 厦门大学
Abstract: 宽带信号合成器的厚膜电路,设有4个MOS模块,第1MOS模块和第4MOS模块用于分流,第2MOS模块和第3MOS模块用于导通与截止电路,所述4个MOS模块通过一个外界公用的控制端同时控制,第1MOS模块和第3MOS模块的控制端分别接一个反相器后再与外界公用的控制端连接。当控制端置高电平时,第2MOS模块和第4MOS模块导通,第1MOS模块和第3MOS模块截止;当控制端置低电平时,第1MOS模块和第3MOS模块导通,第2MOS模块和第4MOS模块截止。即插即用,屏蔽性能好,集成度高,电路隔离度高,损耗低,信号合成切换时间在10ns以内。
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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:CN111010232A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911333564.6
申请日:2019-12-20
Applicant: 厦门大学 , 福建恒昊网络科技有限公司 , 中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司
IPC: H04B10/116 , H04B10/50
Abstract: 一种提高可见光通信中Micro-LED带宽方法,涉及可见光通信领,包括以下步骤:1)根据Micro-LED芯片有源区对芯片发光波长的调控机理,构建Micro-LED芯片光学性能模型;2)根据步骤1)构建的Micro-LED芯片光学性能模型制备微纳尺度下量子阱层露出的Micro-LED芯片;3)在步骤2)制备的Micro-LED芯片的侧壁沉积ALD层;4)在Micro-LED芯片上沉积量子点,使量子点和侧壁量子阱接触,从而利用非辐射能量转移机制加大载流子复合效率,降低载流子寿命,进而提高Micro-LED的-3dB带宽。
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公开(公告)号:CN111010232B
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN201911333564.6
申请日:2019-12-20
Applicant: 厦门大学 , 福建恒昊网络科技有限公司 , 中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司
IPC: H04B10/116 , H04B10/50
Abstract: 一种提高可见光通信中Micro‑LED带宽方法,涉及可见光通信领,包括以下步骤:1)根据Micro‑LED芯片有源区对芯片发光波长的调控机理,构建Micro‑LED芯片光学性能模型;2)根据步骤1)构建的Micro‑LED芯片光学性能模型制备微纳尺度下量子阱层露出的Micro‑LED芯片;3)在步骤2)制备的Micro‑LED芯片的侧壁沉积ALD层;4)在Micro‑LED芯片上沉积量子点,使量子点和侧壁量子阱接触,从而利用非辐射能量转移机制加大载流子复合效率,降低载流子寿命,进而提高Micro‑LED的‑3dB带宽。
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公开(公告)号:CN110954217B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201911336464.9
申请日:2019-12-23
Applicant: 厦门大学
IPC: G01J3/10
Abstract: 本发明公开了一种光谱可调光源系统及调节方法,包括控温装置、LED阵列灯板、聚光装置、光纤束、积分球、准直透镜、多路独立可调恒流源、光谱仪和系统控制器;控温装置与LED阵列灯板连接,LED阵列灯板与聚光装置连接,聚光装置与光纤束连接,光纤束的一端分别与积分球、准直透镜连接且另一端与光谱仪连接,光谱仪与系统控制器连接,系统控制器与多路独立可调恒流源、控温装置连接,多路独立可调恒流源与LED阵列灯板连接;本发明能使得LED阵列灯板输出的组合光谱最大程度逼近目标光谱,从而实现对输出光谱的精准调节;同时,可实现双重光输出模式,以满足光谱亮度计或光谱仪校准需要。
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公开(公告)号:CN111082867A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911333133.X
申请日:2019-12-20
Applicant: 厦门大学 , 中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司 , 福建恒昊网络科技有限公司
IPC: H04B10/116 , H04B3/54
Abstract: 一种基于可见光通信与电力线传输的单光源双向通信系统,涉及通信系统领域,第一接口处理模块与设备端口连接;光源调制模块与第一接口处理模块连接,将可见光源点亮并作为信号发送端;光源接收与光电转换模块将光信号转换为电信号;信号放大与去噪模块和光源接收与光电转换模块连接;第二接口处理模块和信号放大与去噪模块连接,将信号传送至终端模块,完成下行链路的通信;电力线信号调制模块与第二接口处理模块连接,将终端模块回传给第二接口处理模块的信号调制到电力线上进行上行链路信号传输;电力线信号接收模块用于将电力线上的信号提取传输至第一接口处理模块,第一接口处理模块将该信号传输至所述设备端口,完成上行链路的通信。
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公开(公告)号:CN110954217A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911336464.9
申请日:2019-12-23
Applicant: 厦门大学
IPC: G01J3/10
Abstract: 本发明公开了一种光谱可调光源系统及调节方法,包括控温装置、LED阵列灯板、聚光装置、光纤束、积分球、准直透镜、多路独立可调恒流源、光谱仪和系统控制器;控温装置与LED阵列灯板连接,LED阵列灯板与聚光装置连接,聚光装置与光纤束连接,光纤束的一端分别与积分球、准直透镜连接且另一端与光谱仪连接,光谱仪与系统控制器连接,系统控制器与多路独立可调恒流源、控温装置连接,多路独立可调恒流源与LED阵列灯板连接;本发明能使得LED阵列灯板输出的组合光谱最大程度逼近目标光谱,从而实现对输出光谱的精准调节;同时,可实现双重光输出模式,以满足光谱亮度计或光谱仪校准需要。
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公开(公告)号:CN112235047A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011099131.1
申请日:2020-10-14
Applicant: 厦门大学
IPC: H04B10/116 , H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/66
Abstract: 一种基于可见光通信的屏幕双向通信系统,涉及可见光通信系统。设信号处理模块、信号编码模块、信号解码模块、电路判决模块、发送电路驱动模块、接收电路驱动模块、LED屏幕模块以及光偏振模块;信号处理模块设信号处理器,信号编码模块输入端与信号处理模块连接,发送电路驱动模块设LED发送驱动电路与信号调制电路,LED屏幕模块由RGB三色LED组成;光偏振模块包含偏振片,偏振片贴在LED屏幕模块的表面;接收电路驱动模块设LED接收驱动电路、信号解调电路;信号解码模块的与接收电路驱动模块相连,将解调电路的输出信号还原为原始传输信号。LED屏幕可实时切换为发送端和接收端,无需额外添加光电探测器,简化通信系统。
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公开(公告)号:CN109639184A
公开(公告)日:2019-04-16
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:CN108880538A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810954611.8
申请日:2018-08-21
Applicant: 厦门大学
Abstract: 宽带信号合成器的厚膜电路,设有4个MOS模块,第1MOS模块和第4MOS模块用于分流,第2MOS模块和第3MOS模块用于导通与截止电路,所述4个MOS模块通过一个外界公用的控制端同时控制,第1MOS模块和第3MOS模块的控制端分别接一个反相器后再与外界公用的控制端连接。当控制端置高电平时,第2MOS模块和第4MOS模块导通,第1MOS模块和第3MOS模块截止;当控制端置低电平时,第1MOS模块和第3MOS模块导通,第2MOS模块和第4MOS模块截止。即插即用,屏蔽性能好,集成度高,电路隔离度高,损耗低,信号合成切换时间在10ns以内。
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