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公开(公告)号:CN119894180A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510055109.3
申请日:2025-01-14
Applicant: 新型显示与视觉感知石城实验室 , 东南大学
IPC: H10H20/01 , H10H20/833
Abstract: 本发明公开了一种用于Micro‑LED器件中优化p‑GaN与ITO接触的快速退火热处理方法。该方法通过在特定气氛下进行快速热处理(RTP),在550℃下分别退火1分钟和5分钟,以提高p‑GaN与ITO之间的接触性能。实验结果表明,在O2气氛下退火1分钟时,单个Micro‑LED像素的电流密度达到0.4624A/cm2,透光率为80.33%。在优化RTP退火条件下,蓝光Micro‑LED的单个像素具有前向开启电压约为3V,发射波长的峰值为449.87nm,主波长为455.11nm,半宽为17.75nm。单个像素的侧壁在RTP优化后显示良好的外观,未出现ITO碎屑附着,表明该方法有效降低了因ITO刻蚀引起的侧壁损伤和漏电通道问题。
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公开(公告)号:CN119630155A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411724431.2
申请日:2024-11-28
Applicant: 新型显示与视觉感知石城实验室 , 南京信息工程大学 , 东南大学
Inventor: 潘江涌 , 陆佳 , 沈润杰 , 丁文浩 , 高正浩 , 魏宇炀 , 陈名湛 , 汪丽茜 , 吕俊鹏 , 苏志成 , 张宇宁 , 苏玉民 , 沈忠文 , 苏中方 , 周玮琦 , 梅泽 , 何乃龙
IPC: H10H29/30 , H10H29/851 , H10K59/90 , H10K59/80 , H10K50/115 , H10K71/00
Abstract: 本发明公开了一种基于界面修饰的钙钛矿量子点Micro‑LED及其制备方法。Micro‑LED的结构包括分布式布拉格反射器、量子点色转换单元、GaN蓝光LED和CMOS集成电路基板。GaN蓝光发光单元由多个蓝光LED像素点组成,并集成在CMOS集成电路基板上。量子点色转换单元从下至上依次包含玻璃基底、金属电极、电极修饰层、电子传输层、钙钛矿量子点层、空穴传输层、空穴注入层、透明电极和封装膜,用于将蓝光转换为所需颜色,实现更广泛的色域。其中,在电子传输层上添加了双官能团醚进行优化。本研究不仅能够解决传统技术中存在的多个问题,还可显著提升器件的发光效率和环境稳定性,为下一代高性能Micro‑LED的开发提供了新颖而有前景的技术解决方案。
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公开(公告)号:CN119317289A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411406461.9
申请日:2024-10-10
Applicant: 新型显示与视觉感知石城实验室 , 南京信息工程大学 , 东南大学
IPC: H10H29/851 , H10H20/84 , H10H29/01 , H01L25/16 , H01L25/00
Abstract: 本发明公开一种基于双配体策略的钙钛矿量子点Micro‑LED及其制备方法,Micro‑LED的结构包括:分布式布拉格反射器、量子点色转换单元、GaN蓝光LED和CMOS集成电路基板。GaN蓝光发光单元由多个蓝光LED像素点组成,并集成在CMOS集成电路基板上。量子点色转换单元从下至上依次包含:玻璃基底、金属电极、电极修饰层、电子传输层、钙钛矿量子点层、空穴传输层、空穴注入层、透明电极和封装膜,用于将蓝光转换为所需的颜色,实现更广泛的色域。钙钛矿量子点层的发光材料为CsPbX3+PEABr+含氟取代苯基酮,其中X为卤素元素Br、I、Cl。本发明不仅可以解决传统技术中的诸多问题,还能够显著提升器件的发光效率和环境稳定性,为下一代高性Micro‑LED的开发提供新的技术解决方案和广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118410844A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410852141.X
申请日:2024-06-28
Applicant: 东南大学
IPC: G06N3/067 , G06N3/06 , G06N3/0464
Abstract: 本发明公开了一种光学全连接神经网络装置及其工作方法,所述装置包括光学输入模块、光学全连接移像模块、光学滤波模块和光学积分模块。通过光学全连接移像模块将输入模块的光学图像复制并平移至光学滤波模块前,经过包括特定图案阵列的光学滤波模块进行神经元的权重,投射到积分模块表面进行光学积分。通过光学全连接神经网络装置对深度学习神经网络进行光学信号处理,可以大幅提高处理速度,降低功耗。
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公开(公告)号:CN118313426A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410733669.5
申请日:2024-06-07
Applicant: 东南大学
IPC: G06N3/067
Abstract: 本发明公开了一种光学卷积装置及其工作方法,所述装置包括顺序排列的输入模块(1)、移像模块(2)、滤波模块(3)和积分池化模块(4);所述输入模块包括多个互相部分重叠的待卷积子图像块按阵列排列;移像模块包括多个复眼透镜按阵列排列;滤波模块包括多个卷积核图案按阵列排列;积分池化模块包括多个池化单元按阵列排列。通过扫描移像模块将输入模块的光学图像分区域扫描平移至滤波模块前,经过包括特定图案阵列的滤波模块滤波后,投射到积分池化模块表面进行光学积分池化完成提取特征。通过光学卷积装置对深度学习卷积神经网络的特征提取部分进行光学信号处理,可以大幅提高卷积速度,降低功耗。
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公开(公告)号:CN118410844B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410852141.X
申请日:2024-06-28
Applicant: 东南大学
IPC: G06N3/067 , G06N3/06 , G06N3/0464
Abstract: 本发明公开了一种光学全连接神经网络装置及其工作方法,所述装置包括光学输入模块、光学全连接移像模块、光学滤波模块和光学积分模块。通过光学全连接移像模块将输入模块的光学图像复制并平移至光学滤波模块前,经过包括特定图案阵列的光学滤波模块进行神经元的权重,投射到积分模块表面进行光学积分。通过光学全连接神经网络装置对深度学习神经网络进行光学信号处理,可以大幅提高处理速度,降低功耗。
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公开(公告)号:CN118536568A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410465291.5
申请日:2024-04-18
Applicant: 东南大学
IPC: G06N3/067 , G06N3/048 , G06N3/0499 , F21V7/22
Abstract: 本发明公开了一种用于光学神经网络的非线性激活装置,本发明通过光源模块生成第一单色光,通过荧光激发模块形成复合光,通过信号探测模块检测复合光中的第一单色光光强,通过控制光源模块,实现对信号探测模块检测到的第一单色光强度的精确控制,使其服从线性整流函数ReLU分布,在无需大量的光电转换器件、数模转换器件以及驱动电路等的情况下,实现了ReLU激活函数,降低了系统的复杂度、时延和功耗。
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公开(公告)号:CN118313426B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410733669.5
申请日:2024-06-07
Applicant: 东南大学
IPC: G06N3/067
Abstract: 本发明公开了一种光学卷积装置及其工作方法,所述装置包括顺序排列的输入模块(1)、移像模块(2)、滤波模块(3)和积分池化模块(4);所述输入模块包括多个互相部分重叠的待卷积子图像块按阵列排列;移像模块包括多个复眼透镜按阵列排列;滤波模块包括多个卷积核图案按阵列排列;积分池化模块包括多个池化单元按阵列排列。通过扫描移像模块将输入模块的光学图像分区域扫描平移至滤波模块前,经过包括特定图案阵列的滤波模块滤波后,投射到积分池化模块表面进行光学积分池化完成提取特征。通过光学卷积装置对深度学习卷积神经网络的特征提取部分进行光学信号处理,可以大幅提高卷积速度,降低功耗。
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公开(公告)号:CN117825338A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410007143.9
申请日:2024-01-03
Applicant: 东南大学
IPC: G01N21/63
Abstract: 本发明公开了一种光电材料超快光电流测量的系统及方法。所述超快光电流测量系统包括:双脉冲飞秒激光探测系统、信号采集系统与信号处理系统。双脉冲飞秒激光探测系统输出两束飞秒脉冲,两束脉冲的光程差可调。双脉冲飞秒激光系统将两束飞秒脉冲聚焦到光电材料,激发其进行超快光电流过程,信号采集系统收集光电过程激发出的光电流,信号处理系统对收集到的光电流信号进行分析处理。通过两个时序可调的飞秒脉冲激光去探测光电材料超快光电流的时间过程。本发明的系统及方法将应用飞秒级脉冲测量光电材料光激发载流子的超高时间分辨率瞬态行为,探索光电材料超快响应过程。
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公开(公告)号:CN117761022A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311728741.7
申请日:2023-12-15
Applicant: 东南大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种量子中心超快电离动力学过程的探测系统及方法。超快电离动力学过程的探测系统包括:双脉冲泵浦‑白光脉冲探测系统、显微荧光系统、信号测试系统与信号处理系统。双脉冲泵浦‑白光脉冲探测系统输出两束泵浦脉冲和宽光谱的白光探测脉冲,三束脉冲的光程差可调。显微荧光系统将三脉冲照射到量子中心,并将收集到的信号光依次传输至信号测试系统和信号处理系统。其中两束泵浦光分别进行量子中心光激发过程与光电离过程,白光探测脉冲监测电离后恢复过程。通过三个时序可控的飞秒激光脉冲去探测量子中心超快光激发电离恢复过程。本发明应用于量子中心超快光电离恢复过程超高时间分辨率的瞬态测量,分析光诱导的超快电离动力学过程。
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