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公开(公告)号:CN109431503A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811181884.X
申请日:2018-10-11
Applicant: 南京邮电大学
IPC: A61B5/053
Abstract: 本发明揭示了一种无线传输的微型EIT装置,包括微型电极物理模型、多路开关、激励电流源、数据采集和处理电路以及FPGA处理器,所述微型电极物理模型与所述多路开关电性连接,所述激励电流源借助所述多路开关与所述数据采集和处理电路电性连接,所述多路开关、激励电流源、数据采集和处理电路三者均与所述FPGA处理器电性连接。本发明以FPGA处理器为核心,将微型电极物理模型通过PCB技术和硬件电路整合至电路板,简化了装置整体的电路结构、缩小了硬件的装配空间,节约了生产成本。由于装置内的信号传输均采用PCB板内走线,充分降低了外界干扰对信号传输所造成的影响,提高了系统的精度。
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公开(公告)号:CN108333123A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810125866.3
申请日:2018-02-08
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 一种基于MIM波导技术的CMOS光谱仪,沿入射光线依次包括:光导纤维;容器皿,盛有溶液,设置于溶液支撑架上;第七金属层,与透过溶液的入射光线耦合;第七金属层的光学壁与第四金属层的光学壁相对设置;金属散射结构;包括设置于第四金属层和第七金属层之间的像素点阵、光盾、光栅结构和MIM波导;从第七金属层的光学壁反射入第四金属层的光学壁的入射光线通过光栅结构和MIM波导散射呈罗兰圆状,罗兰圆与光栅结构的中点相切形成凹面光栅;像素点阵位于第四金属层的光学壁内部;像素点阵上的二极管的点位与罗兰圆的圆弧光相对应。以MIM波导技术和CMOS探测器为基础,实现光谱仪微型化,具有适用范围广,光通损失少,适用寿命长的优点。
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公开(公告)号:CN108254075A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810008671.0
申请日:2018-01-04
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种新型集成微型化CMOS光纤光谱仪,包括光源,光纤,闪耀光栅,凹面透镜、线阵CMOS传感器和上位机等。选用光源照射到待测样品进入光纤光谱仪后,由于不同物质对不同波段光谱吸收、反射不同,可检测出待测物质的光谱特性,从而判断物质的种类和浓度。本光谱仪特点在于采用了入射光纤,由于通过光纤耦合,可以光源和光纤光谱仪组成的模块化测量系统。光纤一方面取代了入射狭缝,改变使用的光纤芯径来调节狭缝宽度,另一方用来同时传输光源信号以及样品输出信号,闪耀光栅和凹面透镜对被测光源进行分光和成像,传感器采用线阵CMOS数字化的传感器,并且CMOS传感器可以把驱动电路、放大电路、信号处理电路放在一起,可大大缩小了光谱仪的体积。
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公开(公告)号:CN105808961A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610158868.3
申请日:2016-03-18
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G06F19/00
Abstract: 本发明涉及一种指导区域熔炼实验的方法,利用塔板理论和物料平衡结合区域熔炼基本原理来进行推导,在推导过程中引进概念和假设来简化过程,进一步构成基于区域熔炼原理的新理论模型。本发明的模型可以计算到五个周期甚至更多周期的浓度分布,对以后的实验有很好的指导作用,通过该模型的计算可以知道纯化多少周期可以达到想要的纯度、纯化产率如何、纯化多少周期能达到实验的极限,大大促进了区域熔炼的工业化进程。最后该模型除了能应用到有机物区域熔炼,通过一些参数的修改还可以应用到无机物甚至金属的区域熔炼实验中。
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公开(公告)号:CN105548267A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610025150.7
申请日:2016-01-13
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01N27/02
CPC classification number: G01N27/026
Abstract: 本发明公开了一种基于阻抗谱法确定有机半导体厚度依赖的迁移率方法。在小信号扰动下,基于空间电荷限制电流理论SCLC,建立理论阻抗(导纳)模型。制备不同厚度下的单层载流子器件,测试、拟合阻抗实部和虚部,得到有机半导体材料的迁移率μ,厚度越厚,迁移率越大。最后从λTrap界面陷阱自由能的角度解释迁移率与厚度的关系,即dG=λTrap.dA。发明优点:(1)直接测量实际器件中有机半导体的载流子迁移率,能真实反映有机半导体的输运性能,如色散参数;(2)与传统的TOF技术相比,能够节约成本:TOF要求有机半导体的厚度要达到微米级,对于许多新材料而言,代价十分昂贵;(3)从界面陷阱自由能的角度解释界面厚度比例对迁移率影响,更简洁和具有说服力。
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公开(公告)号:CN102661980B
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201110441157.4
申请日:2011-12-26
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01N27/22
Abstract: 采用动态导纳谱学仪器的化学动力学测试方法,该动态导纳谱学仪器包括以下部分:信号发生器(1)、化学反应器和信号发生器的接口(2)、数据采集电路和测量电路(3)、采集测量电路与计算机的接口(4)、数据处理和显示器(5);信号发生器(1)实时产生激励信号,通过化学反应器和信号发生器的接口(2)进入化学反应器(6),数据采集电路和测量电路(3)对两路输出的信号进行实时测量和采集,通过采集测量电路与计算机的接口(4)将处理结果传输到计算机中,最后有数据处理和显示器(5)进行数据处理和显示。由于激励信号的幅值很小,为检测微弱信号,电压输出需经放大后进行数据采集处理,通过通信接口将处理结果传输到计算机中,进行后续处理,最后显示和存储测量结果。
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公开(公告)号:CN103462605A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310402070.5
申请日:2013-09-06
Applicant: 南京邮电大学
IPC: A61B5/053
Abstract: 本发明公开了一种基于粒子群和正则化高斯-牛顿迭代算法的生物电阻抗成像方法。在生物电阻抗成像问题求解中,采用粒子群算法产生一个接近真实值的初值作为正则化高斯-牛顿迭代算法的初始值,然后利用正则化高斯-牛顿迭代算法求解逆问题。本发明的优点:1)正问题计算中采用非均匀剖分,提高了成像的精度。2)采用标准的粒子群法为正则化高斯-牛顿迭代算法产生一个初始值,这样就很好的克服了牛顿类算法对初始值敏感的缺点。同时,由于只需要产生一个接近真实值的近似值,对精度要求不高,故可以使用较少的粒子数和较少的迭代次数,这大大减少了计算量。3)采用正则化高斯-牛顿迭代算法进行图像重建,获得图像精度较高,图像定位准确。
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公开(公告)号:CN102890229A
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN201210384586.7
申请日:2012-10-12
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于导纳谱原理研究有机半导体性能的方法。在小信号扰动下,基于空间电荷限制电流理论SCLC,建立理论导纳模型,见公式1,采用最小二乘原理拟合有机半导体器件的电容、电导、阻抗的虚部或阻抗的实部,得出载流子迁移率以及有机层半导体的色散参数、。本发明优点:⑴直接测量有机半导体在实际器件中的载流子迁移率,能真实反映有机半导体的输运性能;⑵不仅能够测量有机半导体的载流子迁移率,而且还可以测出表征其自身性能的色散参数;⑶与传统的TOF技术相比,能够节约成本:首先,TOF要求待测有机半导体的厚度要达到微米级,这对于有些材料,尤其是许多新材料而言,代价是十分昂贵的。
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公开(公告)号:CN102661980A
公开(公告)日:2012-09-12
申请号:CN201110441157.4
申请日:2011-12-26
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01N27/22
Abstract: 采用动态导纳谱学仪器的化学动力学测试方法,该动态导纳谱学仪器包括以下部分:信号发生器(1)、化学反应器和信号发生器的接口(2)、数据采集电路和测量电路(3)、采集测量电路与计算机的接口(4)、数据处理和显示器(5);信号发生器(1)实时产生激励信号,通过化学反应器和信号发生器的接口(2)进入化学反应器(6),数据采集电路和测量电路(3)对两路输出的信号进行实时测量和采集,通过采集测量电路与计算机的接口(4)将处理结果传输到计算机中,最后有数据处理和显示器(5)进行数据处理和显示。由于激励信号的幅值很小,为检测微弱信号,电压输出需经放大后进行数据采集处理,通过通信接口将处理结果传输到计算机中,进行后续处理,最后显示和存储测量结果。
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公开(公告)号:CN110346042B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN201910708195.8
申请日:2019-08-01
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 一种多传感器杂散光消除光谱仪,包括一根Y型光纤,两个完全相同的入射狭缝,凹面光栅,隔光板,两组型号规格完全相同的线阵光电传感器,加工在其中一个线阵光电传感器上的若干个带阻滤光片,驱动及信号处理模块,以及仪器外壳组成。被测光输入Y型光纤并被分为光强相同的两束,通过两个入射狭缝分别照射到凹面光栅再分别反射到两组光电传感器上,使得装有带阻滤波片的光电传感器采集杂散光,另一组正常采集光谱,将两组传感器的输出信号送入差分电路得到两块光电传感器的信号差即可得到去除杂散光以及暗电流等噪声后的光谱信号。本发明实现了杂散光等噪声信号的自消除,可应用于对光谱特征,吸光度值检测等要对光谱检测准确度要求较高的场景。
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