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公开(公告)号:CN117042471A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310948173.5
申请日:2023-07-31
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种插指结构的共聚物有机反相器及制备方法,包括衬底、2个有机场效应晶体管、电源端、接地端、输出端、输入端和互连线;每个有机场效应晶体管均包括有机半导体层、光刻介质阻挡层、源极、漏极和栅极;源极包括n个源极指节;漏极包括n个漏极指节,n个漏极指节与n个源极指节等距交错插设,且形成2n‑1个源漏间隙;栅极包括布设在源漏间隙正上方的2n‑1个栅极指节。本发明能有效利用光刻介质阻挡层,将光刻引入有机电路的制备,能有效保护有机半导体材料,并能实现在同一基板上集成多个有机场效应晶体管。另外,插指结构能提高电路的导通电流以及减小导通电阻,同时可以很好的降低电路开启电压,降低电路功耗。
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公开(公告)号:CN116634780A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310632181.9
申请日:2023-05-31
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
IPC: H10K10/46
Abstract: 本发明公开了一种具有电荷柱补偿结构的耐高压LDR‑OFET,包括横向共聚物器件本体和若干个电荷柱;横向共聚物器件本体包括衬底、有机共聚物半导体层、栅介质层、栅极、源极和漏极;位于栅极和漏极之间的有机半导体层形成为有机半导体漂移区;有机半导体漂移区的横向长度L=5~15μm;若干个电荷柱均匀竖向布设在有机半导体漂移区内,每个电荷柱的顶端均贯穿栅介质层,且与栅介质层顶部相齐平;每个电荷柱的底端均与衬底顶面之间的距离为0.01~0.03μm。本发明通过在有机半导体漂移区及正上方的栅介质层内设置电荷柱的方式,使得有机半导体漂移区内的电荷重构,优化有机半导体漂移区的电场分布,从而能使整个器件的击穿电压超过1200V。
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公开(公告)号:CN108183337B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201810017477.9
申请日:2018-01-09
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种大角度不敏感的等离子体超材料宽带吸波器,其结构包括底层金属反射板以及金属板上方的介质基板和固态等离子体谐振单元。经过特殊的设计形成一种等离子体超材料,固态等离子体由PIN单元组成的阵列实现,PIN单元之间有隔离层进行隔离,通过其两端加载的可编程逻辑阵列来控制激励PIN单元阵列,以便得到固态等离子体。固态等离子体谐振单元有两种工作状态,激励状态和未激励状态。该等离子体超材料吸波器对TE和TM极化波都有很好的吸收效果,而且对于电磁波大角度入射有着良好的吸收效果,并通过编程方式控制固态等离子体构成的谐振单元的激励区域实现对不同谐振单元的激励,从而达到对吸波器不同频率动态调控的目的。
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公开(公告)号:CN108682966A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810336648.4
申请日:2018-04-16
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种新型的等离子体超材料陷波超表面,包括底层反射板、反射板上的介质基板以及介质基板上的固态等离子体谐振单元,以及介质基板中两层上下对称的梯形和矩形环和最底层的六个矩形等离子体谐振单元,还有连接上下层间的等离子体柱,同一层的等离子体之间通过电阻连接。该陷波超表面对TE有良好的吸收效果,对TM波由良好的反射效果。当通过编程方式控制固态等离子体构成的谐振单元的激励区域能实现对不同谐振单元的激励,还能实现该限波超表面对TE波的超宽带吸收,对TM波的反射。该限波超表面可以在较小的物理尺寸下实现对较低频率电磁波的吸收,在激励区域合适的情况下,该限波超表面还可以实现对TE波和TM波的极化分离。
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公开(公告)号:CN116595286B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202310561666.3
申请日:2023-05-18
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种共聚物有机半导体器件载流子浓度的提取方法,包括步骤1、计算共聚物有机半导体器件中反向偏置肖特基结的界面最大电场;步骤2、计算反向偏置肖特基结降低的势垒高度;步骤3、构建饱和泄漏电流的函数模型;步骤4、构建载流子浓度计算模型;步骤5、通过测试共聚物有机半导体器件中反向偏置肖特基结在不同温度和不同外置电压下的饱和泄漏电流,并绘制反向偏置肖特基结在不同温度下的电流‑电压曲线,从而得到不同温度下的斜率;步骤6、将温度和对应斜率代入构建的载流子浓度计算模型中,求解得到共聚物有机半导体器件载流子浓度。本发明能对共聚物有机半导体的载流子浓度进行定量分析,且不会改变载流子浓度和空间分布。
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公开(公告)号:CN108183338B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201810017478.3
申请日:2018-01-09
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种皇冠型可调控的等离子体超材料宽带吸波器,其结构包括底层金属反射板以及底层金属反射板上方的介质基板和固态等离子体谐振单元。固态等离子体谐振单元有两种工作状态,激励状态和未激励状态。该等离子体超材料宽带吸波器对于TE极化波和TM极化波都有很好的吸收效果,并通过编程方式控制固态等离子体构成的谐振单元的激励区域不但能实现对不同谐振单元的激励,从而达到对吸波器不同频率动态调控的目的,实现吸波器的宽带吸收,而且该吸波器的工作频率在激励区域选择合适的情况下能够覆盖整个X波段。
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公开(公告)号:CN108183341A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201810194060.X
申请日:2018-03-09
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多层支架结构的新型可调谐超宽带吸波器,其结构包括底层金属反射板、金属板上方的介质基板和介质基板上的三个方环型等离子体谐振结构,其中两个方形环之间跨接电阻,以及介质基板中的树叉型固态等离子体谐振单元、跨接电阻的三角环形等离子体谐振单元和连接各谐振单元的锥形固态等离子体谐振单元。该吸波器对于TE极化波有很好的吸收效果,并通过编程方式控制固态等离子体构成的谐振单元的激励区域不但能实现对不同谐振单元的激励,达到对吸波器不同频率动态调控的目的,实现吸波器的超宽带吸收,而且该吸波器的工作频率在激励区域选择合适的情况下能够覆盖多个电磁波段,还可以在较小的物理尺寸下实现对较低频率电磁波的吸收。
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公开(公告)号:CN108183339A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201810017507.6
申请日:2018-01-09
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多层结构的等离子体超材料可调谐超宽带吸波器,其结构包括底层金属反射板、金属板上方的介质基板和介质基板上的固态等离子体谐振单元以及介质基板中的“Y”型固态等离子体谐振单元和连接各谐振单元的固态等离子体柱。该吸波器对于TE极化波有很好的吸收效果,并通过编程方式控制固态等离子体构成的谐振单元的激励区域不但能实现对不同谐振单元的激励,达到对吸波器不同频率动态调控的目的,实现吸波器的超宽带吸收,而且该吸波器的工作频率在激励区域选择合适的情况下能够覆盖整个Ku波段,还可以在较小的物理尺寸下实现对较低频率电磁波的吸收。
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公开(公告)号:CN108183338A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201810017478.3
申请日:2018-01-09
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种皇冠型可调控的等离子体超材料宽带吸波器,其结构包括底层金属反射板以及底层金属反射板上方的介质基板和固态等离子体谐振单元。固态等离子体谐振单元有两种工作状态,激励状态和未激励状态。该等离子体超材料宽带吸波器对于TE极化波和TM极化波都有很好的吸收效果,并通过编程方式控制固态等离子体构成的谐振单元的激励区域不但能实现对不同谐振单元的激励,从而达到对吸波器不同频率动态调控的目的,实现吸波器的宽带吸收,而且该吸波器的工作频率在激励区域选择合适的情况下能够覆盖整个X波段。
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公开(公告)号:CN119296068A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411833215.1
申请日:2024-12-13
Applicant: 南京邮电大学 , 新微比特纳米科技(苏州)有限公司
IPC: G06V20/56
Abstract: 本发明公开基于光电突触器件和忆阻器件的感存算一体化视觉系统,属于智能视觉和类脑计算领域;视觉系统包括:基于光电突触器件的图像传感模块:利用矩阵排列光电突触器件将待测图像的二维图像信息转化为二维电信号,并进行预处理;还包括基于阵列忆阻器件的图像识别模块:接收预处理后的二维电信号,利用忆阻器阵列结构,先将二维电信号标准化得到图像特征矩阵,再将所述特征矩阵输入多层卷积神经网络,多层卷积神经网络对输入的特征矩阵进行多次矩阵运算,进一步提取图像特征信息,最终输出图像识别结果。该视觉系统可广泛应用于图像传感与识别领域,且具有增强模糊图像、识别率高等特点。
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