一种用于迭代关联成像的阈值选取方法与装置

    公开(公告)号:CN109724534B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201910102665.6

    申请日:2019-02-01

    Abstract: 本发明公开了一种用于迭代关联成像的阈值选取方法与装置,属于关联成像技术领域,该装置包括微控制器、驱动器、步进电机、伺服电机及迭代关联成像重构系统。本发明引入微控制器驱动伺服电机和步进电机完成赝热光源的制备,阈值选取过程在电脑端完成。该发明方法部分主要使用K‑均值聚类方法对某一特定重构算法中的噪声干扰项和重构有益项进行聚类,由此得到迭代阈值,再以此重构算法得到的重构结果作为初始值构造假设的噪声干扰项,通过迭代运算,实现对实际噪声干扰的逼近,最后和实际噪声做差,从而达到抑制实际噪声干扰的效果。在实际测量过程中,此方法选取的阈值对重构质量有较大提升,可以很好解决迭代关联成像中的阈值选取问题。

    一种用于半导体器件1/f噪声上下限频率的检测方法及装置

    公开(公告)号:CN107526016B

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201710531992.4

    申请日:2017-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种用于半导体器件1/f噪声上下限频率的检测方法及装置,装置包括:屏蔽箱,用于屏蔽外界噪声干扰;偏置电路,用于获得实验所需的时域波形;前置放大器,用于放大噪声信号;数字示波器,用于显示输入信号的时域波形;PC机,用于处理所输入的信号。本发明的装置具有较低的本底噪声、较高的屏蔽外界噪声干扰能力,装置中的线绕电位器自身几乎不存在1/f噪声,测得的数据更加精确。本发明的方法除了采用二进制小波变换外,还可以采用其他进制的小波变换,如采用连续小波变换,可以有效提高上下限频率检测的准确性;避免使用通过频谱分析仪,分析所得到的频谱特性曲线,拟合寻找上下限频率这一传统方法。

    低工作电压宽动态范围图像传感器

    公开(公告)号:CN102497517B

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201110381913.9

    申请日:2011-11-25

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: H04N5/35554

    Abstract: 本发明属于半导体图像感测领域,具体涉及一种低工作电压宽动态范围图像传感器装置。图像传感器装置包括一个像素电路、一个模数转换电路、行读出控制电路和列读出控制电路。像素电路采用连续工作模式,提出一种电流源控制方式,不会引入复位噪声,输出电压直接输入模数转换电路进行模数转换,不需要集成相关双采样电路;同时像素电路输出电压摆幅大,不需要集成列放大器电路,简化了装置设计流程,节省芯片面积。该图像传感器装置采用1.8V低工作电压,适于低功耗应用;感光动态范围极宽,高达160dB;结构简单,像素尺寸小;输出电压摆幅大,可以直接被12-bitADC读取。

    便携式超薄无源数字电子线路实验箱

    公开(公告)号:CN1260690C

    公开(公告)日:2006-06-21

    申请号:CN200310116012.2

    申请日:2003-12-30

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的便携式超薄无源数字电子线路实验箱属教学仪器领域。结构包括由上盖2和箱底3组成的箱体1、带矩阵插孔的面包板4。箱体1内衬有屏蔽金属层;上盖2与箱底3的正面和底面用相同的自锁装置分别连接;箱底侧后面板6有函数信号发生器接线卡口10、电源接线卡口11、示波器接线卡口12,分别与箱底内正面板18的函数信号发生器接线插孔13、电源接线插孔14和示波器接线插孔15电连接;箱体1内有正负单脉冲发生器16及其接线插孔17。本发明由于外接电源和函数信号发生器,可达到理想的实验效果。由于采用超薄便携式设计,便于存储和运输,也方便学生脱离实验室预习或设计实验。由于箱体内衬屏蔽金属层,电磁兼容性好。

    电磁波屏蔽吸收散热合金无序网、窗及制备方法

    公开(公告)号:CN1553766A

    公开(公告)日:2004-12-08

    申请号:CN200310115960.4

    申请日:2003-12-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的电磁波屏蔽吸收散热合金无序网、窗及制备方法属材料领域。其结构是海绵状泡沫板材,孔隙壁由镍-铜-镍三层构成;面密度是350g/m2~480g/m2。制备方法是以海绵状泡沫塑料为基材,用磁控溅射等方法,使基材镍金属化而获得第一层镍膜,再使用电镀法镀第二层铜层和第三层镍层;经过退火去掉内应力,同时烧掉海绵状泡沫塑料基材,若内应力小,也可烧掉泡沫塑料基材。本发明的合金无序网、窗的窝孔形状、方向、大小都是无序的,故具有非常好的电磁波屏蔽吸收性能;由于铜层夹在镍膜之间,确保铜层稳定;还具备防尘、防酸、防碱等功能。

    一种用于半导体器件1/f噪声上下限频率的检测方法及装置

    公开(公告)号:CN107526016A

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201710531992.4

    申请日:2017-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种用于半导体器件1/f噪声上下限频率的检测方法及装置,装置包括:屏蔽箱,用于屏蔽外界噪声干扰;偏置电路,用于获得实验所需的时域波形;前置放大器,用于放大噪声信号;数字示波器,用于显示输入信号的时域波形;PC机,用于处理所输入的信号。本发明的装置具有较低的本底噪声、较高的屏蔽外界噪声干扰能力,装置中的线绕电位器自身几乎不存在1/f噪声,测得的数据更加精确。本发明的方法除了采用二进制小波变换外,还可以采用其他进制的小波变换,如采用连续小波变换,可以有效提高上下限频率检测的准确性;避免使用通过频谱分析仪,分析所得到的频谱特性曲线,拟合寻找上下限频率这一传统方法。

    高功率半导体激光器可靠性检测方法

    公开(公告)号:CN101183136A

    公开(公告)日:2008-05-21

    申请号:CN200710193565.6

    申请日:2007-12-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于一种检测分析方法,具体涉及一种针对高功率半导体激光器及阵列激光器的质量和可靠性进行检测和筛选的方法。首先测出激光器V-I和P-I曲线,经计算机处理得到电导数曲线IdV/dI~I和光导数曲线dP/dI~I、d2P/dI2~I,然后从光导数曲线d2P/dI2~I或电导数曲线IdV/dI~I得到被测器件的阈值电流Ith,从而得到b、m、Rs1、Rs2、h各参数,再由二阶光导数曲线阈值处的峰高H,峰宽W,峰高峰宽之比Q给出激光器激射时的光特征;最后将所得的各参数与同种结构的器件参数的正常值相比较,从而判定所检测的高功率半导体激光器或阵列激光器的质量和可靠性。本发明方法对器件的筛选具有无损快速简便的特点,适合于广泛使用。

    电磁波屏蔽吸收散热合金无序网、窗及制备方法

    公开(公告)号:CN1247063C

    公开(公告)日:2006-03-22

    申请号:CN200310115960.4

    申请日:2003-12-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的电磁波屏蔽吸收散热合金无序网、窗及制备方法属材料领域。其结构是海绵状泡沫板材,孔隙壁由镍-铜-镍三层构成;面密度是350g/m2~480g/m2。制备方法是以海棉状泡沫塑料为基材,用磁控溅射等方法,使基材镍金属化而获得第一层镍膜,再使用电镀法镀第二层铜层和第三层镍层;经过退火去掉内应力,同时烧掉海绵状泡沫塑料基材,若内应力小,也可烧掉泡沫塑料基材。本发明的合金无序网、窗的窝孔形状、方向、大小都是无序的,故具有非常好的电磁波屏蔽吸收性能;由于铜层夹在镍膜之间,确保铜层稳定;还具备防尘、防酸、防碱等功能。

    电磁波屏蔽吸收结构型海绵状泡沫合金网复合材料

    公开(公告)号:CN1245861C

    公开(公告)日:2006-03-15

    申请号:CN200310115959.1

    申请日:2003-12-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的电磁波屏蔽吸收结构型海绵状泡沫合金网复合材料属材料领域。结构是以海棉状泡沫无序镍铜金属合金网为骨架与高分子材料复合而成;所说的骨架是窝孔网状的镍铜金属板材,窝孔孔壁由镍层和铜层共2~3层构成;高分子材料复合于镍铜金属板材表面上。本发明充分利用海棉状泡沫镍铜合金形成窝孔的“无序性”和“无限多性”,结合电磁波传播和反射走直线路径的特点,获得极佳屏蔽吸收效果。屏蔽过程是阻碍电磁波泄露和抗拒外界电磁波干扰,无能量转换;吸收过程是将部分电磁波能量转换成热能。技术特性:屏吸效果40-110db,工作频带宽度0.01-4MHz,可用于电子仪器机箱、计算机抗干扰、防泄漏保密室装修板材等领域。

    便携式超薄无源数字电子线路实验箱

    公开(公告)号:CN1556512A

    公开(公告)日:2004-12-22

    申请号:CN200310116012.2

    申请日:2003-12-30

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的便携式超薄无源数字电子线路实验箱属教学仪器领域。结构包括由上盖2和箱底3组成的箱体1、带矩阵插孔的面包板4。箱体1内衬有屏蔽金属层;上盖2与箱底3的正面和底面用相同的自锁装置分别连接;箱底侧后面板6有函数信号发生器接线卡口10、电源接线卡口11、示波器接线卡口12,分别与箱底正面板18的函数信号发生器接线插孔13、电源接线插孔14和示波器接线插孔15电连接;箱体1内有正负单脉冲发生器16及其接线插孔17。本发明由于外接电源和函数信号发生器,可达到理想的实验效果。由于采用超薄便携式设计,便于存储和运输,也方便学生脱离实验室预习或设计实验。由于箱体内衬屏蔽金属层,电磁兼容性好。

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