一种高稳定性银纳米线图形化导电薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN113436806B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202110519898.3

    申请日:2021-05-13

    Abstract: 本发明涉及一种高稳定性银纳米线图形化导电薄膜的制备方法。所述方法:先在银纳米线导电膜上实现光刻胶的图形化,接着利用半导体氧化物薄膜对未被光刻胶覆盖的银纳米线网络进行加固,最后通过超声使图形化光刻胶粘附底部银纳米线一起剥离出基板,从而实现银纳米线导电膜的图形化。本发明制作工艺简单、成本低,容易实现高分辨率的图形化银纳米线导电膜,同时能增强银纳米线的抗氧化能力和在基板上的附着性。

    基于对比学习的自监督图像分类方法

    公开(公告)号:CN112381116B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202011134658.3

    申请日:2020-10-21

    Abstract: 本发明涉及一种基于对比学习的自监督图像分类方法,包括以下步骤:步骤S1:获取无标签数据,并进行随机增强生成不同视图;步骤S2:对视图进行特征提取,无监督对比计算损失,得到无监督分类模型C1;步骤S3:对无标签数据中部分进行人工标注,作为训练验证集;步骤S4:将C1作为预训练模型,根据训练验证集进行微调;步骤S5:提取训练验证集的特征,有监督对比计算损失,得到C2;步骤S6:根据C2对无标签数据预测标签,并筛选置信度高于预设值的数据作为训练样本;步骤S7:基于训练样本,将C2作为预训练模型,选取小网络进行训练微调,将验证输出准确率最高的作为最佳分类模型C3。本发明能够有效利用无标签数据训练泛化的图像分类模型,解决多类图像分类问题。

    可倍增电润湿电子纸显示器灰度等级的调制芯片驱动方法

    公开(公告)号:CN114944137A

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202210583318.1

    申请日:2022-05-25

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提出可倍增电润湿电子纸显示器灰度等级的调制芯片驱动方法,包括以下步骤;步骤S1、首先采用控制系统+驱动芯片的驱动系统架构,将显示像素的n位图像数据输入至控制系统;步骤S2、控制系统将数据按位拆分为n位,并将显示周期划分为n个子周期,从低位到高位依次传输给驱动芯片;步骤S3、芯片对输入的每一位判断其是否小于1,并乘以其相应的权重后输出或直接输出,同时对每一位的输出数据进行n‑1次叠加,形成2m+1种灰度等级,即更高一倍的灰度等级;本发明利用控制系统+现有驱动芯片的驱动方式,能够突破驱动芯片最高驱动灰度等级,实现电润湿电子纸更高灰阶的显示效果。

    基于颜色直方图的非光源估计AWB方法及系统

    公开(公告)号:CN113850878A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111158657.7

    申请日:2021-09-30

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于颜色直方图的非光源估计AWB方法,包括以下步骤:获取原始图像,并进行颜色直方图的RGB色度范围判断;若RGB若色度范围大于预设则进行直方图匹配处理,并通过计算RGB通道重叠面积最大时的增益系数,然后使用线性处理来校正图像的白平衡;若RGB若色度范围小于预设,则进行直方图相似度判断,若相似度小于预设值则进行拉伸处理,通过调整颜色直方图的色调范围,若相似度大于预设值进行平移处理,从而实现图像的自动白平衡。本发明能够解决传统基于光源估计的自动白平衡算法场景适应性差、色彩校正不准确等问题,又能够改善多光源下图像自动白平衡的处理效果。

    一种具有低驱动电压的纳米三极发光管及其制作方法

    公开(公告)号:CN111834504B

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202010536566.1

    申请日:2020-06-12

    Abstract: 本发明涉及一种具有低驱动电压的纳米三极发光管,包括衬底和设置于所述衬底上的半导体纳米结构;所述半导体纳米结构包括沿平行衬底方向依次堆叠的第一半导体、第二半导体、第三型半导体、发光体和第四半导体;所述半导体纳米结构还包括从第一半导体引出的第一电极、从第二半导体引出的第二电极、从第四半导体引出的第三电极。本发明可以对输入可变信号进行放大,从而实现用低电压驱动纳米半导体发光,有效降低基于半导体发光显示装置特别是微半导体发光显示装置的驱动电路设计复杂度,提高显示装置的集成度。

    基于电致发光器件的非接触式无线传输交流电压互感器

    公开(公告)号:CN113721061A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202111173437.1

    申请日:2021-10-09

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提出基于电致发光器件的非接触式无线传输交流电压互感器,测量时,把光电感应模块置于高压输电线路旁,使输电线路工作状态激发的电场在光电感应模块内形成电压并以该电压形成检测光信号;所述互感器的光信号整合模块把检测光信号调整为互感器的光信号接收处理系统可使用的采样光信号,光信号接收处理系统把光信号整合模块传来的采样光信号转换为测量电信号;本发明测量量程大、响应频带宽,并且体积小于传统电压互感器,绝缘结构简单,并且不含有铁芯以及无需有源电路进行驱动,成本低廉,安全便捷,并且可以借助大气信道将待测的高压输电线的峰值、频率、波形传输到远端的电表以及监控设备当中,易于计费、监控及巡检,用途广泛。

    基于阴离子交换合成全光谱钙钛矿量子点的方法

    公开(公告)号:CN113684026A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202111084146.5

    申请日:2021-09-16

    Abstract: 本发明涉及一种基于阴离子交换合成全光谱钙钛矿量子点的方法,包括以下步骤:步骤S1:获取CsPbBr3钙钛矿量子点母液;步骤S2:将阴离子交换树脂分别与Cl离子和I离子的无机盐溶液混合,获取Cl型和I型阴离子交换树脂;步骤S3:将CsPbBr3钙钛矿量子点母液与Cl型和I型阴离子交换树脂分别按照预设比例混合,并进行进行纯化处理,分别得到实现绿色光谱至近紫色光谱转变的CsPbBrxCl3‑x和实现绿色光谱至红色光谱转变的CsPbBrxI3‑x。本发明采用阴离子交换树脂作为钙钛矿量子点阴离子交换的媒介,在不引入非发光杂质的前提下在全光谱范围内(400nm‑700nm)对荧光发射光谱实现纳米级精确调控。

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