一种基于电润湿驱动的单刀多掷开关器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN106656140B

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201710034793.2

    申请日:2017-01-18

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 王伟 周嘉

    Abstract: 本发明公开了一种基于电润湿驱动的单刀多掷开关器件及其制备方法。该器件包括:下极板,及,设置在下极板上的液滴;下极板由衬底、驱动电极层、介质层、信号电极层自下到上依次设置构成;驱动电极层由圆心位于同一个圆周上的若干圆形驱动电极组成,该圆形驱动电极两两之间电气隔离;信号电极层包含若干信号电极,该信号电极两两之间电气隔离;该圆形驱动电极的外侧与且仅与一个信号电极重叠。本发明提供的单刀多掷开关器件基于电润湿原理驱动液滴移动,所需电压及能耗小,液滴的切换速度快;且可通过设计驱动电极、信号电极及二者相对位置等方法对开关效果实现调控,简单易行,克服了传统二极管开关或微机械开关的如制备困难、磨损损耗等问题。

    一种短相干干涉测量透镜中心厚度的系统和方法

    公开(公告)号:CN109855546A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201811603799.8

    申请日:2018-12-26

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 王伟 徐敏 叶俊强

    Abstract: 本发明属于光学精密测量技术领域,具体为一种短相干干涉测量透镜中心厚度的系统和方法。本发明公开的短相干干涉测量透镜中心厚度的系统,包括可见激光光源,超辐射发光二极管(SLD)红外光源,隔离器,波分复用器WDM,测量镜头,分光耦合器,环路器,准直镜头,参考反射镜,平衡探测器,数据采集卡,被测透镜等。本发明以一种宽光谱短相干红外激光作为光源,采用干涉的方法,以非接触的形式测量透镜镜片的中心厚度,能够实现快速、高精度的测量;该系统测量精度可以达到5μm。

    一种基于电润湿驱动的单刀多掷开关器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN106656140A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201710034793.2

    申请日:2017-01-18

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 王伟 周嘉

    Abstract: 本发明公开了一种基于电润湿驱动的单刀多掷开关器件及其制备方法。该器件包括:下极板,及,设置在下极板上的液滴;下极板由衬底、驱动电极层、介质层、信号电极层自下到上依次设置构成;驱动电极层由圆心位于同一个圆周上的若干圆形驱动电极组成,该圆形驱动电极两两之间电气隔离;信号电极层包含若干信号电极,该信号电极两两之间电气隔离;该圆形驱动电极的外侧与且仅与一个信号电极重叠。本发明提供的单刀多掷开关器件基于电润湿原理驱动液滴移动,所需电压及能耗小,液滴的切换速度快;且可通过设计驱动电极、信号电极及二者相对位置等方法对开关效果实现调控,简单易行,克服了传统二极管开关或微机械开关的如制备困难、磨损损耗等问题。

    一种基于电润湿驱动原理的射频开关装置及其制备方法

    公开(公告)号:CN106656139A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201710034220.X

    申请日:2017-01-18

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 王伟 周嘉

    CPC classification number: H03K17/94

    Abstract: 本发明公开了一种基于电润湿驱动原理的射频开关装置及其制备方法,该装置包含:下极板,上极板,置于下极板和上极板之间的液滴。其中,下极板包含:依次设置的第一衬底、驱动电极层、介质层、射频电极层和第一疏水层。上极板包含:依次设置的第二衬底、接地电极和第二疏水层。液滴置于第一疏水层与第二疏水层之间。本发明的射频开关装置通过驱动水溶液移动至不同的位置,控制射频电路的通断,具有控制简单、自动化程度高等特点,极大地拓展了微流控及射频开关等技术的应用范围。

    一种纸基数字微流器件
    55.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104841499A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510196777.4

    申请日:2015-04-24

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 曾智 王伟 周嘉

    Abstract: 本发明公开了一种纸基数字微流器件,其包含:下极板,该下极板由衬底、电极层、介质层及第一疏水层依次设置构成;其中,衬底要求化学性质稳定,不与试剂以及样品反应;及,上盖板,该上盖板包含第二疏水层及设置在其上的纸质层;该纸质层由样品吸收区域及非样品吸收区域构成。本发明以通用的单平面数字微流芯片为基础,上盖板材料采用滤纸等具有多孔结构的材料,并对该材料进行特殊处理后,使数字微流器件具有试剂贮藏,被动分离样品的功能。本发明具有设计新颖、制作简便等优点,大大地拓宽了介质电润湿数字微流芯片以及纸基微流芯片的实用功能及应用范围。

    一种基于事件的电子履历子系统与业务系统的异步集成系统

    公开(公告)号:CN103279825A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310191860.3

    申请日:2013-05-22

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于物联网技术领域,具体为一种基于事件的电子履历子系统与业务系统的集成系统。本发明通过业务系统事件触发集成过程,并将业务数据自动传输给电子履历子系统;业务系统包括与EPCIS兼容的企业信息系统和其他组织的信息化系统;电子履历子系统包括事件分析模块、数字签名验证模块、电子履历生成模块、数字签名模块、数据库等;事件分析模块包括事件盒、履历任务盒以及匹配系统,这三个部分分别完成三个完全异步的操作,从而实现电子履历子系统与业务系统的异步集成。本发明可用于物联网,包括农业物联网的基本产品信息和流通信息的管理,部署简单,安全可信,有助于推动基于物联网的生产流程的安全化和规范化,拥有广阔的应用前景。

    云计算环境下面向服务部署优化的协同动态双缓冲池

    公开(公告)号:CN102158560B

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201110099314.8

    申请日:2011-04-20

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于计算机云计算服务技术领域,具体为一种云计算环境下面向服务部署优化的协同动态双缓冲池。本发明提出一个改进的协同动态双缓冲池机制,通过对部署需求和刷新方式分类而选择的阈值来决定缓冲池的刷新时机,再由刷新时机以及与服务拥有者协同交互动态决定刷新对象的选取,保证了服务部署优化能够在一个较高的优化效率下进行。相应的协同动态双缓冲池包括两个子缓冲区:单值子缓冲区和多值子缓冲区;每个子缓冲区均包含存储模块和传送模块,存储模块主要用来存储DR,传送模块负责把存储的DR按照一定逻辑规则进行传送。

    一种基于光切显微镜的晶圆表面缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN114235840A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111630568.8

    申请日:2021-12-29

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 王伟 徐敏

    Abstract: 本发明属于晶圆检测技术领域,公开了一种基于光切显微镜的晶圆表面缺陷检测方法,包括以下步骤:首先初始化晶圆表面缺陷检测系统参数,然后通过晶圆表面缺陷检测系统装载、测量待测晶圆,并根据采集的测量数据对待测晶圆进行表面重构,输出晶圆检测结果。本发明通过采用所述晶圆表面缺陷检测系统对晶圆表面进行高精度、高效率的缺陷检测,并可得到晶圆被测表面的三维轮廓图及缺陷形貌及其坐标,方便后期对晶圆缺陷的清洁、位置标定或进一步精细测量处理。本发明不仅缩减检测时间,从而间接提高了晶圆制造工艺的流通速度,而且可以快速的得到缺陷的高精度信息,对查找晶圆产生缺陷的原因提供了有力的帮助,有效提高产品良率。

    一种高频驻波振幅分布的高精度测量方法

    公开(公告)号:CN110501063B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201910685221.X

    申请日:2019-07-27

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于精密测量技术领域,具体为一种光滑表面元件高频谐振驻波振幅分布的测量方法。本发明方法步骤如下:构建偏折测量系统,将相机和投影屏幕对被测元件左右对称放置;投影显示圆斑图样,用相机测量高频振动元件反射形成的模糊特征斑;采用差分算子识别特征斑的边界,拟合得到圆斑偏斜距离;基于标定获得的系统几何参数,计算被测表面各部分的法向偏转量;最后重构积分得到驻波振幅分布。本发明的系统结构简单,灵敏度高,抗干扰能力强,可以测量元件局部区域的驻波振幅分布,对于元件振动机理与特性分析、元件谐振性能保障有重要意义。

    一种面向超薄光学零件吸取的真空吸盘

    公开(公告)号:CN112747029A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201911051295.4

    申请日:2019-10-31

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 王伟 周冠宇 徐敏

    Abstract: 本发明提供了一种面向超薄光学零件吸取的真空吸盘,包括:真空通路部,呈圆盘状,具有设置在内部的真空腔、设置在真空腔上表面的通过圆心且沿直径方向均匀设置的第一贯通圆孔以及在设置在真空腔下表面中心的第二贯通圆孔;橡胶吸附部,设置在真空通路部的上方,呈圆盘状,具有环形槽以及设置在环形槽下方的与第一贯通圆孔相对齐的贯通孔;以及真空发生器部,设置在真空通路部的下方,呈圆盘状,其内部设有真空发生器,上表面中心处开有与第二贯通圆孔对齐的圆孔,其中,真空发生器部、橡胶吸附部以及真空通路部之间用密封胶密封,并用螺丝和螺母旋紧固定,形成一体式结构。

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