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公开(公告)号:CN113587963B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202110763191.7
申请日:2021-07-06
Applicant: 吉林建筑大学
IPC: G01D5/38
Abstract: 本发明公开了一种莫尔条纹信号的细分方法,包括S1:将两路相位正交的正弦信号与余弦信号进行模数转换;S2:由正弦信号、余弦信号和直流分量构造新的信号函数,将周期内信号进行八倍粗细分;将粗细分后的八个区间转化为二进制数值用来表示相角位置编码;S3:在八倍粗细分的每个区间进行精细分,实现相角精细分编码信息;S4:将S2粗细分编码结果和S3精细分结果进行组合编码,得到最终相角细分编码;S5:将周期内每个相角进行细分编码,汇总为查分表;S6:采集莫尔条纹信号,进行细分编码,通过查分表可得莫尔条纹信号的相角。解决了由模数转换器自身精度问题所带来的细分精度损失,细分的精度达到了硬件系统的理想值。
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公开(公告)号:CN116567023A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310440411.1
申请日:2023-04-23
Applicant: 吉林建筑大学
Abstract: 本申请提供了一种智慧工厂管理系统,在执行开门指令时,先获取目标门的门口影像,若门口影像包含的人物数量与服务模块在第一时段内接收到员工终端装置发送的通知信息的数量不同,表示当前目标门的通行人数异常,安保模块确定门口影像中的异常图像并在门口影像中标记该异常图像,及将标记后的门口影像发送给负责目标门的安保人员终端装置确定,以使得安保人员确定异常图像所指示的人物是否是工厂的员工,以避免不是工厂的员工混进去厂区里导致厂区信息安全的问题,进而提高了工厂安全管理性能;由于通行人数异常是通过解析影像中包括的人物数量来判断的,减少了服务模块的数据处理量,及确定影像中的异常图像并标记,提高安保人员锁定异常的速度。
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公开(公告)号:CN116313815A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310073364.1
申请日:2023-02-07
Applicant: 吉林建筑大学
IPC: H01L21/34 , H01L21/02 , H01L29/786
Abstract: 本发明公开了一种基于Li掺杂氧化锌锡的双有源层氧化物薄膜晶体管的制备方法,包括:一、通过光刻剥离方法在基底上刻蚀出有多个有源层沉积区;二、利用掺Li氧化锌靶材和金属锡靶材在有源层沉积区上磁控溅射沉积掺Li氧化锌锡薄膜,得到第一有源层;以及利用氧化锌靶材和金属锡靶材在第一有源层上磁控溅射沉积氧化锌锡薄膜,得到第二有源层;其中,在沉积第一有源层时,O2的分压为0;在沉积第二有源层时,O2的分压为5%;三、对沉积有源层的基底去胶后,退火;四、通过光刻剥离方法在退火后的基底上刻蚀出多个电极沉积区;每个电极沉积区包括间隔设置的源电极沉积区和漏电极沉积区;五、在源电极沉积区和漏电极沉积区上沉积电极层后,去胶。
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公开(公告)号:CN112365153B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202011245801.6
申请日:2020-11-10
Applicant: 吉林建筑大学
Abstract: 本申请公开了一种视力障碍者旅游计划制定方法及相关装置,应用于智慧旅游系统中的服务设备,方法包括:获取K个视力障碍者的旅游计划信息;根据K个视力障碍者的旅游计划信息,确定待制定旅游计划的M个视力障碍者;根据M确定需要的视力障碍者服务人员的数量H;确定在目标时间空闲的H个视力障碍者服务人员;根据M个视力障碍者的基本信息、H个视力障碍者服务人员的服务特点信息、以及M个视力障碍者的旅游目的地、旅游出发位置和旅游计划时间,生成目标旅游计划并分别发送给M个视力障碍者和H个视力障碍者服务人员。采用本申请实施例可实现智能地为视力障碍者制定合理的旅游计划,以达到视力障碍者也能够出游的目的,进而促进旅游业的发展。
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公开(公告)号:CN113555287B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202110827733.2
申请日:2021-07-22
Applicant: 吉林建筑大学
IPC: H01L21/34 , H01L29/786
Abstract: 本发明公开了一种水分触发降解的P型瞬态晶体管制备方法,包括:在铁箔基底抛光的一侧进行绝缘层沉积,得到第一样品;在第一样品上进行有源层材料沉积,得到第二样品;在第二样品上进行源漏电极材料沉积,得到第三样品,将第三样品进行退火,得到第四样品;将浓度为6%的丝素蛋白水溶液涂覆在第四样品的表面烘干后,得到第五样品;在第五样品的未抛光基底上覆盖保护层掩模板,沉积保护层材料,得到第六样品;将第六样品固定在夹具中,并将其浸入稀盐酸中对第六样品中的铁箔基底进行溶解,得到第七样品;将第七样品放置在电子束蒸发设备中,进行蒸镀栅电极,得到水分触发降解的p型薄膜晶体管。能够克服基底材料耐热性对器件制备温度的限制。
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公开(公告)号:CN113808952A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202110932262.1
申请日:2021-08-13
Applicant: 吉林建筑大学
IPC: H01L21/34 , H01L29/786 , C23C14/04 , C23C14/08 , C23C14/10 , C23C14/14 , C23C14/30 , C23C14/35 , C23C14/58
Abstract: 本发明涉及一种薄膜晶体管及其制备方法。一种薄膜晶体管的制备方法,包括:提供衬底,所述衬底包括层叠的硅层和介电层;在所述介电层上放置第一掩模板,所述第一掩模板具有镂空的图案;然后沉积有源材料,使其至少填充所述第一掩模板中的镂空区域,从而形成有图形的有源层,再移除所述第一掩模板;之后在所述有源层上形成电极阵列,得到薄膜晶体管。本发明利用掩膜板制作有源层,省去了沉积光刻胶、光刻胶图形化、有源材料腐蚀等步骤,从而避免了有源层的污染、磨损等问题,提高了器件良率。
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公开(公告)号:CN113587963A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110763191.7
申请日:2021-07-06
Applicant: 吉林建筑大学
IPC: G01D5/38
Abstract: 本发明公开了一种莫尔条纹信号的细分方法,包括S1:将两路相位正交的正弦信号与余弦信号进行模数转换;S2:由正弦信号、余弦信号和直流分量构造新的信号函数,将周期内信号进行八倍粗细分;将粗细分后的八个区间转化为二进制数值用来表示相角位置编码;S3:在八倍粗细分的每个区间进行精细分,实现相角精细分编码信息;S4:将S2粗细分编码结果和S3精细分结果进行组合编码,得到最终相角细分编码;S5:将周期内每个相角进行细分编码,汇总为查分表;S6:采集莫尔条纹信号,进行细分编码,通过查分表可得莫尔条纹信号的相角。解决了由模数转换器自身精度问题所带来的细分精度损失,细分的精度达到了硬件系统的理想值。
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公开(公告)号:CN113517377A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110785248.3
申请日:2021-07-12
Applicant: 吉林建筑大学
Abstract: 本发明公开了一种氮化物近红外发光二极管的制备方法,包括如下步骤:步骤一、在蓝宝石衬底上制备外延结构层;其中,所述外延结构层依次包括:GaN成核层、GaN模板层、DBR反射层、p型InGaN空穴注入层和n‑InN发光层;步骤二、将所述外延结构层表面的部分n‑InN发光层刻蚀掉,得到多个电极沉积区域,其中,所述电极沉积区域对应的p型InGaN空穴注入层暴露出来;步骤三、在所述电极沉积区域沉积第一金属电极并退火,形成p型区电极;步骤四、在所述n‑InN发光层上沉积第二金属电极并退火,得到初级器件;步骤五、对所述初级器件进行解理、封装,得到分立的发光二极管器件。
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公开(公告)号:CN110379716B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN201910670628.5
申请日:2019-07-24
Applicant: 吉林建筑大学
Abstract: 本发明公开一种蛋白质基底上氧化锌基薄膜晶体管制备方法,包括步骤:1:配置得到蛋白质溶液;步骤2:将蛋白质溶液滴于平整的聚对苯二甲酸乙二酯塑料板上,待溶剂挥发后,干燥脱板获得可降解的圆形蛋白质基底薄膜;步骤3:在所述蛋白质基底薄膜上覆盖第一掩膜板,蒸镀铝薄膜,形成栅电极;步骤4:在所述栅电极上覆盖第二掩膜板,溅射沉积HfO2绝缘层薄膜;其中,靶溅射功率为140~160W,温度为85~95℃,压力7.5~8.5mtorr,Ar/O2为8.5:1~9.5:1,沉积时间为1.5~2.5h,HfO2绝缘层薄膜厚度为190~210nm;步骤5:在所述绝缘层薄膜上覆盖第三掩膜板,溅射沉积锡掺杂氧化锌有源层薄膜;步骤6:在所述有源层薄膜上覆盖第四掩膜板,蒸镀源极和漏极后,获得可降解薄膜晶体管。
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公开(公告)号:CN112923433A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110223076.0
申请日:2021-02-26
Applicant: 吉林建筑大学
IPC: F24D19/10
Abstract: 本申请公开了一种供暖控制方法及相关设备,设备控制方法应用于供暖系统的服务设备,建筑包括多个房间,服务设备通过室温传感器获取每个房间的室内温度;当房间的室内温度小于预设温度时,确定房间为目标房间;确定目标房间的室内温度与预设温度的温度差值;根据温度差值,确定至少两个目标房间的供暖优先级;根据至少两个目标房间的供暖优先级,确定供暖方向以及根据温度差值确定供暖参数;根据供暖方向与供暖参数对目标房间进行供暖。通过对多个房间的室内温度以及供暖管路的水流温度进行判断,从而实现通过房间与房间之间的相互供暖,减少供暖设备的运行成本,提高供暖效率。
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