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公开(公告)号:CN111477644B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202010241221.3
申请日:2020-03-31
Applicant: 东南大学
IPC: H01L27/146 , H04N25/779 , H04N25/78
Abstract: 本发明公开了一种近红外/可见光/紫外集成光谱成像器件及成像方法,成像器件从下往上依次为:透明基板、透明电极、短波势垒调节层、短波光电转换层、中波势垒调节层、中波光电转换层、长波势垒调节层、长波光电转换层、钝化层、收集电极。成像方法为:首先利用单色光源对成像器件在不同波长光谱通道的响应度进行标定;其次调控成像器件的偏置电压,对应每个空间点获得一系列探测电流值;最后根据标定的不同光谱通道响应度,以及不同偏置电压的探测电流值,通过波分复用算法计算出每个空间点的光谱信息,获得光谱成像数据立方。本发明实现从近红外到紫外的宽光谱成像,利用偏置电压编码和波分复用算法重构,可以同时获得较高的光谱和空间分辨率。
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公开(公告)号:CN111477644A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010241221.3
申请日:2020-03-31
Applicant: 东南大学
IPC: H01L27/146 , H04N5/374 , H04N5/378
Abstract: 本发明公开了一种近红外/可见光/紫外集成光谱成像器件及成像方法,成像器件从下往上依次为:透明基板、透明电极、短波势垒调节层、短波光电转换层、中波势垒调节层、中波光电转换层、长波势垒调节层、长波光电转换层、钝化层、收集电极。成像方法为:首先利用单色光源对成像器件在不同波长光谱通道的响应度进行标定;其次调控成像器件的偏置电压,对应每个空间点获得一系列探测电流值;最后根据标定的不同光谱通道响应度,以及不同偏置电压的探测电流值,通过波分复用算法计算出每个空间点的光谱信息,获得光谱成像数据立方。本发明实现从近红外到紫外的宽光谱成像,利用偏置电压编码和波分复用算法重构,可以同时获得较高的光谱和空间分辨率。
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公开(公告)号:CN106230551B
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201610592999.2
申请日:2016-07-25
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种可生成导频的交织单元,属于无线通信技术领域。其包括:一组并行的交织器,用于对输入数据块分别进行交织处理;一个选择器,用于根据各交织器所输出的交织数据获得交织单元的最终输出:对每一个交织器所输出的交织数据,以其中固定位置的数据构成与预设导频排布等长的虚构导频排布;选择其虚构导频排布与预设导频排布相同的交织器,并以该交织器的交织数据作为最终输出;如果没有,则选择其虚构导频排布与预设导频排布最相似的交织器,并用预设导频排布将该交织器的交织数据中的虚构导频排布替换后作为最终输出。本发明还公开了一种无线通信数据发送装置、接收装置。本发明可在不需要导频开销的情况下,实现导频辅助信道估计。
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公开(公告)号:CN109851510B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201811569753.9
申请日:2018-12-21
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿晶体/量子点复合闪烁体及其制备方法和应用,所述复合闪烁体的主体结构为钙钛矿晶体,在钙钛矿晶体中嵌入半导体量子点,半导体量子点与钙钛矿晶体界面处形成匹配的晶格结构,钙钛矿晶体厚度不低于5mm。其制备方法包括:(1)量子点溶液法制备;(2)量子点的配位体交换;(3)变温法外延生长钙钛矿晶体,最终得到所述复合闪烁体。其制备工艺简单,成本低廉,利用钙钛矿晶体高效率吸收X射线光子,并产生光生载流子,利用量子点的量子局域效应以及尺度调控效应,在量子点上实现载流子复合,产生高效的荧光辐射,最终实现高性能的X射线闪烁体间接探测。
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公开(公告)号:CN108831905B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN201810521330.3
申请日:2018-05-28
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于半导体量子点的红外探测‑可见光显示集成系统、制备方法及成像方法,该系统从下往上依次包括透明基板、透明电极、空穴传输层、量子点发光层、电子传输层、网格电极、绝缘介质层、P型掺杂层、量子点红外光电转换层、N型掺杂层和后收集电极,还包括红外探测结构电源和可见光发光结构电源;透明电极与可见光发光结构电源的正极相连接;网格电极与可见光发光结构电源和红外探测结构电源的负极相连接;后收集电极与红外探测结构电源的正极相连接。本发明将探测结构和显示结构集成,实现了探测单元对显示像素的直接耦合,将入射的红外图像直接转换为可见光图像;制备时不需要像素化电极,极大地简化了制备过程,降低了制备成本。
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公开(公告)号:CN108183119B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201711381053.2
申请日:2017-12-19
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提出一种具有能量分辨的X射线探测器及其探测方法,该探测器从上往下依次包括:前收集电极、N+掺杂层、用于光电转换的MAPbX3钙钛矿单晶活性材料层、P+掺杂层、后收集电极;MAPbX3钙钛矿单晶活性材料层的厚度不低于5mm;前收集电极与探测器电源正极相连接;后收集电极与探测器电源负极相连接。该探测方法通过在一次X射线曝光中对该探测器施加不同的反向偏压,根据不同偏压下的探测电流,并基于相应算法来提取不同能量的X射线光子的探测信号电流。本发明(1)可实现具有能量分辨能力的X射线探测和不同能量X射线光子成像的影像减影;(2)仅需要一次X射线曝光,减小了病患所接受的X射线剂量;(3)不需要附加的造影剂,减小了病患的毒副作用。
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公开(公告)号:CN108183119A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201711381053.2
申请日:2017-12-19
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提出一种具有能量分辨的X射线探测器及其探测方法,该探测器从上往下依次包括:前收集电极、N+掺杂层、用于光电转换的MAPbX3钙钛矿单晶活性材料层、P+掺杂层、后收集电极;MAPbX3钙钛矿单晶活性材料层的厚度不低于5mm;前收集电极与探测器电源正极相连接;后收集电极与探测器电源负极相连接。该探测方法通过在一次X射线曝光中对该探测器施加不同的反向偏压,根据不同偏压下的探测电流,并基于相应算法来提取不同能量的X射线光子的探测信号电流。本发明(1)可实现具有能量分辨能力的X射线探测和不同能量X射线光子成像的影像减影;(2)仅需要一次X射线曝光,减小了病患所接受的X射线剂量;(3)不需要附加的造影剂,减小了病患的毒副作用。
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公开(公告)号:CN106856222A
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201611199192.9
申请日:2016-12-22
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02E10/549 , H01L51/42 , H01L51/005
Abstract: 本发明公开了一种基于CH3NH2PbBr3钙钛矿单晶的高性能X射线传感器及其制备方法,成本低、性能高,可用于数字X射线探测。该传感器包括:1.CH3NH2PbBr3钙钛矿单晶衬底,采用变温结晶法制备,单晶具有很高的结晶质量,而且制备方法适用于大面积衬底的制备;2.位于钙钛矿晶体上方设有行电极,由对X射线吸收较少的导电材料构成;3.位于钙钛矿晶体下方设有列电极,该电极与行电极相互垂直,且由导电性能良好的金属材料构成。由于CH3NH2PbBr3钙钛矿单晶衬底具有较大的厚度和较高的原子序数金属,其对X射线具有较高的光电转换效率;另外,CH3NH2PbBr3钙钛矿单晶衬底中光生载流子的复合率比较小,因此本发明的X射线传感器灵敏度较高。
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公开(公告)号:CN106027214A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610322009.3
申请日:2016-05-16
Applicant: 东南大学
IPC: H04L5/00
CPC classification number: H04L5/0048 , H04L5/006 , H04L5/0064
Abstract: 本发明公开了一种多小区大规模MIMO系统导频分配方法,属于无线通信技术领域。本发明在使得目标小区中满足预设服务质量(Quality of Service,QoS)指标的用户尽可能多的前提下,以最大化目标小区所有用户的和速率为优化目标,对目标小区进行导频优化分配;目标小区中某一用户满足预设QoS指标,具体是指:目标小区基站与该用户之间大尺度衰落系数的平方,和目标小区基站与系统内其它小区中与该用户导频相同的各用户之间大尺度衰落系数的平方和的比值大于预设阈值。本发明充分考虑到目标小区基站对该小区用户的上行通信的服务质量要求,可在使得上行接收信号干扰噪声比(Signal to Interference and Noise Ratio,SINR)满足服务质量要求的用户数目最大的前提下,实现目标小区内所有用户和速率的最大化。
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公开(公告)号:CN105609651A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610008669.4
申请日:2016-01-07
Applicant: 东南大学
IPC: H01L51/50
CPC classification number: H01L51/502 , H01L51/5056 , H01L51/5072
Abstract: 本发明公开提出了一种自组装聚合空穴传输层结构的高效量子点发光二极管器件,除阴、阳极外,包括三层结构:空穴传输层、量子点发光层、电子传输层,其中量子点发光层一端与连接着空穴传输层相接,另一端与连接着电子传输层相连;所述电子传输层为掺杂后的无机纳米颗粒;空穴传输层为单聚物、多聚物、小分子、无机氧化金属纳米颗粒或二维纳米材料掺杂进入聚(3,4-乙撑二氧噻吩单体)组成;量子点为硫化锌,硒化锌,碲化锌,硫化镉,硒化镉,碲化镉,硫化汞,硒化汞,碲化汞或者他们的核壳纳米结构硒化镉-硫化锌,硫化镉-硫化锌,硫化镉-硒化锌,硫化镉-硒化锌,石墨烯量子点等等。阴极就是带有一层ITO或者FTO或者石墨烯的玻璃或PET。
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