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公开(公告)号:CN108775870B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201810307361.9
申请日:2018-04-08
Applicant: 雄安华讯方舟科技有限公司 , 深圳市太赫兹科技创新研究院
Abstract: 本发明涉及一种包衣锅的监控系统。该监控系统包括光源、光分路设备、探头设备、光谱仪及处理器。所述光源发射初始光;所述光分路设备用于将所述初始光分为参考光和样品光;所述探头设备将所述样品光聚焦至所述包衣锅内的包衣上,并探测所述包衣反射的包衣反射光;所述参考光和所述包衣反射光发生干涉,形成干涉光;所述光谱仪采集并分析所述干涉光,得到干涉光谱信号;所述处理器处理所述干涉光谱信号,得到包衣信息数据。本发明还涉及一种包衣锅的监控方法。上述方法及系统可以实时监测包衣的情况,可以应用在包衣制剂生产过程中,给药系统的设计研发、释药制备工艺的优化等方面有着积极的意义。
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公开(公告)号:CN108648997B
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201810488345.4
申请日:2018-05-21
Applicant: 雄安华讯方舟科技有限公司 , 深圳市太赫兹科技创新研究院
IPC: H01L21/329 , H01L21/306
Abstract: 本发明涉及一种共振隧穿二极管晶圆结构的制备方法,包括如下步骤:提供衬底;在衬底上依次层叠沉积的第一重掺杂InGaAs层、InP层、第一AlAs势垒层、InGaAs势阱层、第二AlAs势垒层和第二重掺杂InGaAs层;在所述第二重掺杂InGaAs层上沉积金属图形,形成第二欧姆接触;在金属图形以外的区域,先用可刻蚀InGaAs材料和AlAs材料、但不刻蚀InP材料的第一刻蚀液从第二重掺杂InGaAs层刻蚀至InP层,再用可刻蚀InP材料、但不刻蚀InGaAs材料和AlAs材料的第二刻蚀液刻蚀至第一重掺杂InGaAs层;在经刻蚀处理后的第一重掺杂InGaAs层上沉积金属形成第一欧姆接触。
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公开(公告)号:CN106027994B
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201610548244.2
申请日:2016-07-12
Applicant: 深圳市太赫兹科技创新研究院 , 华讯方舟科技有限公司
IPC: H04N7/18
Abstract: 本发明适用于监控领域,提供一种基于太赫兹通信的监控系统,所述监控系统包括摄像机、接入交换机、汇聚交换机及核心交换机;多个所述摄像机通过五类网线对应连接一个所述接入交换机,多个所述接入交换机通过五类网线对应连接一个所述汇聚交换机,多个所述汇聚交换机通过太赫兹波与一个所述核心交换机无线通信。本发明通过采用太赫兹波来实现监控系统的核心交换机与多个汇聚交换机之间的数据传输,可有效提高通信效率、改善通信质量,使监控系统的高层交换机端口能够连接更多的视频管理设备、扩展更多的监控业务并且可有效减少布线数量。
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公开(公告)号:CN108282232B
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201810074589.8
申请日:2018-01-25
Applicant: 深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司 , 华讯方舟科技有限公司
Abstract: 本发明涉及量子通信领域,提供一种时钟同步系统和方法。一种时钟同步系统,包括信号发送端和信号接收端;所述信号发送端包括第一激光脉冲发生器、第二激光脉冲发生器及光耦合模块;所述信号接收端包括光分离模块、光电转换模块、光探测模块;所述信号接收端用于接收所述耦合光信号、并根据所述耦合光信号的波长差异将所述耦合光信号进行分离、探测及分析。本发明通过信号发送端中光耦合模块对不同波长的激光进行耦合,至信号接收端,光分离模块根据波长的差异对耦合光信号进行分离,通过光探测模块的探测、处理。保证了时间基准不受光程差的影响,简化了电子学和配套软件的设计复杂度,避免了由于接收端光程变化对系统时间分辨带来的影响。
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公开(公告)号:CN109450833A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811168758.0
申请日:2018-10-08
Applicant: 深圳市太赫兹科技创新研究院 , 雄安华讯方舟科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种并行解调器的数据处理方法和并行解调器,其中,并行解调器的数据处理方法包括:将待处理的模拟信号转换为数字信号;对数字信号进行免混频数字下变频处理,得到I、Q两路交替的数据;将I、Q两路交替的数据进行傅里叶变换,得到I、Q两路交替数据的频域数据;将I、Q两路交替数据的频域数据和并行解调器中的匹配滤波器的频域数据相乘,得到匹配滤波后的频域数据;将匹配滤波后的频域数据进行傅里叶反变换,得到匹配滤波后的数据。上述并行解调器的数据处理方法和并行调节器,有效的提高了数据处理的码率,另外,上述并行调节器相比较传统的并行调节器,无需低速的时域滤波器组,减少了硬件资源的消耗。
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公开(公告)号:CN109004931A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810871689.3
申请日:2018-08-02
Applicant: 深圳市太赫兹科技创新研究院 , 雄安华讯方舟科技有限公司
Abstract: 本申请涉及一种相位调整装置以及一种太赫兹信号的提取系统,一种相位调整装置,其特征在于,包括:锁相环模块,用于接收参考信号,以输出振荡器信号以及解调器信号;分频模块,用于用于接收所述振荡器信号,以输出相移信号以及分频信号;频率跟踪模块,用于接收所述解调器信号以输出捕获范围信号;其中,所述锁相环模块还用于接收所述分频信号以及所述捕获范围信号。上述相位调整装置,通过频率跟踪模块输出捕获范围信号可以控制锁相环模块的工作,从而使锁相环模块能过自动捕获并锁定宽范围的太赫兹信号,从而输出却精度和稳定性较高的相移信号。
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公开(公告)号:CN108648997A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810488345.4
申请日:2018-05-21
Applicant: 雄安华讯方舟科技有限公司 , 深圳市太赫兹科技创新研究院
IPC: H01L21/329 , H01L21/306
Abstract: 本发明涉及一种共振隧穿二极管晶圆结构的制备方法,包括如下步骤:提供衬底;在衬底上依次层叠沉积的第一重掺杂InGaAs层、InP层、第一AlAs势垒层、InGaAs势阱层、第二AlAs势垒层和第二重掺杂InGaAs层;在所述第二重掺杂InGaAs层上沉积金属图形,形成第二欧姆接触;在金属图形以外的区域,先用可刻蚀InGaAs材料和AlAs材料、但不刻蚀InP材料的第一刻蚀液从第二重掺杂InGaAs层刻蚀至InP层,再用可刻蚀InP材料、但不刻蚀InGaAs材料和AlAs材料的第二刻蚀液刻蚀至第一重掺杂InGaAs层;在经刻蚀处理后的第一重掺杂InGaAs层上沉积金属形成第一欧姆接触。
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公开(公告)号:CN108550620A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810316297.0
申请日:2018-04-10
Applicant: 雄安华讯方舟科技有限公司 , 深圳市太赫兹科技创新研究院
IPC: H01L29/20 , H01L21/329 , H01L29/88
Abstract: 一种共振隧穿二极管晶圆结构及制备方法。该共振隧穿二极管晶圆结构,包括层叠设置的收集层、双势垒量子阱结构和发射层,所述双势垒量子阱结构包括依次层叠设置的第一AlAs势垒层、第一InGaAs势阱层、第二InGaAs势阱层和第二AlAs势垒层,且所述第一InGaAs势阱层和所述第二InGaAs势阱层之间设置有InAs亚势阱层;其中,所述第一AlAs势垒层靠近所述收集层,所述第二AlAs势垒层靠近所述发射层;或所述第一AlAs势垒层靠近所述发射层,所述第二AlAs势垒层靠近所述收集层。该共振隧穿二极管晶圆结构在相同工作偏压下,有更多的电子实现迁移,电流响应更大,增加了峰谷电流比值。
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公开(公告)号:CN108447896A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810307901.3
申请日:2018-04-08
Applicant: 深圳市太赫兹科技创新研究院 , 华讯方舟科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种碳化硅功率器件终端结构的制造方法,所述方法包括:提供制备有主结的碳化硅衬底;于所述碳化硅衬底中形成临近所述主结的第一掺杂区;在所述第一掺杂区中形成沿远离所述主结的方向离子浓度依次递增的第一渐变区;基于同一结终端窗口,对所述第一渐变区同时进行反类型离子注入,形成沿远离所述主结的方向上离子浓度依次递减的第二渐变区;其中,所述碳化硅衬底、所述第一掺杂区和所述第一渐变区中掺杂的离子类型为第一导电类型,所述主结和所述第二渐变区中掺杂的离子类型为第二导电类型。上述方法工艺简单,且通过此方法制备的碳化硅功率器件终端结构不易发生电场集中。
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公开(公告)号:CN108282232A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810074589.8
申请日:2018-01-25
Applicant: 深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司 , 华讯方舟科技有限公司
Abstract: 本发明涉及量子通信领域,提供一种时钟同步系统和方法。一种时钟同步系统,包括信号发送端和信号接收端;所述信号发送端包括第一激光脉冲发生器、第二激光脉冲发生器及光耦合模块;所述信号接收端包括光分离模块、光电转换模块、光探测模块;所述信号接收端用于接收所述耦合光信号、并根据所述耦合光信号的波长差异将所述耦合光信号进行分离、探测及分析。本发明通过信号发送端中光耦合模块对不同波长的激光进行耦合,至信号接收端,光分离模块根据波长的差异对耦合光信号进行分离,通过光探测模块的探测、处理。保证了时间基准不受光程差的影响,简化了电子学和配套软件的设计复杂度,避免了由于接收端光程变化对系统时间分辨带来的影响。
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