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公开(公告)号:CN108493299A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810319725.5
申请日:2018-04-11
申请人: 深圳市太赫兹科技创新研究院 , 深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司
IPC分类号: H01L31/18 , H01L31/0224
CPC分类号: H01L31/1884 , H01L31/022425 , H01L31/022483
摘要: 本发明提供了一种AZO透明导电薄膜的制备方法,包括以下步骤:提供衬底,对所述衬底进行表面清洁处理;提供氧化锌种子溶液,在所述衬底上沉积所述氧化锌种子溶液,制备结合在所述衬底表面的氧化锌种子层;提供氧化锌沉积溶液,将沉积好氧化锌种子层的衬底置于所述氧化锌沉积溶液中,使所述氧化锌沉积溶液浸没所述衬底,且所述衬底中沉积有氧化锌种子层的表面不贴壁,在加热的条件下,在所述氧化锌沉积溶液中连续引入铝离子并搅拌处理,在所述氧化锌种子层表面生长制备AZO预制薄膜;对所述AZO预制薄膜进行紫外照射处理,制备得到AZO透明导电薄膜。
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公开(公告)号:CN108390253A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810162542.7
申请日:2018-02-26
申请人: 深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司 , 深圳市太赫兹科技创新研究院
IPC分类号: H01S5/042
摘要: 本发明涉及一种半导体激光器的驱动装置。该驱动装置包括:驱动模块,与半导体激光器连接,驱动模块为半导体激光器提供驱动电流;电流监测模块,用于实时监测驱动电流并输出驱动电流的值;控制器,与电流监测模块连接,控制器根据驱动电流的值判断驱动电流是否符合要求,并依据判断结果控制半导体激光器的工作状态。上述驱动装置,可以避免驱动驱动电流在不符合要求时,半导体激光器依然工作的情况,确保半导体激光器始终是在驱动电流符合要求时工作。即半导体激光器始终工作在稳定的驱动电流下,避免半导体激光器在不稳定的驱动电流下受到损坏,从而有效保护半导体激光器。
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公开(公告)号:CN108344715A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810118596.3
申请日:2018-02-06
申请人: 深圳市无牙太赫兹科技有限公司 , 深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司
IPC分类号: G01N21/552 , G01N21/3586 , G01N21/3581
摘要: 本申请涉及一种基于ATR模式的物质成分鉴别方法、装置、计算机设备和存储介质。方法包括:采集ATR模式下太赫兹波照射ATR模块时探测器接收的全反射信号,得到参考信号;获取ATR模式下太赫兹波照射放置有被测物质的ATR模块时探测器接收的全反射信号,得到检测信号;根据参考信号和检测信号获取被测物质的光谱信息;对比被测物质的光谱信息和预存的多个标准品的光谱信息得到被测物质的成分。采用本方法能够提高物质成分鉴别的准确性。
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公开(公告)号:CN107917757A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201711105686.0
申请日:2017-11-10
申请人: 深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司 , 深圳市太赫兹系统设备有限公司
CPC分类号: G01J3/0202 , G01J3/0259 , G01J3/28
摘要: 本发明涉及一种小型便携式太赫兹光谱仪,包括太赫兹光谱仪组件和用于固定太赫兹光谱仪组件的壳体。太赫兹光谱仪组件包括:用于将入射光分为泵浦光和探测光的分束模块、调节泵浦光和探测光之间时间信号的延迟的延迟模块,用于转折泵浦光和探测光的光学转折模块。壳体包括:元器件固定装置,固定装置分别固定分束模块、延迟模块、光学转折模块,保证入射光传输路径的准确性,进而提升光路的稳定性,同时壳体将各模块整合,集成于壳体内,减小各模块所占空间,具有易装配、整体、可移动等作用,实现便携的功能。
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公开(公告)号:CN107727608A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711148232.1
申请日:2017-11-17
申请人: 深圳市太赫兹系统设备有限公司 , 深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司
IPC分类号: G01N21/3586 , G01N21/3563
CPC分类号: G01N21/3586 , G01N21/3563 , G01N2021/3572
摘要: 本发明提供一种吲哚美辛的检测方法,包括:制作并提供含有不同质量梯度的吲哚美辛压片;在相同的预设条件下,获取不同质量梯度下的吲哚美辛压片对太赫兹波辐射的特征吸收峰;采用太赫兹波辐射待测样本、并获取待测样本对太赫兹波辐射的特征吸收峰;判断待测样本对太赫兹波辐射的特征吸收峰与不同质量梯度下的吲哚美辛压片对太赫兹波辐射的特征吸收峰是否符合设定条件下的近似,若是,则判定待测样本中含有吲哚美辛。本发明通过利用太赫兹波对吲哚美辛压片进行辐射的方式,克服了传统方法具有损害样品、高危险性、成本高昂的问题,由于样品采用压片法进行制作,使得后续运用太赫兹检测技术进行检测时速度更加快捷,得到的结果更加地精准可靠。
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公开(公告)号:CN107702973A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710804368.7
申请日:2017-09-08
申请人: 深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司 , 深圳市太赫兹科技创新研究院
CPC分类号: G01N1/40 , B01L3/50255 , B01L2300/0809 , G01N33/48
摘要: 本发明提供一种全血血浆分离系统及方法,其中,系统包括第一血液分离装置和第二血液分离装置,第一血液分离装置包括血液采集单元和至少一个第一微流控芯片,第一微流控芯片中设置有微柱阵列,微柱阵列的最小柱间距大于或等于红细胞的直径,第二血液分离装置包括第二微流控芯片、血浆回收单元和废液回收单元,第二微流控芯片上设置有微流道;血液采集单元、至少一个第一微流控芯片和二微流控芯片沿血液流向依次排列并通过流体管道依次首尾连接,血浆回收单元通过流体管道与微流道的血浆出口连接,废液回收单元通过流体管道与微流道的废液出口连接。本发明可以实现对极少量的血液样本中血细胞和血小板的快速分离,提高血液样本的检测效率。
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公开(公告)号:CN105938206B
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201610528243.1
申请日:2016-07-06
申请人: 华讯方舟科技有限公司 , 深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司
IPC分类号: G01V13/00
CPC分类号: G01V13/00
摘要: 本发明涉及一种毫米波安检仪调试系统及毫米波安检仪调试方法,用于对毫米波全息成像安检系统的成像清晰度进行调试,其中,主控装置用于生成毫米波探测信号及参考信号。主控装置还用于在毫米波发射天线、毫米波接收天线及被测物体之间分别处于不同相对位置的情况下,将毫米波探测信号通过毫米波发射天线发射至被测物体,并通过毫米波接收天线接收从被测物体反射的回波信号,再根据参考信号及回波信号利用全息影像技术进行三维成像。主控装置最终可得出多个三维成像结果,从而可以确定毫米波发射天线、毫米波接收天线及被测物体之间的最佳相对位置,并应用至毫米波全息成像安检系统中,从而提高毫米波全息成像安检系统的成像清晰度。
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公开(公告)号:CN107086345A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710225684.9
申请日:2017-04-07
IPC分类号: H01P5/16
CPC分类号: H01P5/16
摘要: 本发明涉及一种超宽带威尔金森功分器,包括介质层,附着在所述介质层一侧的信号金属层,和附着在所述介质层另一侧的金属底层,所述信号金属层包括微波传输支路,用于将一路微波信号分成多路微波分支信号输出,和微带线拓展结构,所述微带线拓展结构由微带线组成,所述微带线拓展结构的一端连接在所述微波传输支路上,另一端悬空,所述微带线的长度均为经过所述超宽带威尔金森功分器的微波的1/4中心波长,用于增加威尔金森功分器的极点;通过在威尔金森功分器的传输支路上设置微带线拓展结构,增加威尔金森功分器的极点,可以拓宽其频带,进而得到一种结构简单的超宽带威尔金森功分器。
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公开(公告)号:CN106019275A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610527758.X
申请日:2016-07-06
申请人: 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
摘要: 一种毫米波成像系统,包括:发射支路模块,用于产生毫米波辐射信号;发射天线阵列,与所述发射支路模块连接,用于将所述毫米波辐射信号转换为圆极化波向被测人员辐射;所述圆极化波为左旋圆极化波或者右旋圆极化波;接收天线阵列,与所述发射天线阵列同侧设置,用于接收反射回来的回波信号;所述接收天线阵列的极化方向与所述发射天线阵列的极化方向一致;接收支路模块,与所述接收天线阵列连接,用于对所述回波信号进行解调;以及成像处理模块,与所述接收支路模块连接,用于对解调后的回波信号进行成像处理并输出成像图像。上述毫米波成像系统能够保护被测人员隐私且提高危险物品识别率。本发明还涉及一种安检系统。
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公开(公告)号:CN105938206A
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201610528243.1
申请日:2016-07-06
申请人: 华讯方舟科技有限公司 , 深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司
IPC分类号: G01V13/00
CPC分类号: G01V13/00
摘要: 本发明涉及一种毫米波安检仪调试系统及毫米波安检仪调试方法,用于对毫米波全息成像安检系统的成像清晰度进行调试,其中,主控装置用于生成毫米波探测信号及参考信号。主控装置还用于在毫米波发射天线、毫米波接收天线及被测物体之间分别处于不同相对位置的情况下,将毫米波探测信号通过毫米波发射天线发射至被测物体,并通过毫米波接收天线接收从被测物体反射的回波信号,再根据参考信号及回波信号利用全息影像技术进行三维成像。主控装置最终可得出多个三维成像结果,从而可以确定毫米波发射天线、毫米波接收天线及被测物体之间的最佳相对位置,并应用至毫米波全息成像安检系统中,从而提高毫米波全息成像安检系统的成像清晰度。
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