一种基于Ag纳米粒子催化湿法刻蚀AlGaN光电阴极

    公开(公告)号:CN104835865A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510102154.6

    申请日:2015-03-09

    CPC classification number: H01L31/0224

    Abstract: 本发明公开了一种基于Ag纳米粒子催化湿法刻蚀AlGaN光电阴极,该光电阴极整体结构是由蓝宝石衬底1、P型Mg掺杂AlN缓冲层2,变组分变掺杂AlxGa1-xN材料3、Cs/O激活层4组成;蓝宝石衬底采用化学还原法制备Ag纳米粒子,再通过化学试剂手段实现并优化刻蚀工艺;发射层采用具有n个P型Mg掺杂变组分变掺杂AlxGa1-xN材料;Cs/O激活层采用“高低温两步激活”法制备;该阴极的优点在于:蓝宝石衬底表面微结构很大程度地提升了蓝宝石/AlN缓冲层界面的光学性能和AlN缓冲层/AlGaN发射层的生长质量,另一方面由于发射层采用了变组分变掺杂设计结构,实现AlN缓冲层/AlGaN发射层异质结的缓变效果,使到达表面的光电子数目大大增加,界面复合速率降低,进一步提升发射层的发射量子效率。

    一种多参数联动控制的智能LED植物生长灯

    公开(公告)号:CN103327699A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310284911.7

    申请日:2013-07-05

    CPC classification number: Y02B20/48 Y02P60/149

    Abstract: 一种多参数联动控制的智能LED植物生长灯,属于电子技术领域。结构上至少包括LED光源灯组、小型电风扇、水杯和核心系统;所述的核心系统至少包括作为控制核心的单片机、人机交互的键盘、由环境温度检测模块、环境湿度检测模块、环境中光色谱检测模块和环境中光强检测模块共同组成的环境变量采集器和由液晶显示模块、报警器、继电器、由通风系统和加热装置构成的执行机构和LED光源灯组构成的信号处理系统;LED光源灯组包括由蓝光、红光和白光三种光源灯组成的复合光源灯组;上述的通风系统包括小型电风扇和水杯。本发明通过时时采集环境变量来控制植物的生长状况,同时可以通过人为设置环境变量比较值来控制植物的生长状况。

    一种有利于植物生长的LED智能调光系统

    公开(公告)号:CN105517240B

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201511006448.5

    申请日:2015-12-29

    CPC classification number: Y02B20/343

    Abstract: 本发明公开了一种有利于植物生长的LED智能调光系统,包括RGB智能调光系统模块,驱动电路,无线网络控制模块,光源模组设计模块以及植物光度学与人眼光度学换算算法;克服现有市场上植物生长灯单一的波长与光照强度的问题,利用软件提供的计算技术,根据不同植物在不同生长阶段所需的光照需求不同,通过无线网络,将不同植物生长所需光照波长与光照强度数据传送给该智能调光系统,系统通过RGB调光产生不同波长和光照强度的灯光,通过最佳的光源模组设计,从而提供最适合植物健康生长所需的光照。

    一种基于纳米刻蚀的日盲紫外增透膜

    公开(公告)号:CN104834025A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510102141.9

    申请日:2015-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于纳米刻蚀的日盲紫外增透膜,属于薄膜技术领域,包括以下步骤:(1)选取紫外级熔石英(JGS1)作为基底;(2)基底清洗;(3)真空蒸发镀膜法镀第一层膜;(4)纳米刻蚀法优化第一层膜;(5)真空蒸发镀膜法镀第二层膜;(6)纳米刻蚀法优化第二层膜;(7)真空蒸发镀膜法镀第三层膜;(8)纳米刻蚀法优化第三层膜;(9)冷却后检验包装。本发明的日盲紫外增透膜选取适合紫外波段的氟化物,在真空蒸发镀膜法的基础上结合纳米刻蚀法,减小膜面缺陷密度,适合依赖整个紫外波段的探测器,具有优良的化学稳定性。

    一种基于配光原理的LED最佳照明效果算法模块

    公开(公告)号:CN104200094A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410431772.0

    申请日:2014-08-26

    Abstract: 一种基于配光原理的LED最佳照明效果算法,是一种将道路照明中间视觉亮度同人眼视觉理想波长相结合且综合考虑LED光谱波长的具体分布以及周围环境光照而得出最佳照明效果的算法,有效地利用了环境中的自然光,将此算法应用于LED固体光源,可以做到在节约电力资源的前提下创造出最好的照明效果。有效地避免了当今普遍使用的金卤灯以及高压钠灯对电力资源的浪费。并且本发明可以对影响照明效果的绿色光进行因人而异的调节,使得该发明更加人性化,该模块可以广泛应用于车灯,台灯,室内灯等非公共场合的照明。

    基于暗影剔除的光纤面板极限分辨率测试方法及仪器

    公开(公告)号:CN103105285A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201310023618.5

    申请日:2013-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于暗影剔除的光纤面板极限分辨率测试仪器,包括:标准光源(1)及其稳流源(2),聚光镜(3),积分球(4)及其移动机构,分辨率靶(5),和CCD数据采集和微机处理系统(8),所述分辨率靶(5)设置在所述积分球(4)的均匀漫射出口上;本发明还公开了一种基于暗影剔除的光纤面板极限分辨率测试方法。本发明补充当前对光纤面板极限分辨率测试技术的空白,利用一种分辨率靶剔除暗影点来精确的系统测量光纤面板各个部分的极限分辨率,可以给出不同光纤面板各个部分的分辨率分布,还能定位出光纤面板存在的暗影坐标。

Patent Agency Ranking