一种用于激光测距的单光子雪崩二极管探测器阵列

    公开(公告)号:CN108008402A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711236516.6

    申请日:2017-11-30

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于激光测距的单光子雪崩二极管探测器阵列,包括单点探测面、整形电路、“与”处理电路和“或”处理电路。其中,单点探测面由多个探测单管以n×n(n≥2)的形式排布集成,探测单管包括单光子雪崩二极管和淬灭电路;每个探测单管的输出信号分别由各自的整形电路整形成脉冲方波信号,每两路脉冲方波信号为一组输入“与”处理电路,经过“与”处理电路处理过的所有信号再经过“或”处理电路处理,产生最终的输出信号。本发明的探测器阵列可有效降低由暗计数和杂散光噪声带来的误触发,能在保证探测效率的同时,保证测距准确度,可实现更高灵敏度的激光测距。

    一种新型主动噪声控制生物传感器

    公开(公告)号:CN107764874A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201610669750.7

    申请日:2016-08-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提供了一种新型主动噪声控制生物传感器,包括探测极板、信号检测模块和控制模块。信号检测模块包括信号可叠加型晶体管以及读取电路,信号可叠加型晶体管具有次级输入端和初级输入端;探测极板将探测的初级信号输入到初级输入端,控制模块通过信号处理系统处理信号检测模块的输出信号,并产生次级信号输入到次级输入端;信号可叠加型晶体管接收到的初级信号与次级信号产生叠加作用实现主动噪声控制,叠加后的信号由读取电路读取并输出,作为控制模块的输入信号。该传感器可以实现电位或电荷检测,具有主动噪声控制特性,不仅可以实现无参考电极检测,还可以有效抑制检测中的直流漂移,谐波噪声和宽带噪声,具有高信噪比检测的优点。

    基于复合介质栅的双器件光敏探测单元、探测器及其方法

    公开(公告)号:CN107658321A

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201610592997.3

    申请日:2016-07-25

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于复合介质栅的双器件光敏探测单元、探测器及其方法。其中,光敏探测单元包括复合介质栅MOS-C部分和复合介质栅MOSFET部分,这两部分形成在同一P型半导体衬底的上方,并共用电荷耦合层。多个上述光敏探测单元在同一P型半导体衬底上排成阵列形成探测器,探测器中相邻单元像素之间通过深槽隔离区以及隔离区下方的P+型注入区来实现隔离。探测时,复合介质栅MOS-C部分的P型半导体衬底感光,然后将光电子耦合到电荷耦合层,光电子信号通过复合介质栅MOSFET部分进行读取。本发明可以很好地实现光信号的探测,具有较好的弱光响应和线性度,同时没有明显的饱和现象,有比较大的动态范围和比较高的量子效率。

    多级并联强化固定床反应器及其使用方法

    公开(公告)号:CN104437268A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410618107.2

    申请日:2014-11-06

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: B01J8/0449 B01J8/008

    Abstract: 本发明公开了一种多级并联强化固定床反应器及其使用方法,包括:原料罐和出料罐;至少一个并联的反应单元,每个反应单元均包括进料泵、进料换热器、出料换热器、反应器壳体和装在反应器壳体内的若干个固定床层段,每个固定床层段均通过一进料分管连接进料主管,进料主管连接原料罐,进料泵、进料换热器设在进料主管上;每个固定床层段均通过一出料分管连接出料主管,出料主管连接出料罐,出料换热器设在出料主管上;循环管道和循环泵,循环管道一端连接出料罐,另一端连接原料罐,循环泵设在循环管道上。本发明结构紧凑,操控方便,反应效率高,弹性大,维修方便,特别适合于现代大规模生产,是一种传统固定床反应器的更新换代产品。

    一种基于人工智能的微塑料长度计算方法

    公开(公告)号:CN117554252A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311505253.X

    申请日:2023-11-13

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 杨程 彭瑶 闫锋

    Abstract: 本发明提供了一种基于人工智能的微塑料长度计算方法,涉及微塑料长度检测技术领域,方法包括:对获取到的目标微塑料颗粒的图像进行分类检测,得到所述目标微塑料颗粒的形态类型;将所述目标微塑料颗粒的图像和所述形态类型输入至训练好的关键点检测卷积神经网络中,得到对应所述形态类型的相应个数的关键点和坐标;根据所述关键点和坐标对对应所述形态类型的所述目标微塑料颗粒的长度进行计算,得到计算结果。本发明大大提升了微塑料长度检测的效率。

    一种基于偏振的光栅相位衬度成像系统及方法

    公开(公告)号:CN112270741A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011092226.0

    申请日:2020-10-13

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提供一种基于偏振的光栅相位衬度成像系统及方法,涉及领域,包括:光源装置,发射部分相干光;准直装置,将部分相干光转换为准直光;线偏振片,将准直光转换为线偏振光;光栅组件,上方放置有一样品,不同偏振角度的线偏振光分别以一预设照射角度依次照射在样品上形成折射光线,经由光栅组件处理形成强度变化的光信号;图像探测器,接收光信号以形成样品在每个偏振角度对应的相位衬度图像;三维重建系统,用于根据各相位衬度图像及对应的偏振角度进行三维重建得到样品的三维图像。有益效果是具备了无透镜成像兼具大视场和高分辨率的特点,同时降低了系统的复杂度,进一步提高了设备的集成度,可以更好地推动无透镜相位恢复系统的实用化。

    一种基于电场加速细胞沉降的装置及细胞计数装置

    公开(公告)号:CN112161911A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202011062823.9

    申请日:2020-09-30

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明涉及医用检测设备技术领域,尤其涉及一种基于电场加速细胞沉降的装置,应用于细胞计数装置上,细胞计数装置内设有至少一个样品腔,用于盛放待检测的细胞样品;装置包括:两片透明的导电薄膜,分别覆盖于细胞计数装置的上表面和下表面,且两片导电薄膜的极性相反,在两片导电薄膜形成的电场作用下加速细胞样品中的细胞沉降至样品腔的底部。本发明技术方案的有益效果:提供一种基于电场加速细胞沉降的装置,在细胞样品注入到细胞计数装置的样品腔后,加速细胞沉降的速度,以解决自然沉降导致沉降时间久的技术问题,并可将细胞全部推至样品腔的底部;导电薄膜为透明的导电材料,也不会影响光线的传输,可以与现有的显微成像系统兼容。

    基于复合介质栅光敏探测器的2×2阵列布局及工作方法

    公开(公告)号:CN109979930A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201711458300.4

    申请日:2017-12-28

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于复合介质栅光敏探测器的2×2阵列布局及工作方法。阵列由四个像元组成,每个像元包括一个感光晶体管和一个读取晶体管,这两者形成在同一P型半导体衬底上方,并均采用复合介质栅结构;四个读取晶体管的衬底连成正八边环形结构并位于阵列的中心;正八边环形结构的四条边中,未覆盖复合介质栅的衬底中形成四个两两相对且互呈直角的重掺杂N+区,其中两个相对的重掺杂N+区互连构成共享的N+源极,另外两个互连构成共享的N+漏极;四个感光晶体管位于正八边环形结构的外侧且处于四个未进行N+重掺杂区域的一侧。本发明可以显著提高光敏探测器的填充系数,实现高的满阱电荷容量,且与浮栅CMOS工艺兼容,易于制造。

    一种定位与表征球形微粒的方法及其装置

    公开(公告)号:CN108254295A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810035679.6

    申请日:2018-01-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种定位与表征球形微粒的方法及其装置。该方法的步骤为:S1采集暗场图像;S2采集光源均匀照射下的明场图像;S3在传感器上方放置含有球形微粒的溶液样本,采集全息图序列,同时调整相机曝光时间;S4估计空视场下的传感器平面的图像,作为背景图像;S5对拍摄的全息图以及背景图像进行平场校正;S6得到归一化的光源照射样本形成的全息图像;S7将全息图像拟合至由散射函数和入射光场所描述的表达式,对拍摄的微粒实现高精度三维定位,并同时精确表征微粒的尺寸和折射率信息。本发明将无透镜显微装置拍摄的全息图与Lorenz‑Mie理论相结合,可以对与传感器芯片一致大小的视场下的球形微粒实现亚微米级精度的定位。

    一种基于单光子雪崩探测器线阵相机的测速装置及方法

    公开(公告)号:CN108051609A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711282070.0

    申请日:2017-12-07

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: G01P3/38

    Abstract: 本发明提供一种基于单光子雪崩探测器线阵相机的测速装置及方法。使用单光子雪崩探测器为成像器件组成线阵相机用以速度测量,利用物体已知尺寸和其对应在图像中的纵向像素个数、相机单列拍摄积分时间以及相机拍摄角度来计算运动物体的速度。单光子雪崩探测器线阵的单元包括单光子雪崩探测器、淬灭和复位电路、计数器以及寄存器;单光子雪崩探测器的输出端依次连接淬灭和复位电路、计数器,计数器的输出端与寄存器连接;单光子雪崩探测器采用单光子雪崩二极管。本发明的装置和方法具有在光照较强的白天、光弱的黑夜和极端黑暗环境中均可以实现测速、且测速更加精确的显著优点。

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