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公开(公告)号:CN101038846A
公开(公告)日:2007-09-19
申请号:CN200710021646.8
申请日:2007-04-20
Applicant: 东南大学
Abstract: 提高等离子体显示板气体放电效率的方法涉及一种可提高PDP(等离子体显示板)气体放电效率的低功函数材料的应用,是在PDP单元上下基板的介质层的MgO保护层上沉积一层低功函数材料,即[Ca24Al28O64]4+(4e-)材料,简称C12A7,作为介质保护层,其厚度为0.01μm~10μm。由于C12A7材料功函数仅为0.6eV,而且具有高的电传导率,因此采用C12A7可大大降低PDP的着火电压和维持电压,提高发光效率。C12A7材料采用C12A7粉,用丝网印刷或溅射的方法沉积在MgO保护层上。C12A7材料可为C12A7粉与氧化镁粉、或氧化钙粉、或氧化锶粉、或氧化钡粉的混合物。
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公开(公告)号:CN119296492A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411844530.4
申请日:2024-12-16
Applicant: 南京熊猫电子制造有限公司 , 东南大学
IPC: G09G3/36
Abstract: 本发明公开了一种空间光调制器驱动装置及驱动方法,包括主控制单元、信号转换单元、电平转换单元、信号调制单元、信号驱动单元、供电单元以及LCoS空间光调制单元;主控制单元,用于对信号转换单元输出的信号进行转换和调节;主控制单元输出第一数字信号、第二数字信号和第一控制信号;信号转换单元用于信号调制单元的参考输入;信号转换单元接收第一数字信号和第二数字信号,并产生第一像素电平信号和第一黑场电平信号;电平转换单元用于控制调制单元输出的LCoS的驱动信号;相比现有技术,本发明可以根据空间光调制单元的驱动要求,动态配置驱动信号的驱动电平,驱动方式更加灵活,可以适应不同类型的LCoS产品,兼容性强。
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公开(公告)号:CN118603501A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410643417.3
申请日:2024-05-23
Applicant: 东南大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开一种显示屏幕光波动可见性的评价测量方法,涉及显示技术领域。该量化评价方法包括:观察屏幕前以预设速度摇动的摇杆,对摇杆运动轨迹的连续性进行量化评价,得到频闪效应可见性量化值;快速扫视预设画面,对观测到的画面中央白色条纹的连续性进行量化评价,得到幻影阵列可见性量化值;观察置于震动平台上的屏幕,对预设画面中文字的可读性进行量化评价,得到震动效应可见性量化值。对频闪效应可见性量化值、幻影阵列可见性量化值及震动效应可见性量化值取均值得到显示屏幕光波动可见性量化值。本发明可以准确量化评估显示屏幕光波动引起的视觉伪像,利于显示器件显示效果的综合评估。
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公开(公告)号:CN117521571A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311479243.3
申请日:2023-11-08
Applicant: 东南大学 , 南京集成电路设计自动化技术创新中心
IPC: G06F30/3308 , G06F111/08
Abstract: 本发明提供一种预测半导体场效应管金属功函数波动效应的方法,包括求解多组金属功函数条件下的目标器件,提取器件工作过程中的电学特性参数,组成构建金属功函数波动效应预测模型所需要的数据集;根据数据集中不同电学特性参数与金属功函数的拟合关系,计算得到金属功函数波动效应预测模型拟合函数并验证,得到经过验证的预测模型;根据工艺生产过程中金属功函数波动产生的机制建立金属功函数波动分布概率模型,并生成金属功函数波动随机分布样本;向验证完毕的预测模型输入待预测的器件金属功函数波动随机分布样本,得到该器件在金属功函数波动下电学特性参数的波动分布。本发明能够快速准确地预测器件性能受金属功函数波动影响产生的效应。
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公开(公告)号:CN116341487A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310332567.8
申请日:2023-03-31
Applicant: 东南大学 , 南京集成电路设计自动化技术创新中心
IPC: G06F30/398 , G06F30/27 , G06F18/214
Abstract: 本发明提供一种预测鳍式场效应管器件随机掺杂波动效应的方法,包括根据鳍式场效应管(FinFET)器件的沟道掺杂分布以及漏极电流与栅极电压关系曲线构建数据集;设置输入层、隐藏层和输出层的层数与神经元个数,建立FinFET器件随机掺杂波动的神经网络预测模型;为该模型设定初始值,通过不断对训练数据进行预测来计算误差,并通过反向传播算法更新、优化模型参数;向训练完毕的神经网络预测模型输入待预测FinFET器件的参数,得到该器件的阈值电压和亚阈值摆幅。本发明通过输入FinFET器件导电沟道分区域离子个数,可以快速、准确地预测该器件的阈值电压和亚阈值摆幅,为FinFET器件波动效应模拟提供一种耗时短、供选择的解决方案。
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公开(公告)号:CN110455497B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201910529475.2
申请日:2019-06-18
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种基于傅里叶变换的幻影阵列的可见性评测方法,该方法包括以下步骤:步骤1:选择试验:选取不同的被试,同时观察两个LED灯珠,要求被试选择可以观察到幻影阵列效应的LED灯珠;步骤2:通过阶梯法,根据被试的选择,当前幻影阵列效应的可见性MD数值发生改变;步骤3:重复步骤1与步骤2,直到在阶梯法下变化的幻影阵列效应的可见性MD经过9次翻转;步骤4:计算每个被试对应幻影阵列效应的可见阈值VS;步骤5:首先将实验结果导入SPSS软件进行预处理,接着通过傅里叶变化与闵可夫斯基和式分析实验结果并推导出带有待定常数的可见模型,最后通过支持向量回归确立待定常数,建立幻影阵列效应的可见性模型。本发明的评测方法具有简便快速等优点;适合于任意频率与复杂波形条件下的幻影阵列效应的可见性评测。
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公开(公告)号:CN111610649A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010417638.0
申请日:2020-05-19
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种窄带超表面器件,包括由上至下依次设置的凹槽天线超表面层、缓冲介质层、可调介质层组和基底层,可调介质层组包括可调介质层和设于其上下表面的透明电极层;凹槽天线超表面层包括凹槽天线超表面结构,该结构包括呈周期分布的超表面天线单元,超表面天线单元中设有凹槽,使超表面天线单元的开口率大于0.7;缓冲介质层和基底层的折射率均低于可调介质层的折射率。本发明器件的反射率曲线具有极窄的带宽,反射峰半高宽在2nm以内,同时该结构中可调介质层的变化可以改变反射率曲线的共振波长,使其在可见光范围或更大范围内变化,并保持超高的效率与极窄的带宽,可应用于光谱探测与光谱检查等领域。
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公开(公告)号:CN107167920B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201710462322.1
申请日:2017-06-19
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种高亮度全息波导显示装置,包括微显示器、准直镜、波导、入耦合器和出耦合体全息光栅;所述入耦合器包括顶层体全息光栅和底层体全息光栅,顶层体全息光栅与出耦合体全息光栅密接于波导的第一表面两端;底层体全息光栅密接于波导的第二表面,且位于顶层体全息光栅的下方;所述顶层体全息光栅和底层体全息光栅均对入射光束发生布拉格衍射并进入波导,在波导内以全反射的形式传播,直到被出耦合体全息光栅衍射输出。相比现有技术,本发明可保证在不降低体全息光栅峰值衍射效率的前提下,增大光谱带宽,提高全息波导显示装置的显示亮度。
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公开(公告)号:CN108877693A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810812468.9
申请日:2018-07-23
Applicant: 东南大学
IPC: G09G3/34 , G09G3/36 , G02F1/13357
Abstract: 本发明公开了一种四场时序液晶显示控制方法,该方法在传统三场时序显示的基础上,提出了基于四场的时序显示控制方法,该系统由分区数目可调的直下式背光源,匀光模组,以及不带滤色片的液晶显示层组成。通过四场局部基色去饱和算法,实时改变四场的局部背光颜色和亮度,减少四场图像之间的颜色差,从而有效地抑制色彩分裂现象。其具体步骤包括:根据背光情况对输入图像进行分区,利用四场局部基色去饱和算法缩小分区色域范围,确定四场背光的新基色,进一步确定四场背光驱动信号,根据四场背光信号重新计算四场液晶信号的透过率。本发明提出的方法适用于240HZ四场的时序液晶显示,能够有效抑制色彩分裂现象,提高画质,降低整机功耗。
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公开(公告)号:CN108254925A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810014309.4
申请日:2018-01-08
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种高衍射效率的全息波导显示装置及光栅耦合方法,包括微显示器(201)、准直透镜(202)、光阑(203)、波导(204)、入耦合光栅组(C201)和出耦合光栅组(C202);所述微显示器(201)位于所述波导(204)下表面的下方;所述入耦合光栅组(C201)和所述出耦合光栅组(C202)分别密接与所述波导(204)上表面的右端和左端。该全息波导显示装置,通过一维亚波长二元光栅和反射型体全息光栅的耦合,在保证波矢匹配和位置匹配的条件下,可使衍射能级再分配,从而使得主衍射方向的衍射效率达到最大值,使得衍射进人眼的光束能量最高,从而实现高效率全息波导显示。
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